Оставьте заявку
на звонок
с Вами в ближайшее время

При редуцировании природного газа на энергетических объектах требуется высокая стабильность выходного давления независимо от расхода и динамики работы газовой линии. На Красногорской ТЭЦ стояла задача удерживать 0,85 кгс/см² при расходе до 65000 нм³/ч, что потребовало разработки и изготовления регулятора давления DN500 PN16.
Газовые линии крупных ТЭЦ работают в условиях переменных нагрузок, где расход и давление до себя могутменяться в широком диапазоне. Для Красногорской ТЭЦ ключевым требованием стало обеспечение стабильного давления «после себя» на уровне 0,85 кгс/см² при входном давлении около 6 кгс/см².
При расходе до 65 000нм³/ч такие режимы создают серьёзную динамическую нагрузку на регулирующий орган: затвор должен перемещаться плавно, без вибраций и провалов, а схема регулирования обязана сохранять чувствительность даже при резких переходах.
Дополнительную сложность создавала неопределённость эксплуатации: объект не предоставил точных данных о возможных периодах нулевого расхода. В таких условиях регулятор должен гарантированно уходить в безопасное положение и исключать рост давления в выходном трубопроводе.
На диаметре DN500 даже небольшие изменения расхода приводят к ощутимым скачкам давления. Стандартные мембранные регуляторы на таких габаритах не обеспечивают достаточной стабильности, потому что:
- чувствительный элемент теряет точность при больших расходах
- масса затвора требует увеличенного усилия и точной балансировки
- типовые конструкции хуже работают в переходных режимах
- при неопределённости в работе «на тупик» стандартное исполнение затвора может быть небезопасным
Для энергетического объекта требовалась разгруженная схема, рассчитанная на высокие расходы и способная удерживать давление при сложной динамике газовой линии.
Анализ условий работы Красногорской ТЭЦ показал, что регулятору требуется устойчивость к высоким расходам и стабильное удержание давления "после себя". Разгруженная схема ATLANT-P300- DN500 PN16 обеспечивает предсказуемое поведение затвора на расходах до 65000 нм³/ч, исключая колебания и вибрации. Дополнительным преимуществом стало исполнение с нормально закрытым положением, критичным при отсутствии точных данных о вероятности нулевого расхода. Корпус под PN16 и геометрия проточной части обеспечивают равномерное распределение нагрузки и корректную работу на диаметре DN500, что делает выбранную модель оптимальной для энергетического объекта.
После уточнения параметров регулирования были изготовлены корпусные элементы. Детали были обработаны с высокой точностью, чтобы обеспечить правильную работу седла и проточной части. При сборке уделялось внимание настройке разгруженной схемы и согласованию хода затвора с требуемой чувствительностью. Завершающим этапом стали стендовые испытания, на которых проверили удержание давления 0,85 кгс/см², поведение регулятора при изменении расхода и корректное закрытие в нулевом режиме. Все параметры подтвердили соответствие требованиям ТЭЦ.
В эксплуатации регулятор стабильно удерживает заданное давление и корректно реагирует на изменение расхода, обеспечивая плавную работу узла редуцирования. Затвор ведёт себя предсказуемо, без вибраций, а при падении расхода устройство надёжно уходит в безопасное состояние, исключая рост давления в линии. Решение подтвердило соответствие эксплуатационным требованиям энергетического объекта и обеспечило устойчивость режима редуцирования природного газа.

Подписаться на рассылку
Технические обновления, кейсы, спецпредложения

Рассылка от "АЗ АТОМ"