实际上遇到这种大口径阀门的需求时,通常可以用二个阀门的并联方式解决,通常二个阀门KV值按1/3和2/3的关系进行并联匹配,开动作时为先开小阀,后开大阀,关动作时先关大阀,广东筒形全焊接球阀,后关小阀。这样做的好处是:(1)将一个大口径阀门转换成二个常规的小口径阀门,造价反而比一个大口径阀门低;(2)二个阀门并联后,其口径较大的一个在关闭过程由于有小阀门在旁通,因此便于关闭;(3)因为在小流量时由小阀门进行调节,因此与一个大阀门相比,提高了在小流量时的调节性能,广东筒形全焊接球阀,广东筒形全焊接球阀。调节阀按其能源方式不同主要分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三大类。广东筒形全焊接球阀
气动元件损坏导致的故障及对策常见故障1)气源软管老化破损或者不锈钢气源管漏气导致气源压力偏低,使控制阀动作出现异常。2)空气过滤器断裂或者过滤器滤芯过脏导致控制阀动作出现异常。3)气源压力偏低或者气源未开导致控制阀动作出现异常。原因对策1)更换质量更好的气源软管或者空气过滤器;定期巡检,发现气源软管或者空气过滤器有破损漏气迹象时,或者滤芯过脏需找机会尽快更换。2)调整气源压力满足气动阀门**小气源,压力要求。淮安电站阀门调节阀前后压差随负荷变化的条件下,调节阀的相对行程与相对流量之间的关系为阀门的工作流量特性。
电动调节阀调试:执行机构在出厂前都进行了整定,一般使用时不需要再调试。实际使用中可能需对调节阀开度进行整定,为此,就PSL的限位开关整定问题作介绍。基本原则,执行器与调节阀门安装连接组合后的产品调试必须作到三位同步:调节阀位置、行程开关位置、对应信号位置。例:输入信号为4mA,下限位开关是断电位置;输入信号为20mA,调节阀处于满度开位置,上限位开关是断电位置。判断行程限位开关的办法:上、下行程由调节凸块碰撞到限位开关时,会听到“咔嗒”声均可,反作用时相反操作。
保护设备安全是系统中设置止回阀的目的,动态响应特性是衡量止回阀安全性能的一个关键指标。当止回阀前的泵或者压缩机突然停止工作时,流过阀门流体的流速不断加速减小,这时可以用减速度比dv/dt不断增加来描述;随着流体的减速度比增大,阀瓣加速关闭直到完全闭合,这一过程阀瓣处的流体存在一个比较大反向流速Vr。在突发事故时,好的动态响应特性下,即使有很大的减速度比,也不会产生太大的反向流速,这样就保证了突发状况下泵和压缩机的安全。不同的止回阀有不同的动态响应曲线。流体正向流动时,流体力克服弹簧力,推开阀瓣;
气动薄膜调节阀组成作用,气动薄膜调节阀由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器,减压阀、定位器或其他仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数.单座调节阀具有易密封,泄漏量小的优点,但平衡力较大,故工作压差不宜过高.双座调节阀具有流量系数大,不平衡力较小的特点,因而使用普遍。气动薄膜调节阀一般配有手轮机构,在气源中断时可以随时进行手动调整.有的还配有阀门定位器,可以提高调节阀的调节性能。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。气动波纹管密封调节阀
气动阀在安装使用之前,必须对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。广东筒形全焊接球阀
电动调节阀动作频繁,原因:动态失调引起电动平衡阀动作频繁。变流量系统由于部分负荷发生变化导致的电动调节阀开度的变化引起系统压力的波动,从而引起其他负荷没发生变化的末端水量变化,造成了这部分电动调节阀动作频繁。如图8所示,当某个末端的电动调节阀完全关闭,造成同支路其他末端两端的压差增大,从而其他负荷没发生变化的末端的电动调节阀因为水量变化也要产生不必要的动作。解决方法:采用动态压差平衡阀可防止动态失调。用动态压差平衡阀固定电动调节阀两端或某一支路的压差,只要电动调节阀的开度不变(负荷没有发生变化)则水量不变,从而防止了动态失调,防止了电动调节阀频繁动作而影响使用寿命。广东筒形全焊接球阀
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