БЛОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ББТ-АММА

Condensate Units

INTENDED USE

The condensate units is designed to gather steam condensate and pump it into the company's condensate line in order to boost the efficacy of the steam systems and use the condensate heat for the company's needs.

Condensate is a valuable heat carrier which contains from 15 to 25% of the steam initial energy. That is why gathering and returning condensate, as well as heat full-scale recovery are one of the foremost operations of a today's industrial company. Condensate units can be made as a horizontally arranged tank(s) or a vertically arranged tank(s).

The scope of supply can include:

1. Packaged modular condensate unit on an mounting frame including:

  • condensate header;
  • positive displacement pumps;
  • steam condenser;
  • steam reduction unit;
  • piping with necessary flanges, fasteners and gaskets;
  • pipeline valves;
  • filters on the feeding steam pipeline and the feeding condensate line;
  • electrical heating system;
  • thermal insulations for the process equipment, control and automation devices;
  • maintenance platforms;
  • automation and control devices;

2. Set of spare parts and materials for the warranty period;

3. Technical documentation (data sheet, operation manual).

БЛОК КОНДЕНСАТНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

The condensate unit on positive displacement pumps controlled with a level glass

The condensate unit is a complex of process equipment installed on the single metal frame. This allows swift installation/dismantlement of the unit and moving it assembled.

At the unit inlet has an inlet header designed to gather condensate from one or several steam consumers with different process parameters.

Condensate inlet choke necks leading to the header run to the bottom of the housing. This ensures that condensate is fed in up to the level according to the regulatory documents. This prevents the free falling of the stream, foam and erosion of the header housing wall.

The level in the header is controlled in terms of the minimum and maximum level and sends signals to the APCS. When the maximum level is exceeded, blocking is actuated and condensate is discharged.

Из коллектора конденсат под давлением столба жидкости поступает в корпус насоса через обратный клапан, который установлен перед входным штуцером емкости. При достижении конденсатом верхнего уровня, срабатывает сигнализатор верхнего уровня. Сигнал от сигнализатора верхнего уровня открывает клапан подачи пара в емкость и закрывает клапан выхода остаточного пара из емкости. За счет увеличения давления в корпусе емкости до 1,4 МПа производится вымещение конденсата в напорный конденсатопровод предприятия.

Как только уровень конденсата снизится до нижнего, сигнализатор выдает сигнал на закрытие клапана подачи пара в емкость и одновременно открывается клапан на выходе пара из емкости. Время вытеснения конденсата из корпуса емкости зависит от давления пара, поэтому важно поддерживать требуемое давление в паропроводе для стабильной работы блока.

Далее процесс заполнения емкости повторяется циклично.

Для измерения расхода конденсата, вытесненного из емкости, производится учет сигналов от концевых выключателей клапана за определенный промежуток времени. Тем самым, зная объем вымещаемого конденсата за один цикл, по определенному алгоритму в АСУТП ведется измерение расхода конденсата, вымещенного каждой емкостью. Далее данные расходы суммируются для определения общего расхода конденсатного блока.

В случае выхода из строя системы электрообогрева, исключающего замерзание конденсата, предусмотрен автоматический дренаж емкости посредством клапана при понижении температуры конденсата до +1°С. На коллекторе, трубопроводной обвязке предусмотрены клапаны с ручным приводом для дренирования остатков конденсата в случае запланированной либо аварийной остановки оборудования. На коллекторе предусмотрена переливная трубка.

На выходе пара из коллектора устанавливается охладитель выпара, предназначенный для конденсации максимального количества пара из паро-газовой смеси с утилизацией тепла. Парогазовая смесь (выпар) поступает в межтрубное пространство охладителя, где пар из нее практически полностью конденсируется. Оставшиеся газы отводятся в атмосферу, конденсат пара сливается обратно в коллектор.

Конденсатный блок на основе насосов объемного вытеснения, управляемых поплавком

Конденсатный блок представляет собой комплекс технологического оборудования, смонтированного на единой металлической раме, что позволяет производить оперативный монтаж/демонтаж блока и перемещение его в собранном состоянии.

На входе в блок устанавливается приемный коллектор, который предназначен для сбора конденсата от одного или нескольких потребителей пара с различными технологическими параметрами. Патрубки штуцеров ввода конденсата в коллектор внутри выполнены до низа корпуса, что обеспечивает ввод конденсата «под уровень» согласно требованиям нормативно-технической документации и препятствует свободному падению струи, пенообразованию, эрозии стенки корпуса коллектора.

Уровень в коллекторе контролируется, по минимальному и максимальному уровню выдается сигнал в АСУТП, при превышении максимального уровня срабатывает блокировка и производится сброс конденсата.

Из коллектора конденсат под давлением столба жидкости поступает в корпус насоса через обратный клапан, который установлен перед входным штуцером емкости. По мере достижения конденсатом верхнего уровня, поплавок всплывает. После того как поплавок достигнет верхнего уровня, он откроет клапан подачи пара в емкость. По мере снижения уровня конденсата до нижнего под давлением пара, поплавок опускается на дно и закрывает клапан подачи пара в емкость.

Then the tank filling process repeats in a cyclic manner.

В случае выхода из строя системы электрообогрева, исключающего замерзание конденсата, предусмотрен автоматический дренаж емкости посредством клапана при понижении температуры конденсата до +1оС. На коллекторе, трубопроводной обвязке предусмотрены клапаны с ручным приводом для дренирования остатков конденсата в случае запланированной либо аварийной остановки оборудования. На коллекторе предусмотрена переливная трубка.

