调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有所选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着剧烈的流阻、流速、压力的变化,当超过阀的刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。由于产生振荡的原因是多方面的,气动偏心旋转调节阀作用有哪些,要具体问题具体分析。对振动轻微的,可增加刚度来消除,如选用大刚度弹簧的调节阀,改用活塞执行结构等;管道,气动偏心旋转调节阀作用有哪些、基座剧烈振动,可通过增加支撑消除振动干扰;阀的频率与系统的频率相同时,更换不同结构的调节阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当造成的,具体说是由于阀的流通能力C值过大,气动偏心旋转调节阀作用有哪些,必须重新选型,选择流通能力C值较小的或采用分程控制或采用子母阀以克服调节阀工作在小开度所产生的振荡。 若调节精度高,可选择液动执行机构。气动偏心旋转调节阀作用有哪些
阀门定位器和电器转换器辅助装置主要原因:因为阀门定位器和电器转换器等是调节阀的辅助装置,它们接受调节器的输人信号,然后以它自己输出信号来控制调节阀。特别是阀门定位器,与气动阀配套使用构成一闭环控制回路,用以提高调节阀控制精度。克服填料函与阀杆的摩擦力,提高阀门动作速度,可实现分段控制来改变调节阀的流量。解决办法:因此,要想取得理想的调节效果,必须使调节阀与定位器配合好,应用阀门定位器以提高调节阀的定位精度及工作可靠性,确保调节质量。为此,要通过对阀门定位器和电器转换器等调节阀的辅助装置的定期的检查,或通过定期的大修进行系统的检查和调试维修。 气动偏心旋转调节阀作用有哪些调节阀上的压差增加固然对控制有利,但是过大的压差有可能使调节阀出现汽蚀现象。
气动薄膜调节阀检修应重点检查的部件: 阀体内壁的检查:对使用于高压差及有腐蚀性介质场合的阀体内壁易受介质冲击和腐蚀,必须重点检查耐压、耐腐蚀的情况。 阀座的检查:检查阀座的磨损情况以及固定阀座用的螺纹内表面,是否因受腐蚀而使阀座松驰。 阀芯的检查:阀芯是调节阀工作时的可动部件,受介质冲蚀较严重,特别是在高压情况下工作时,阀芯因汽蚀现象磨损更为严重,在检修时应需认真检查。 膜片及“0”形密封圈的检查:检查是否有老化和裂损等情况。 填料的检查:检查填料配合情况,填料是否老化。
气动调节阀是石油、化工、电力、冶金等工业企业普遍使用的工业过程控制仪表之一。化工生产中调节阀在调节系统中是必不可少的,它是组成工业自动化系统的重要环节。气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 调节阀安装是否合理,不只关系到调节阀的安装、拆卸和维修方便与否。
当流体流经调节阀,如前后压差过大就会产生针对阀芯、阀座等零部件的气蚀现象,使流体产生噪声。流通能力值选大了,必须重新选择流通能力值合适的调节阀,以克服调节阀工作在小开度而引起的噪音,下面介绍几种消除噪音的方法。只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。显然,消除共振,噪音自然随之消失。 计算流量、计算压差确定之后,应作调节阀调节开度和可控比的验算。气动偏心旋转调节阀作用有哪些
要定期对调节阀进行巡查,要密切关注调节阀的运行情况,检查填料是否泄漏,定期对填料添加润滑油。气动偏心旋转调节阀作用有哪些
自力式压力调节阀是自成一体的压力控制器阀门。一般来讲,介质压力随着介质流量的变化而变化。当介质流量发生变化时,为保证压力恒定,则需要自力式调节阀来控制。 自力式压力调节阀由三大组成元素构成,分别为: 1.限流元素:阀门等; 2.测量元素:压力表,阀膜,活塞等; 3.荷载元素:弹簧,重物,人力等。按阀后、阀前控制分为:自力式阀后(减压)控制阀、自力式阀前(泄压)控制阀。串联消音器法本法适用于作为空气动力噪音的消音,它能够有效地消除流体内部的噪音和控制传送到固体边界层的噪音级。对质量流量高或阀前后压降比高的地方,本法较有效而又经济。使用吸收型串联消音器可以大幅度降低噪音。但是,从经济上考虑,一般限于衰减到约25分贝。气动偏心旋转调节阀作用有哪些
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