JPS6323094A - スチ−ムトラツプの蒸気漏洩量測定装置 - Google Patents

スチ−ムトラツプの蒸気漏洩量測定装置

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JPS6323094A
JPS6323094A JP16725686A JP16725686A JPS6323094A JP S6323094 A JPS6323094 A JP S6323094A JP 16725686 A JP16725686 A JP 16725686A JP 16725686 A JP16725686 A JP 16725686A JP S6323094 A JPS6323094 A JP S6323094A
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JP
Japan
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steam
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秀昭 湯本
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TLV Co Ltd
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TLV Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はスチームトラップの作動状態、すなわち、蒸気
番漏らしているか否か、またその漏れ四を測定するスチ
ームトラップの蒸気漏洩量測定装置に関する。
スチームトラップは蒸気ラインや蒸気使用機器に取り付
けて、蒸気は漏らさず復水だけを自動的に排出するもの
である。燃料コストの高騰に伴い、蒸気の漏れを益々厳
しく関しするようになってきた。蒸気を漏らさないこと
がスチームトラップの採用の前提条件になっている。配
管後も厳重に監視され、蒸気を漏らすスチームトラップ
は修理され、あるいは積極的に取り替えられている。
従来から、スチームトラップの漏れ検出器が種々開発さ
れ、実用に供されてきた。   ゛例えば、スチームト
ラップの出口側配管に透視窓を設けて、内部の流体の様
子を目視するものや、温度計や撮動針を用いてスチーム
トラップの表面温度や流体の流動音を測定するものであ
る。何れの場合でも、スチームトラップの漏れの状態を
定性的に観察するに止どまり、漏れ量を定量的に測定す
ることはできなかった。従って、漏れの程度は人間の肋
に頼って、判断しなければならなかった。
従来の技術 そこで、本件出願人は簡易なスチームトラップの蒸気漏
洩量測定装置の開発を行い、その一つを特願昭61−5
6521号として提案した。これは、蒸気供給側とスチ
ームトラップの間に配置し、オリフィスを通過する蒸気
量とその一次側の水位との相関関係から蒸気漏洩量を測
定するものである。
本発明が解決しようとする問題点 上記のものでは、測定装置内に流入する復水量によって
、オリフィス前後の水位が変化し、また、流入復水でオ
リフィスの一次側の水面が波立つので、正確な蒸気漏洩
量を測定できない問題があった。
本発明の技術的課題は、従って、流入復水およびその口
の変化に影響されずに、正確に蒸気漏洩量を測定できる
ようにすることである。
問題点を解決するための手段 上記の技術的課題を解決するために講じた本発明の技術
的手段は、ケーシングで液溜め室と、液溜め室の上部に
、流体を導入する入口と液体を導出する出口を形成し、
液溜め室に隔壁を設けて、入口に連通する入口室と、出
口に連通ずる出口室と、その間の測定室に分割し、入口
室と出口室を連通する液体通過用の空間を隔壁の下方に
形成し、上記空間と測定室を連通する開口を隔壁に開け
、測定室を通して入口と出口を連通する気体通過用の開
口を隔壁に、液体の最大流量時の水位よりも上の位置に
開け、測定室に仕切壁を設けて、入口と出口の開口下限
位置よりも上を入口側と出口側に仕切り、測定室内の水
位を測定する手段を設け、水位測定手段の検出水位値か
ら蒸気漏洩量を演算し表示する手段を設けた、ものであ
る。
作用 上記の技術的手段の作用は下記の通りである。
入口と出口は蒸気供給側とスチームトラップの間に接続
する。スチームトラップが正常に作動している場合は、
入口室と出口室および測定室の水位は同じである。スチ
ームトラップが蒸気漏洩を起こす場合、その蒸気漏洩量
分が気体通過用開口を通って、入口から出口に流れ測定
室内の水位が低下する。この水位の低下を電極やフロー
ト等の水位検出手段で検出する。流量演算表示器には予
め水位と気体通過用開口の気体通過流量との関係を記憶
させているので、水位検出手段の検出水位値から蒸気漏
洩量を演算し表示できる。
入口からの流入復水mが変化すると入口室と出口室の水
位はそれに伴って変化するが、測定室内の水位はスチー
ムトラップでの漏am分だけが常に通過するので変化し
ない。また、入口から流入する復水は入口室の水面を波
立たせるが、測定室内へは液体通過用空間と測定室を連
通する開口を通して流入するので、測定室内の水面が波
立つことはない。
発明の効果 本発明は下記の特有の効果を生じる。
流入復水mが変化しても測定室内の水位は変化せず、ま
た、流入復水で測定室内の水面が波立つこともないので
、正確な蒸気漏洩量を測定できる。
実施例 上記の技術的手段の具体例を示す実施例を説明する(第
1図と第2図参照)。
ケーシング10で液溜め室(12,14,16)と、液
溜め室の上部に開口する入口18と出口20を形成する
。ケーシング10は内部の流体圧力に耐える強度を要す
る。
液溜め室の頂部から凹形状の隔壁22を設ける。
隔壁22により液溜め室を、入口18に連通ずる入口室
12と、出口20に連通する出口室14と、その間の測
定室16に分割する。入口室12と出口室14を隔壁2
2°の下方の液体通過用の空間24を通して連通する。
隔壁22の下端に空間24と測定室16を連通する開口
26を開ける。隔壁22に気体通過用の開口28.30
を開け、測定室16を通して入口18と出口20を連通
する。開口28.30は液体の最大流因時の水位よりも
上の位置に開ける。
測定室16の頂壁を貫通して仕切壁32を設けて取付部
材34で固定する。仕切壁32は入口18と出口20の
開口下限位置18a、20aよりも上を入口側と出口側
に仕切る。従って、仕切壁32により入口18は、開口
28と測定室16の仕切壁32の下方および開口30を
通して出口20に連通する。
仕切壁32に互いに高さを異にする複数の電極36a、
36b・・・36nを貫通して取り付ける。
仕切壁32は絶縁物で形成している。従って、電極36
a、36b、−36nにより、測定室16内の水位を測
定することができる。電極36a、36b・・・36n
に、水位と開口30を通過する気体流量の相関関係から
蒸気漏洩量を演算し表示する演算表示器(図示せず)を
接続する。
入口18と出口20は蒸気供給側とスチームトラップの
間に接続する。スチームトラップが正常に作動している
場合は、入口室12と出口室14および測定室16の水
位は第1図に図示のように同じである。スチームトラッ
プが蒸気漏洩を起こす場合、その蒸気漏洩量分が気体通
過用開口28゜30を通って、入口18から出口20に
流れ測定室16内の水位が低下する。この水位の低下を
電極36a、36b・・・36nで検出する。電極36
a、36b・・・36nでの検出水位値から演算表示器
で蒸気漏洩量を演算し表示する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例のスチームトラップの蒸気漏洩
量測定装置の断面図、第2図は第1図のA−A線断面図
である。 10:ケーシング 12:入口室 14:出口室   16:測定室 18二人口    20:出口 22:隔壁    24:液体通過用空間26:開口 
   28,30:気体通過用開口32:仕切壁

