• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Gáz-elhelyezett gyűrűs főaggregátumok szellőztetési biztonsági megoldása

Ⅰ. A probléma kontextusa
A környezeti főegységek (RMU-k) mint az urbanisztikus villamos hálózatok alapvető összetevői széles körben használatosak lakótelepeken, gyárakban és közlékben, mivel kompakt szerkezeteik, alacsony költségük és magas megbízhatóságuk miatt. Azonban a belső berendezések hibái vagy ívhiba esetén nagy hőmérsékletű, nagy nyomású gáz keletkezhet, ami veszélyes robbanásokhoz vezethet, amelyek fenyegetik a személyzetet és a berendezéseket. Bár a hagyományos zárt konstrukciók megőrzik a izolációs integritást, nem képesek gyorsan reagálni a hirtelen emelkedő nyomásra. Szükség van egy aktív nyomáslevezető mechanizmusra, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonsági és zárt igények között.

​Ⅱ. Innovatív nyomáslevezető tervezés
Ez a hasznos modell bevezeti a ​háromfokozatú kaskád nyomáslevezető szerkezetet, amely a gáz kamrával, a kábelkamrával és egy különleges nyomáslevezető kamrával való szinergiai együttműködést használja fel a hibák során történő pontos nyomáslevezetésre:

1. Alapszerkezet

  • Nyomáslevezető kamra elrendezése: A gáz- és kábelkamrák alatt helyezkedik el, lyukat ásva bádogokkal fizikailag elkülönítve.
  • Bádog-selejtező lyukak: Mind a gázkamrától a nyomáslevezető kamráig (első bádog), mind a kábelkamrától a nyomáslevezető kamráig (második bádog) ​9–18 bádog-selejtező lyuk található.
  • Többlet levezető csatornák: A nyomáslevezető kamra jobb oldalán található ​3–6 átmeneti lyuk​, amelyek ideiglenesen bádogokkal vannak bezárva, másodlagos levezető útként szolgálnak.

2. Okos aktiváló mechanizmus

  • Szabályzat működése: Magas olvadáspontú selejtező bádog (kiáll a rutin berendezéskészletek hőmérséklete ellen) garantálja a szellőtiszta tartalmat.
  • Hiba esetén: Az ív okozta nagy hőmérsékletű gáz (nagyobb, mint a bádog olvadáspontja) leolvassa a bádogot, amely lehetővé teszi, hogy a gáz beáramoljon a nyomáslevezető kamrába, ahol a ​első szintű nyomáslecsökkenés történik.
  • Folyamatos nyomás: Ha a nyomás továbbra is magas, a gáz kihegyezi a lyukakból a bádogokat, amelyek közvetlenül a külvilágra vezetnek, így ​megelőzik a doboz robbanása.

3. Környezettudatos és karbantartási optimalizálás

  • Újrafeldolgozható bádogfilm: A nyomáslevezető kamra falain lévő film előre kivágott nyílásokat tartalmaz minden levezető lyuk/bádog esetén. A hiba után az olvadt bádog a filmen ragaszkodik, ami ​könnyű tisztítást és újrafeldolgozást tesz lehetővé.
  • Zöld izolációs közeg: A gáz kamra levegővel/nitrogénnel töltött, amely biztosítja a ​zérószennyezésű levezetést, megfelelve a környezetvédelmi szabványoknak.

​Ⅲ. Technológiai előnyök

​Funkció

​Végrehajtási mód

​Biztonsági előny

Pontos nyomáslevezetés

A bádog olvadáspontja megegyezik a hiba hőmérsékletével

Másodpercek alatt reagál; megelőzi a nyomás növekedését

Kétirányú levezető útvonal

Fő (lezárva lyukak) + Másodlagos (átmeneti lyukak)

Fázisokonkénti nyomáslevezetés; elkerüli az egy pontbeli hibát

Zéró szennyezés

Levegő/Nitrogén izolációs közeg

Nem mérgező, ártalmatlanként kiválasztott gáz

Könnyű karbantartás

Filmre ragasztott bádog maradvány

Csökkenti a tisztítási költségeket; növeli a fenntarthatóságot

​Ⅳ. Alkalmazási érték
Ez a háromszintű tervezés—fizikai elkülönítés, ​okos bádogaktivált levezetés és ​többlet levezető útvonal—megoldást kínál a RMU-k szellőtisztasága és biztonsága közötti konfliktusra:

  • Csökkenti a berendezések károsodását: Megfékezi a sokkoló nyomást, védi a doboz integritását.
  • Biztosítja a személyzet biztonságát: Gyors levezetés megelőzi a robbanásokat és ellenőrzi a veszélyeket.
  • Csökkenti az életciklus költségeit: Újrafeldolgozható bádog és tartós tervezés minimalizálja a karbantartást.
    Ideális: Urbanisztikus hálózati környezeti főegységek, kompakt alátámasztók és magas terhelésű ipari villamos hálózati rendszerek, amelyek szigorú tér- és biztonsági követelményekkel rendelkeznek.

​Ⅴ. Következtetés
Ez a nyomáslevezető rendszer egyszerű gépi szerkezettel és intelligens anyagokkal (magas olvadáspontú bádog) jelentős biztonsági teljesítménybeli ugrást jelent a RMU-k számára. A megbízhatóság, a környezettudatos megoldások és a költséghatékonyság kombinációja révén ez a rendszer a ​legideálisabb biztonsági megoldás​ a következő generációs intelligens villamos hálózati berendezések számára.

 

08/16/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését