电动调节阀上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC或4~20mADC信号,并将其转换成相应的直线位移,气动偏心旋转调节阀哪里有,推动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电动调节阀的执行机构基本相同,气动偏心旋转调节阀哪里有,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,较常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。其电动执行器主要是由相互隔离的电气部分和传动部分组成,电机作为连接两个隔离部分的中间部件。电机按控制要求输出转矩,通过多级正齿轮传递到梯形丝杆上,梯形丝杆通过螺纹变换转矩为推力。因此梯形螺杆通过自锁的输出轴将直线行程传递到阀杆,气动偏心旋转调节阀哪里有。 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。气动偏心旋转调节阀哪里有
调节阀口径的选择应根据已知的流体计算出所要求的流量系数CV值,再根据产品技术参数表选取合适的调节阀口径。在计算CV值时要注意液体、气体、水蒸气和其它蒸气的区别。流量系数即CV值(中国工业称为:KV值)是阀门、调节阀等工业阀门的重要工艺参数和技术指标。正确计算和选择CV值是保障管道流量控制系统正常工作的重要步骤。 流量系数(CV值)定义:是指单位时间内、在测试条件中管道保持恒定的压力,管道介质流经阀门的体积流量,或是质量流量。即阀门的较大流通能力。阀门的CV值须通过测试和计算来确定。气动紧急切断阀有什么作用阀芯与阀座或套筒卡死,阀杆弯曲等原因使调节阀不能动作。
出现故障时调节阀的重点检查部位: 1. 阀体内壁,对于使用在高压差和腐蚀性介质场合的调节阀,阀体内壁经常 受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压,耐腐的情况。 2. 阀座,调节阀在工作时,因介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀 而使阀座松动,检查时应予注意。对高压差下工作的阀,还应检查阀座的密封面是否被冲坏。 3. 阀芯,阀芯是调节阀工作时的可动部件,受介质的冲刷,腐蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部分是否被腐蚀,磨损,特别是高压差的情况下阀 芯的磨损更为严重,(因汽蚀现象)应予注意。阀芯损坏严重时应进行更换。另外还应注意阀杆是否也有类似的现象,或与阀芯连接松动等。 4. “O"型密封圈和其他密封垫是否老化,裂损。 5. 应注意聚四氟乙烯填料,密封润滑油脂是否老化,配合面是否被损坏,应在必要时更换。
在安装阀门之前,检查阀和相关设备看是否有损坏和任何异物。管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂物会损坏调节阀的表面,使其关闭不严,因此,在安装调节阀之前,全部安装管线和管件都要吹扫并彻底净化,确保阀内部清洁干净,管线中无异物。阀门应正确定位使管线流向与阀体或阀体法兰上介质流向箭头方向一致。控制阀组件可以安装在任何方位上,除非受到防震准则的限制。但是,较常用的方式是将执行机构垂直安装在阀的上方。其它位置可能导致阀芯和阀座不均匀的磨损及不适当的操作。对于某些阀,当执行机构不垂直时,它可能还需要用支持物支持。 在工业自动化仪表中,调节阀算是笨重的了,加之结构简单,往往不被人们重视。
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。汽蚀是主要的流体动力噪音源。空化时,汽泡破裂产生高速冲击,使其局部产生强烈湍流,产生汽蚀噪音。这种噪音具有较宽的频率范围,产生格格声,与流体中含有砂石发出的声音相似。消除和减小汽蚀是消除和减小噪音的有效办法。减小管线的振动所引起的调节阀开关卡涩或不到位的现象。气动偏心旋转调节阀哪里有
直通双座阀阀体内有上下两个阀芯,由于流体作用于上下阀芯的推力方向相反而大致抵消。气动偏心旋转调节阀哪里有
如果阀杆往复行程动作迟钝,则阀体内或有黏性大的物质,结焦堵塞或填料压得过紧,或聚四氟乙烯填料老化,阀杆弯曲划伤等。调节阀卡堵故障大多出现在新投入运行的系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口和导向部位造成堵塞从而使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作、大信号动作过头的现象。遇到此类情况,可迅速开、关副线或调节阀,让赃物从副线或调节阀处被介质冲跑。另外还可以用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力的情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能解决问题,可增加气源压力、增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如果还是不能动作,则需要对控制阀做解体处理,当然,这一工作需要很强的专业技能,一定要在专业技术人员协助下完成,否则后果更为严重。 气动偏心旋转调节阀哪里有
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