标准规范下载简介
DLT 2123-2020 电站阀门分类导则.pdf简介:
DLT 2123-2020 是中国电力行业标准,全称为《电站阀门分类导则》,它是为了规范和统一电站阀门的分类、型号和选用原则而制定的。该标准主要针对电力生产中使用的各类阀门,包括但不限于截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、调节阀、截止止回阀、安全阀、截止减压阀等。
DLT 2123-2020 定义了阀门的分类依据,如按工作原理、结构形式、驱动方式、适用介质、工作压力、温度范围等,以便于电站设备的设计、采购、安装和维护。此外,该标准还对阀门的尺寸、材料、强度、密封性能、耐腐蚀性等方面提出了具体要求,以确保电站设备的安全运行和高效管理。
总的来说,DLT 2123-2020 是电站阀门行业的重要技术规范,它对于提升电站阀门的质量控制、优化阀门选型、保障电力系统稳定运行具有重要意义。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本文件。 GB/T 21465阀门术语
DL/T21232020
3.7 蝶阀butterflyvalve 启闭件(蝶板)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。 [来源:GB/T21465—2008,2.2.1.5] 3.8 调节阀adjustingvalve 启闭件(阀瓣)预定使用在关闭与全开启任何位置,通过启闭件(阀瓣)改变通路截面积,以调 节流量、压力或温度的阀门。 「来源:GB/T21465—2008SJG 103-2021 深圳市无障碍设计标准,2.2.1.13]
4.2.1.1闸阀宜安装在公称尺寸DN80及以上的水、汽管道上,作启闭装置用,闸阀应处于全开或全 关。闸阀所需安装空间较大。 4.2.12槐式闸阀的典型结构示意如图1所示,平行式闸阀的典型结构示意如图2所示。
图1楔式闸阀的典型结构示意图
DL/T21232020
图2平行式闸阀的典型结构示意图
4.2.2.1截正阀宜安装在公称尺寸DN80及以下的水、汽管道上,截止阀作启闭装置用,应处于全开或 全关。截止阀所需安装空间较小。 4.2.2.2直通式截止阀的典型结构示意如图3所示,直流式截止阀的典型结构示意如图4所示。
图3直通式截止阀的典型结构示意图
DL/T2123—2020
图4直流式截止阀的典型结构示意图
3.1止回阀安装于水、汽管道上,是防止介质逆流的装置。 3.2升降式止回阀的典型结构示意如图5所示,旋启式止回阀的典型结构示意如图6所示。
4.2.3.1止回阀安装于水、汽管道上,是防止介质逆流的装置。
图5升降式止回阀的典型结构示意图
DL/T2123—2020
图6旋启式止回阀的典型结构示意图
4.2.4.1安全阀用于电站锅炉或压力容器及管道上,防止介质压力超过允许压力值。
.4.1安全阀用于电站锅炉或压力容器及管道上,防止介质压力超过允许压力值。 .4.2不封闭式安全阀的典型结构示意如图7所示,封闭式安全阀的典型结构示意如图8所示
封闭式安全阀的典型结检
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图8封闭式安全阀的典型结构示意图
5.1节流阀用于减温减压装置或其他工艺流程的流量控制系统,通过改变通路截面积,调节介 压力。 5.2节流阀的典型结构示意如图9所示。
图9节流阀的典型结构示意图
4.2.6.1球阀安装在水、汽等管道上,作启闭装置用,宜用于要求流体阻力小、启闭速度快、对介质流 向没有限制的场所。 4.2.6.2球阀的典型结构示意如图10所示。
图10球阀的典型结构示意图
4.2.7.1蝶阀宜安装于公称尺寸大于DN100的水、汽等管道系统上,作启闭装置用。 4.2.7.2蝶阀的典型结构示意如图11所示
4.2.7.1蝶阀宜安装于公称尺寸大于DN100的水、汽等管道系统上,作启闭装
图11蝶阀的典型结构示意图
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4.2.8.1调节阀用于电站锅炉给水系统、凝结水系统、疏水排污系统、辅汽系统及减温减压装置等,调 节介质的流量、压力或温度。 4.2.8.2调节阀的典型结构示意如图12所示。
图12调节阀的典型结构示意图
4.2.9.1自动疏水器是一种自动排放凝结水并阻止蒸汽随水排出的阀门。 4.2.9.2自动疏水器用于电站用蒸汽加热的管道和中低压蒸汽管道,将管道中的冷凝水不断排放到管道 外,并阻止蒸汽(气)排出。 4.2.9.3机械型自动疏水器的典型结构示意如图13所示,热静力自动疏水器的典型结构示意如图14所 示,热动力自动疏水器的典型结构示意如图15所示。
4.3.1汽轮机进汽阀
4.3.1.1汽轮机进汽阀是一种调节汽轮机各汽缸进汽量的阀门,包括主汽阀、调节(汽)阀、再热 (汽)阀、再热调节(汽)阀、联合汽阀、再热联合汽阀、过载阀等。 4.3.12汽轮机进汽阀用于汽轮机缸的进汽管道,切断蒸汽和调节蒸汽量
4.3.2汽轮机旁路阀
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图13机械型自动疏水器的典型结构示意图
图14热静力自动疏水器的典型结构示意图
4.3.2.1汽轮机旁路阀是一种用于汽轮机旁路系统,在一个阀内将蒸汽压力、温度降至所需蒸汽压力、 温度的阀门。 4.3.2.2汽轮机旁路阀用于汽轮机旁路系统,将蒸汽压力、温度降至设定值。 4.3.2.3角式旁路阀的典型结构示意如图16所示,Z形旁路阀的典型结构示意如图17所示
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图15热动力自动疏水器的典型结构示意图
图16角式旁路阀的典型结构示意图
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4.3.3给水泵最小流量阀
图17Z形旁路阀的典型结构示意图
4.3.3.1给水泵最小流量阀是一种安装在给水泵出口至除氧器之间的调节阀,又称锅炉给水泵再循环阀。 4.3.3.2给水泵最小流量阀用于锅炉给水泵再循环系统,当锅炉给水流量小于给水泵所需最小流量时, 阀门开启将一部分高压给水压力降至除氧器压力,并回流至除氧器。 4.3.3.3给水泵最小流量阀的典型结构示意如图18所示
4.3.4中低压缸连通管蝶阀
4.3.4.1中低压缸连通管蝶阀是一种用于汽轮机中压缸排汽与低压缸进汽管道的蝶阀。 4.3.4.2中低压缸连通管蝶阀用于供热机组,通过调节连通管蝶阀开度,保证供热蒸汽流量和压力满足 设计要求。
4.3.5.1 循环水蝶阀是一种控制凝汽器循环水通断的常温、常压大型蝶阀。 4.3.5.2 2循环水蝶阀用于火力发电站循环水系统。
4.3.5.1循环水蝶阀是一种控制凝汽器循环水通断的常温、常压大型蝶阀。
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图18给水泵最小流量阀的典型结构示意图
19给水泵汽轮机排汽蝶阀的典型结构示意图
4.3.6给水泵汽轮机排汽蝶阀
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4.3.6.1给水泵汽轮机排汽蝶阀是一种在给水泵汽轮机与主机凝汽器之间起隔断作用的大型真空蝶阀。 4.3.6.2给水泵汽轮机排汽蝶阀用于给水泵汽轮机排汽管道,机组正常运行时,阀门处于全开状态;检 修给水泵汽轮机时,阀门关闭。 4.3.6.3给水泵汽轮机排汽蝶阀的典型结构示意如图20所示。
4.3.7高压缸排汽止回阀
图20给水泵汽轮机排汽蝶阀的典型结构示意
4.3.7.1高压缸排汽止回阀是一种带气动、液动等执行机构,介质倒流可快速关闭的止回阀,主要有旋 启式、蝶式结构等,用于汽轮机高压缸排汽管道,也称高压缸排汽逆止阀。 4.3.7.2高压缸排汽止回阀用于汽轮机高压缸至再热器之间的管道上,防止蒸汽倒流回汽轮机高压缸。 4.3.7.3高压缸排汽止回阀的典型结构示意如图21所示。
DL/T2123—2020
DL/T2123—2020
4.3.8.1抽汽止回阀是一种带气动、液动等执行机构,介质倒流可快速关闭的止回阀,主要有旋后式 蝶式结构等,用于汽轮机的抽汽管道,也称抽汽逆止阀。 4.3.8.2抽汽止回阀用于机组的抽汽管路,防止蒸汽倒流回汽轮机。 4.3.8.3抽汽止回阀的典型结构示意如图22所示。
图22抽汽止回阀的典型结构示意图
4.3.9高压加热器三通阀
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4.3.9.1高压加热器三通阀是一种安装于高压加热器组进口、出口管道,在高压加热器故障需要解列 时,保证机组正常运行的阀门。 4.3.9.2高压加热器正常投运时,高压加热器进出口给水管道的主路开启,旁路关闭;当高压加热器需 解列时,高压加热器旁路三通阀关闭主回路,同时打开旁路,实现给水不经过高压加热器直接进入省 煤器入口。 L一
煤器入口。 4.3.9.3高压加热器三通阀的典型结构示意如图23所示
4.3.9.3高压加热器三通阀的典型结构示意如图23所示。
图23高压加热器三通阀的典型结构示意图
4.3.10.1堵阀是一种由堵板和导流套可互换的既可用于系统水压试验又可作为管道使用的阀门。 4.3.10.2堵阀用于锅炉过热器出口和再热器进、出口的蒸汽管道,当系统水压试验时,装入堵板和支 撑板等内件,作为隔离装置;机组运行时,装入导流套作为管道使用。 4.3.10.3堵阀的典型结构示意如图24所示。
4.3.11.1疏水阀是一种通过驱动装置将蒸汽系统凝结水排放并阻止蒸汽随水排出的阀门。 4.3.11.2疏水阀具有耐高压差、防汽蚀的特性,有球阀、截止阀等结构形式,用于主蒸汽、再热、抽 汽蒸汽系统及管道上。
4.3.11.1疏水阀是一种通过驱动装置将蒸汽系统凝结水排放并阻止蒸汽随水排出的阀门。 4.3.11.2疏水阀具有耐高压差、防汽蚀的特性,有球阀、截止阀等结构形式GB 50016-2018标准下载,用于主蒸汽、再热、抽 气蒸汽系统及管道上。
DL/T21232020
图24堵阀的典型结构示意图
图25疏水球阀的典型结构示意图
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4.3.12减温减压装置
《预应力钢结构技术规程 CECS212:2006》图26疏水截止阀的典型结构示意图