Необходимо, чтобы перед выбором того или иного типа конденсатоотводчика пользователь изучил не только принципы работы конденсатоотводчиков. Важно также понимание процесса, для которого планируется применить конденсатоотводчик. Только в таком случае можно гарантировать, что выбор будет верным.
На выбор конденсатоотводчика влияет перечень факторов. И для простоты некоторые из них мы выразим в виде вопросов.
• • • Есть ли противодавление в конденсатной линии и какова его величина?
Если противодавление выше, чем 50 % от давления на входе в конденсатоотводчик, то термодинамические конденсатоотводчики в таких условиях работают крайне неустойчиво. Биметаллические конденсатоотводчики, у которых клапан закрывается против давления среды (клапан снизу, седло сверху), также подвержены влиянию противодавления. Оно влияет на положение клапана и, следовательно, на расходную характеристику такого конденсатоотводчика. Поэтому в данном случае предпочтение следует отдать в пользу поплавковых конденсатоотводчиков.
• • • Стабильно ли давление пара на входе в конденсатоотводчик?
Переменное давление влияет на работу термостатических, термодинамических, сопловых конденсатоотводчиков, а также конденсатоотводчиков с перевернутыми стаканом. В зависимости от диапазона изменения давления и скорости его изменения некоторые из вышеперечисленных устройств неприменимы вовсе.
• • • Может ли пар на входе в конденсатоотводчикбыть перегретым?
Конденсатоотводчики с перевернутым стаканом неприменимы в условиях перегретого пара. Разница в несколько градусов обычно не является проблемой, однако перегрев более 10–15 градусов может спровоцировать выкипание гидрозатвора, что приведет к открытию клапана и свободному выходу пара через конденсатоотводчик.
• • • Могут ли быть трудности с обслуживанием конденсатоотводчика?
Это важно, если конденсатоотводчик находится в труднодоступном месте. Обслуживание и ремонт некоторых конденсатоотводчиков можно производить непосредственно по месту установки, без необходимости демонтажа. Обычно это справедливо для термодинамических конденсатоотводчиков со съемным клапанным модулем и конденсатоотводчиков со свободноплавающим поплавком.
• • • Существует ли риск размораживания?
Некоторые конструкции механизмов более устойчивы к размораживанию. Например, биметаллические, термодинамические и сопловые конденсатоотводчики.
• • • Каким образом налажено управление резервирования запасных частей на складе?
Не следует попадать под зависимость от унифицирования запасных частей. Потому что это может противоречить правильному выбору типа конденсатоотводчика. Однако в ряде случаев данный фактор является важным. Например, при множестве однотипных процессов, а следовательно, и значительного парка однотипных конденсатоотводчиков.
• • • Является ли фактор энергосбережения приоритетным?
На первый взгляд вопрос может показаться странным. Ведь смысл конденсатоотводчика именно и состоит в обеспечении сохранения энергии. Вместе с тем у некоторых типов конденсатоотводчиков энергосберегающие свойства могут отличаться незначительно. Притом что влияние конденсатоотводчика на безаварийность самого процесса может сильно отличаться.
• • • Будет ли конденсатоотводчик использоваться в неблагоприятных для трубопроводной арматуры условиях?
Для примера перечислим некоторые из них: гидроудары, резкие перепады давления, температуры, вибрации, частые старт-стопы и т. п. Правильный ответ в том, что сам факт наличия гидроударов сигнализирует о проблеме в самой пароконденсатной системе. Если речь не о проектируемой системе, а о подборе конденсатоотводчиков для действующей, порой довольно старой, системы, то анализ приоритетов может смещаться в сторону конденсатоотводчиков, более устойчивых к гидроударам, хотя и менее эффективных. Это вполне возможно, если, например, система функционирует со значительными потерями, которые следует сперва просто убрать, а уже потом на сэкономленные деньги заниматься устранением прочих проблем.
Ниже приведена таблица условно типовых процессов и потребителей с указанием предпочтительных типов конденсатоотводчиков.