W dziedzinie wytwarzania energii termicznej i energii przemysłowej odporny na ogień turbiny pary (system oleju EH) jest „sercem kontroli hydraulicznej pod wysokim ciśnieniem”, a niezawodność jego podstawowego składnika, elektromagneski zawór kierunkowy transmisji ciśnienia oleju, jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem jednostki. Z rewolucyjnym projektem antypoltucyjnym, D1VW004CNJW91elektromagneski zawór kierunkowyustanowił nowy techniczny punkt odniesienia w branży. Ten artykuł głęboko przeanalizuje przetrwanie tego zaworu w skrajnych warunkach zanieczyszczenia z trzech wymiarów: nauki materialne, optymalizacja strukturalna i synergia systemowa.
I. Wyzwania związane z zanieczyszczeniem systemu naftowego EH
System olejowy oporny na ogień wykorzystuje syntetyczny olej fosforanowy. Chociaż ma przewagę bezpieczeństwa wysokiego punktu zapłonu 665 ℃, jego właściwości fizyczne i chemiczne przynoszą podwójne wyzwania:
- Wrażliwość na olej: Olej oporny na ogień łatwo wpływa cząstki wilgoci i metali w celu wytworzenia hydrolizy i zakwaszenia, wytwarzające przewodzące koloidy.
- Złożoność systemu: wiele komponentów, takich jak serwo siłowniki i akumulatory, współpracują ze sobą w celu wytworzenia cząstek zużycia metalu 0,5-10 μm.
Tradycyjne zawory elektromagnesu będą miały problemy, takie jak zablokowanie rdzenia zastawki i opóźnienie odpowiedzi w oleju zawierające 3% zanieczyszczenie (poziom NAS 10), ale zawór elektromagnesu D1VW004CNJW91 może wytrzymać ekstremalne warunki zanieczyszczenia poziomu NAS 12. Sekret leży w czterech podstawowych przełomach technologii.
Ii. Wielopoziomowa macierz technologii antypobielikowej
(1) Straż stali magnetycznej: trzyetapowy system filtracji adsorpcji
.Zawór elektromagnesuD1VW004CNJW91 integruje spiekany element filtra metalu o średnicy 140 μm na wlotie oleju, który jest osiągany poprzez konstrukcję przysłony gradientu:
- Pierwszy etap przechwytuje resztki metali> 50 μm (takie jak produkty zużycia silnika olejowego zaworu regulacyjnego)
- Filtr magnetyczny drugiego etapu pochłania cząstki ferromagnetyczne (opierając się na zasadzie filtra magnetycznego zbiornika oleju EH)
- Trzeci etap 10 μm precyzyjnym elementem filtra zapewnia czystość oleju wchodzącego do wnęki zaworu
Zmierzone dane pokazują, że ten projekt zmniejsza szybkość podania cząstek poniżej 5 μm do 1/8 tradycyjnych zaworów, a spadek ciśnienia wzrasta tylko o 0,3 MPa.
(2) Pieczęć dynamiczna: taniec elastomeru i metalu
Przyjmując technologię uszczelniania Fluororubbera (FKM), powierzchnia rdzenia zaworu jest wytwarzana chromem (grubość 15-20 μm), z twardością HRC65, która odpiera erozję cząstek. Zetknięta struktura uszczelniająca tworzy dynamiczną folię olejową i ustanawia samoczyszczące pole przepływu w szczelinie pasującej 0,1 mm. Konstrukcja redundantnej uszczelnienia pozwala zaworowi utrzymać 80% jego wydajności uszczelnienia, gdy pojedyncza uszczelka się nie powiedzie. W przyspieszonym teście życiowym zawierającym 0,1% masy aluminiowej tlenku tlenku, zawór nadal pracował przez 5000 godzin bez wycieku wewnętrznego.
Iii. Napęd elektromagnetyczny: precyzyjna kontrola w zanieczyszczonych środowiskach
(1) Super silny układ elektromagnetyczny
Zastosowana jest izolacja klasy H (180 ° C) mokra elektromagnet. Jego podstawowa innowacja polega na zbędnym projekcie podwójnego cewki, która może utrzymać 75% siły napędowej, gdy pojedyncza cewka zawiedzie. Optymalizacja obwodu magnetycznego zwiększa skuteczną siłę ssącą do 1,8 razy większą niż tradycyjne zawory, przezwyciężając lepką oporność spowodowaną przez zanieczyszczenia. Projekt o niskim poziomie prądu operacyjnego o 0,5A zmniejsza ryzyko osadzania węgla łukowego. W oleju z nagłymi zmianami lepkości (takie jak 30% wzrost lepkości z powodu wtargnięcia wody) zawór elektromagnesu D1VW004CNJW91 może nadal zapewnić prędkość odpowiedzi <15 ms.