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、ケーシングで液溜め室と、液溜め室の上部に、流体
    を導入する入口と液体を導出する出口を形成し、液溜め
    室に隔壁を設けて、入口に連通する入口室と、出口に連
    通する出口室と、その間の測定室に分割し、入口室と出
    口室を連通する液体通過用の空間を隔壁の下方に形成し
    、上記空間と測定室を連通する間口を隔壁に開け、測定
    室を通して入口と出口を連通する気体通過用の開口を隔
    壁に、液体の最大流量時の水位よりも上の位置に開け、
    測定室に仕切壁を設けて、入口と出口の開口下限位置よ
    りも上を入口側と出口側に仕切り、測定室内の水位を測
    定する手段を設け、水位測定手段の検出水位値から蒸気
    漏洩量を演算し表示する手段を設けたスチームトラップ
    の蒸気漏洩量測定装置。
JP16725686A 1986-07-15 1986-07-15 スチ−ムトラツプの蒸気漏洩量測定装置 Granted JPS6323094A (ja)

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JP16725686A JPS6323094A (ja) 1986-07-15 1986-07-15 スチ−ムトラツプの蒸気漏洩量測定装置

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JPS6323094A true JPS6323094A (ja) 1988-01-30
JPH0337679B2 JPH0337679B2 (ja) 1991-06-06

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