На выходе пара из коллектора может быть предусмотрен охладитель выпара, предназначенный для конденсации максимального количества пара из паро-газовой смеси с утилизацией тепла. Парогазовая смесь (выпар) поступает в межтрубное пространство охладителя, где пар из нее практически полностью конденсируется. Оставшиеся газы отводятся в атмосферу, конденсат пара сливается обратно в коллектор.

CONDENSATE UNIT

AUTOMATION

Конденсатный блок на основе насосов объемного вытеснения, управляемых уровнемером.

Конденсатный ресивер оснащен уровнемером. В качестве уровнемеров для конденсатного ресивера и перекачивающих конденсатных насосов предусмотрены радарные уровнемеры, обеспечивающие высокую точность при 140 циклах наполнения/опорожнения в час (не менее). Фланцы для уровнемера и сигнализаторов уровня расположены так, чтобы обслуживать их с одной площадки. Размещение уровнемеров, сигнализаторов уровня и других средств КИПиА не оказывает негативного влияния на работу друг друга.

Предусмотрена защита от замерзания насосов в виде автоматического дренажного клапана. Выходные сигналы от средств КИПиА обеспечивают постоянный мониторинг процессов, проходящих внутри объекта.

Комплект приборов КИПиА формируется в соответствии с требованиями заказчика и может включать в себя:

  • для местного контроля температуры – биметаллические термометры в комплекте с защитными гильзами;
  • для дистанционного – термопары в комплекте с защитными гильзами;
  • для местного контроля давления манометры с 2-х вентильным блоком или манометрической сборкой;
  • в качестве датчиков давления применены измерительные преобразователи с местной индикацией;
  • отсечные клапаны комплектно с соленоидными вентилями, фильтрами- регуляторами, манометрами, конечными выключателями
  • индуктивного типа на крайние положения «открыт-закрыт» (2 шт.), с полностью выполненной пневматической обвязкой из нержавеющей стали.

Конденсатный блок на основе насосов объемного вытеснения, управляемых поплавком.

Конденсатный ресивер оснащен уровнемером. В качестве уровнемеров для конденсатного ресивера предусмотрены радарные уровнемеры, обеспечивающие высокую точность при 140 циклах наполнения/опорожнения в час (не менее).

Предусмотрена защита от замерзания насосов в виде автоматического дренажного клапана. Выходные сигналы от средств КИПиА обеспечивают постоянный мониторинг процессов, проходящих внутри объекта.

Комплект приборов КИПиА формируется в соответствии с требованиями заказчика и может включать в себя:

  • для местного контроля температуры – биметаллические термометры в комплекте с защитными гильзами;
  • для дистанционного – термопары в комплекте с защитными гильзами;
  • для местного контроля давления манометры с 2-х вентильным блоком или манометрической сборкой;
  • в качестве датчиков давления применены измерительные преобразователи с местной индикацией.

БЛОК КОНДЕНСАТНЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Конденсатный блок на основе насосов объемного вытеснения, управляемых уровнемером.

    Потребителями электроэнергии являются:

  • термочехлы датчиков АТХ;
  • электрообогрев трубопроводов;
  • электрообогрев коллекторов и охладителей выпара;
  • электрообогрев конденстатных насосов.

    The electrical heating is made with a self-regulating heating cable. Нагревательная лента прокладывается под теплоизоляцией трубопровода согласно теплотехническому расчету, где учитываются характеристики перекачиваемого вещества, толщина и теплопроводность теплоизоляции, температуры окружающей среды и способ прокладки трубопровода. Результаты теплотехнического расчета содержат данные о необходимом количестве лент греющего кабеля, расходе ленты на метр трубы, а также о стартовых и рабочих мощностях, необходимых для разработки электрического шкафа управления обогревом. Для подключения нагревательной ленты к сети применяются взрывозащищенные клеммные коробки, которые имеют опорный кронштейн (ножку) для подвода электропитания под теплоизоляцию к греющему кабелю. Помимо использования саморегулирующегося греющего кабеля для контроля и поддержания требуемой температуры также используется взрывозащищенный термостат.

    Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением имеют защиту от случайного прикосновения человека, а сами технические средства заземляются.

Конденсатный блок на основе насосов объемного вытеснения, управляемых поплавком.

Потребителями электроэнергии являются:

  • термочехлы датчиков АТХ;
  • электрообогрев трубопроводов;
  • электрообогрев коллекторов и охладителей выпара;
  • электрообогрев конденстатных насосов.

Для электрообогрева используется саморегулирующийся греющий кабель. Нагревательная лента прокладывается под теплоизоляцией трубопровода согласно теплотехническому расчету, где учитываются характеристики перекачиваемого вещества, толщина и теплопроводность теплоизоляции, температуры окружающей среды и способ прокладки трубопровода. Результаты теплотехнического расчета содержат данные о необходимом количестве лент греющего кабеля, расходе ленты на метр трубы, а также о стартовых и рабочих мощностях, необходимых для разработки электрического шкафа управления обогревом. Для подключения нагревательной ленты к сети применяются взрывозащищенные клеммные коробки, которые имеют опорный кронштейн (ножку) для подвода электропитания под теплоизоляцию к греющему кабелю. Помимо использования саморегулирующегося греющего кабеля для контроля и поддержания требуемой температуры также используется взрывозащищенный термостат.

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением имеют защиту от случайного прикосновения человека, а сами технические средства заземляются.

CONDENSATE UNIT

WARRANTY LIABILITIES

Изготовитель гарантирует:

соответствие конденсатного блока действующим на момент разработки международным и государственным нормативно-техническим документам;

надежную безаварийную работу при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, консервации и расконсервации, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации;

безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Расчетный срок эксплуатации — 20 лет.

CONDENSATE UNIT

CERTIFICATES