热流体系统中的水

有几种实验室方法可用于测量热流体中的水。但是,此类方法仅对测量未充电到系统的流体有用。一旦进入系统,就可以轻松检测到水。

小于300-400 ppm的小水渗透可以作为泵压波甚至是空洞出现。由于系统的加热器出口温度远高于水的大气沸点,因此有时会忽略或误解这些波动。

然而,泵抽吸时的流体温度最低,该温度确定水是在该点的液体还是蒸气状态流体系统。当加热系统时突然波动时,这意味着流体中的水位低。

很难误解高水平的水,这类似于液体样品底部可见的游离水。一旦存在于系统的低点的水达到其沸点,随着水闪烁蒸汽,基于该沸点的流体温度和压力,其水平上升了约1600倍。

蒸汽气泡迅速迫使流离失所的流体进入膨胀箱,然后从通风孔出来。很难忽略热液和从通风口突出的蒸汽。如果将开放的鼓用作捕捞箱,则可能导致严重伤害并可能引起火灾。

用户必须更加警惕,以确定系统中发生的任何变化,无论是泵空气,异常的声音,增加的压力或增加的储罐水平,尤其是在初始阶段。

从系统中取出水

如果确定水中存在于系统中,则将源追踪并消除。如果系统中存在大量的自由流动水,则可以从系统中排出可以去除的最大水量。在这种情况下,通风孔打开,直到泵中没有空气为止,并不能总是解决问题。

如果蒸汽不进入大气,它将在膨胀箱中凝结,在其底部发出针孔泄漏。由于这些小液滴被液体覆盖,因此无法检测到:

  • 当系统冷却时,将液滴抽入主循环
  • 快速启动时,液滴与热流体接触时转向蒸汽

当水变成蒸汽时,体积的变化约为1000到1(或认为7盎司的水膨胀到55加仑的蒸汽),这并不多。为了确保完全从系统中除去水:

  • 膨胀储罐温度保持在212°F以上,以避免任何蒸气冷凝。
  • 在形成时,将氮添加到膨胀罐的顶空,以从水箱中扫除水蒸气。

需要继续沸腾,直到抽吸温度高于212°F。系统稳定后,将水在扩展箱中的所有低点排水管上追踪。

防止系统中的水

到处都有水。地球表面大约四分之三的是水。大约60%的人体是水。

将所有这些水都放在热流体系统,但是,通过最少的预防措施,这种水可以避开。其中一些预防措施如下:

  • 避免使用水来“水力测试”新系统。保存水以测试可以轻松从中取出的设备。2020欧洲杯下注官网由于大多数热流体泄漏发生在系统热时,因此必须在运行温度下重复完整的螺栓拧紧过程。如果供应商进行水检验,请确保将其替换的任何组件都彻底干燥。
  • 避免将流体鼓存储在外面,水可以在鼓头中积聚。随着温度的变化,流体的膨胀和收缩可以通过邦格吸水。如果鼓必须在外面存放,请确保将它们放在侧面。如果在密封破裂时可以在鼓头或密封本身上找到生锈,请勿使用“新”鼓的流体。
  • 使用一个大的“仅用于传热液”标志,其中有一些威胁涉及火臂,以保护用于为系统充电的泵。虽然这听起来像是一个不熟悉的,但如果泵不受保护,它将被借用。
  • 如果系统位于潮湿的区域并排气,请考虑在扩展箱上安装氮毯。如果储罐温度小于露点,则在内侧和外部形成冷凝水。如果储罐是绝缘的,并且很难确认坦克是否出汗,则水可能不是唯一的问题。

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