(2) Inteligentny mechanizm odporny na uszkodzenia
Zintegrowane kompensację ciśnienia Moduł kontrolny: Monitorowanie w czasie rzeczywistym P → A i B → T Różnice ciśnienia oleju oraz dynamiczna regulacja przepływu oleju pilotowego. Po wykrywaniu odchylenia przemieszczenia rdzenia zaworu wynosi> 5%, program czyszczenia oscylacji o wysokiej częstotliwości jest automatycznie wyzwalany trzykrotnie. Wyposażony w podwójne informacje zwrotne LVDT, aby zapewnić dokładność pozycji ± 0,05 mm3 w warunkach zanieczyszczonych.
Iv. Synergia systemowa: ochrona przed komponentami do ekologii
(1) System regeneracji oleju
Zintegrowane z systemem EH Selfriculating Oil Filtr Urządzenie: filtr okrzemkowy włókna ziemskiego jest regenerowany szeregowo, aby utrzymać wartość kwasu (KOH) <0,15 mg/g. Moduł monitorowania wilgoci online automatycznie rozpoczyna program odwodnienia próżniowego po uruchomieniu alarmu. Wymuszony cykl regeneracji wynosi 8 godzin tygodniowo w celu utrzymania czystości oleju na ISO 17/14/11.
(2) Inteligentna strategia obsługi i konserwacji
System konserwacji predykcyjnej oparty na Internecie przedmiotów: monitoruj przebieg prądu ruchu rdzenia zaworu i zidentyfikuj wczesne charakterystykę zagłuszania (takie jak nagłe wzrost o 15% w prądu szczytowym). Czujnik różnicowego ciśnienia śledzi blokadę elementu filtra w czasie rzeczywistym z dokładnością ± 0,02 MPa. W połączeniu z danymi historycznymi, pozostały model życia został ustanowiony w celu osiągnięcia 72 godzin wczesnego ostrzeżenia o niepowodzeniu.
W branży energetycznej, elektrozdenowa zawór kierunkowy D1VW004CNJW91, o swojej doskonałej zdolności przeciw rozpieszczaniu, nie tylko chroni czerwoną linię bezpieczeństwa turbiny, ale także na nowo definiuje standard niezawodności komponentów hydrautycznych wysokociśnieniowych.
Szukając wysokiej jakości, niezawodnych pomp olejowych, Yoyik jest niewątpliwie wyborem, który warto rozważyć. Firma specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych urządzeń energetycznych, w tym akcesoriów turbin parowych, i zdobyła szerokie uznanie za wysokiej jakości produkty i usługi. Aby uzyskać więcej informacji lub zapytania, skontaktuj się z obsługą klienta poniżej:
E-mail: sales@yoyik.com
Tel: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229
Yoyik oferuje różne rodzaje części zamiennych dla turbin parowych, generatorów, kotłów w elektrowniach:
Proporcjonalny elektromagnes 4WE10Y-L3X/EG220NZ5L
ESV SOV 4WE10Y-20/AG110NZ4
Electric Stop zawór J961Y-P56160V
Wał pompowy CZ80-160
Zawór elektromagnesu SCG553A017MS-230/50
Zawór akumulatora NXQ-A1.6/20-HT
Zawór serwo G761-3024B
Zatrzymaj zawór J61Y-200
Elektryczna pułapka parowa J961WG-P5516V
Pęcherzyk skórny NXQA-40/31,5-L
Sprawdź zawór H44H-16C
Elektryczny zawór regulacyjny (zawór przytrzymujący elektryczne) T968Y-1500SPL WCB
Zawór zatrzymania turbiny parowej WJ25F3.2p
液压阀 F3DG5S2-062A-220DC-50-DFZK
Rozpoczęcie zaworu elektromagnesu oleju 4WE10D50/EG220N9K4/V
Zawór G761-3039B
Pompa Vane V20-1P8P-1C11
Zawór instrumentu J61Y-P55150V 12CR1MOV
Zawór, kontrola; Typ: przepływ, serwo G761-3002B
Zatrzymaj zawór J961Y-100V
Zatrzymaj zawór J61Y-1500 (i) spl
Zawór kulowy M-3SEW6U36/420MG24N9K4
Bracket akumulator NXQ A10/31.5-L
Główny zawór zatrzymania pary kotła WJ65F1.6P
Zawór przepustnicy L61Y-25
Przepona dla akumulatorów pęcherza NXQ2-L63/31.5
Elektryczny zawór bramki Z962H-200 WCB
Zawór blokowy SD61H-100i WC6
Cewka elektromagnesu 230V J-220VAC-DN10-D/20B/2A
Pierścień, pieczęć 100AY67X6-62
Zawór zmniejszający ciśnienie ZZYP-17B
Elektryczne korpus zaworu zatrzymania J961Y-630p SA-182F347H
Elektromagneski zawór DC D1VW004CNJW91
Czas po: 19-2025 lutego