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,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。闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关, 不能作调节和节流。电动调节阀
旋塞阀试压方法:旋塞阀进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将塞子依次旋转到全开的各工作位置进行试验,阀体未发现渗漏为合格。密封性试验时,直通式旋塞应保持腔内与通路压力相等,将塞子旋转到关闭位置,从另一端进行检查,然后将塞子旋转180°重复上述试验;三通式或四通式旋塞阀应保持腔内与通路一端压力相等,将塞子依次旋转到关闭位置,压力从直角端引入,从其他端同时进行检查。旋塞阀试验前允许在密封面上涂一层非酸性稀润滑油,在规定时间内未发现渗漏和扩大的水滴为合格。旋塞阀试验时间可短一些,一般按公称通径规定为l~3min。煤气用的旋塞阀应以1.25倍工作压力进行空气密封性试验。浙江电动多级降压调节阀厂家阀体结构一般为直行程类,常见有单座、双座、套筒、角型、三通、滑板、隔膜等结构。
气动薄膜调节阀的调节功能1)流量特性流量特性是反映气动薄膜调节阀的开度与流量的变化关系,以适应不同的系统特性要求,如对流量调节系统反应速度快需对数特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。流量特性反映了气动薄膜调节阀的调节品质。2)可调范围R可调范围反映气动薄膜调节阀可控制的流量范围,用R=Qmax:Qmin之比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。通常阀的R=30,好的阀,如V型球阀、全功能超轻型气动薄膜调节阀,R可达100~200。3)小开度工作性能有些阀受到结构的限制,小开度工作性能差,产生启跳、振荡,R变得很小(即Qmin很大),如双座阀、衬胶蝶阀。好的阀小开度应有微调功能,即可满足很小流量的调节,且工作又要求十分平衡,这类阀如V型球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型气动薄膜调节阀。4)流量系数Cv或Kv流量系数表示通过流量的能力,同口径Kv值越大越好,尤其是球阀、蝶阀,它们的Cv/Kv值是单座阀、双座阀、套筒阀的2~3倍。5)调节速度满足系统对阀动作的速度要求。
减压阀作用:减压阀是将介质压力降低到一定数值的自动阀门,一般阀后压力要小于阀前压力的50%。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在比较大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为比较高和比较低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表1中规定,同时,阀后管道容积符合表2中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。调节阀与工艺管道中被调介质直接接触,阀芯在阀体内运动,改变阀芯与阀座之间的流通面积。
隔膜阀工作原理:隔膜阀启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开。隔膜阀实际上不过是“钳夹”的阀,一个弹性的,可扰的膜片,用螺椿连接在压缩件上,压缩件是由阀杆所操作而上下移动,当压缩件上升,膜片就高举,而造成通路,当压缩件下降,膜片就压在阀体堰上(假使为堰式阀)或压在轮廓的底部(假使为直通式)。隔膜阀作用:隔膜阀适用于开关及节流之用,隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。但是,由于隔膜和衬里材料的限制,耐压性、耐温性较差,一般只适用于1.6MPa公称压力和150℃以下。隔膜阀试压方法:隔膜阀强度试验从任一端引入介质,开启阀瓣,另一端封闭,试验压力升至规定值后,看阀体和阀盖无渗漏为合格。然后降压至密封性试验压力,关闭阀瓣,打开另一端进行检查,无渗漏为合格。流体正向流动时,流体力克服弹簧力,推开阀瓣;淮安陶瓷蝶阀厂家
轴流式止回阀的结构简单,主要有阀体、阀座、阀瓣、阀杆、弹簧和导向套等零件组成。电动调节阀
系统稳定时间过长,原因:电动调节阀的阀门开度与盘管散热量合成后形成上抛曲线关系。前面提到为得到理想的控制效果,阀门的理想流量特性应为等百分比特性,但这需要阀门的阀权度为。但在实际工作中,阀门的阀权度在没有其它辅助设施(如压差控制阀)的帮助下是无法保证在全开至全关的过程中时时为。这样会出现以下二种情况:1当调节阀处于开度较大时,调节阀阀芯大幅度地动作,但盘管的散热量的变化很小,达到所需温度的控制时间很长;2当阀门处于小开度时,调节阀阀芯轻微动作,就导致盘管的散热量的变化很大,形成震荡控制,系统需要达到稳定的时间很长。而如果电动调节阀能保证良好的阀权,处于较理想的控制曲线上(图7中曲线2)时,不论阀门处于何种开度,系统均能迅速稳定至所需温度。此问题的解决方法:尽可能增加阀门的阀权度(至少不小于推荐值),必要时使用动态压差平衡阀或直接采用动态平衡型电动调节阀。电动调节阀
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