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株洲调节阀_调节阀规格_天和阀门(多图)

株洲调节阀_调节阀规格_天和阀门(多图)

角型调节阀是具有特殊阀体结构的单座阀,适用于特定的配管和流动要求,阀体内侧是流线型。角型调节阀是专门为焦化的碳氢化合物而设计的,阀体内的流线型通路有助于防止固体在内壁上堆积。角型调节阀过去曾经错误地使用在高压差条件下,其根本想法是使节流过程中所产生的湍流远离阀的内部零件,但是这样做会在阀后管道中发生能量转换,常常导致严重的管道震动和噪音问题。

另一个缺点是:在多数应用中,流线型流路会形成比较高的压力恢复。高的压力恢复意味着流体介质在低压差或中等压差时有一个低的气蚀系数和严重的气蚀。除了上面所说的特殊应用外,角型调节阀还可以用在管道布置不允许安装直通阀的场合,并可用来控制某些有磨蚀性的流体,例如具有磨损性的催化剂物料。对后一种情况,物料从排出管中排出(侧进底出)防止了阀体内部的磨蚀。假如不可避免地会发生气蚀和闪蒸,可以安排角型调节阀直接把物料排入容器内,以免损坏阀门。

角型调节阀的另一个优点是:当处理某些放射性液体类似的危险流体时有自排空的结构,这一点是很重要的。






调节阀安装后,在生产过程开车前应进行调节阀的现场调试,调试正常才能投入使用,同时发现存在的问题,以利尽快解决。当然,调试前管道的清扫也是必不可少的。调节阀现场调试分线路调试和系统调试。

   一、线路调试

   线路调试用于检查连接调节阀的信号线路、气源管线或液压管线是否正确连接。

   1.调节阀输入信号的连接。通常,与阀门一起检查。调节阀输入信号来自控制器,因此,从控制器输出一个起点信号,检查调节阀是否在起点位置;输出一个终点信号,检查调节阀是否在终点位置。为此,对于气动调节阀应检查供气气源压力是否正常;过滤减压器工作是否正常;液动调节阀应检查液压系统供给的油压是否正常;电动调节阀要检查供电是否正常;输出信号是否正确等,并在测量范围内至少取5点检查输入信号与阀位之间是否满足所需关系。应检查气开、气关的作用方式是否正确,是否满足工艺生产过程的安全生产要求。

   2.调节阀输出信号的连接。调节阀输出信号是阀位信号,可以是模拟量信号或数字量信号。应在检查调节阀输入信号的同时,检查阀位信号是否正确。采用HART或智能电气阀门时,应检查阀位状态信息能否正确传输。调节阀全行程运行过程中应侦听调节阀阀芯和阀座是否有机械振动和异常杂音。

   3.手轮机构调试。检查手轮机构能否正确转动和动作,限位和锁定装置是否好用。

   4.当出现偏差超过允许偏差限时,应进行相应的调试。例如,改变阀位开关的位置,检查接线或管路是否有泄漏,以及控制器死区的调整等。

  二、 系统调试

   调节阀是控制系统的终元件,因此,调节阀运行前需进行系统调试。系统调试应工

艺操作配合进行。

   1.负反馈调试。控制系统应满足负反馈要求,因此,调节阀规格,应将控制器、检测变送器和调节阀(包括阀门)和被控对象一起考虑,并设置控制器的正、反作用。负反馈准则是控制系统开环总增益为正。设置好控制器正、反作用方式后,可在控制器测量端模拟输入信号,使其增加或减小,观测控制器输出变化是否符合作用方式的要求,并检查调节阀的动作方向是否正确,是否能够使被控变量向减小方向变化。

   2.调节阀压降检查。调节阀压降检查在进行清水模拟调试时进行。在调节阀全行程运行过程中,检查调节阀两端压降变化,是否有空化或闪蒸造成的噪声发生,流量变化情况如何,是否符合所设计的流量特性等。

   3.响应时间检查。一些控制系统对调节阀的响应时间有要求时,应检查调节阀的响应时间。在控制器输出信号改变时开始计时,到调节阀阀位到达终稳态位置的63%所需的时间即为响应时间,调节阀类型,其时间应满足工艺生产过程的操作要求。


气动调节阀的作用方式有气开、气关两种类型,气开阀随信号压力的增大而开度增大,无压力信号时,阀处于全开状态,气关则相反。合理选择调节阀的作用方式,对确保生产安全、提高产品质量和减少经济损失是至关重要的。还可以通过对气开、气关方式的正确选择,达到故障保位的作用。

1 、调节阀的气开、气关选择

调节阀作用方式的选择应根据生产工艺要求来决定,考虑当信号压力中断(如调节阀故障,仪表供电中断或气源中断)时,视调节阀所处开启或关闭的位置。对生产工艺造成的危害性大小而定。如阀处于打开位置时危害小,则应选用气关式;反之,则选用气开式,通常考虑以下因素:

( 1 )首先考虑人身和设备的安全

   当出现气源供气中断,仪表供电中断,株洲调节阀,调节系统内各环节有故障以及执行机构的膜片破裂等情况,使调节阀无法正常工作,以致使阀芯处于无能源状态时,调节阀所处的开启或关闭位置,应能保证人身、设备的安全,不致于发生事故。

( 2 )其次考虑介质的特性

   调节进入工艺设备的介质流量时,若介质为易燃,易爆或有毒气体,应选为气开式,当信号压力中断时,阀处于全关状态,避免有害气体外泄;若介质为易结晶、易凝固物料,为防止堵塞,应选为气关式 。

( 3 )后考虑保证质量和减少经济损失

    当调节阀信号压力中断而不能正常工作时,阀所处的开启或关闭状态,调节阀报价,不应造成产品质量下降和原料的浪费以及半成品的浪费。

    上述因素是有轻重缓急的,应特别注意、调节阀作用方式选择应考虑的首要因素是人身和设备的安全。

2 、误选实例

    我厂15t 转炉汽化冷却系统是利用转炉余热生产蒸汽的一个节能环节,两个汽泡接受 转炉烟道余热,产生蒸汽经蓄热器缓冲供给蒸汽用户,汽化冷却过程自动调节流程见下图所示。每个汽包的给水环节设有自动调节,且分两个回路进行调节。一路为根据汽泡出口蒸汽流量之差进行补水调节。两调节系统的调节阀均安装在给水管道上、 互为旁路。蓄热器前、后分别设有蒸汽压力自动调节,因此,整个汽化冷却系统共有6 个自动调节的气动薄膜调节阀。

  笔者在参加我厂15t 转炉主体工程试车验收工作发现:现场所装的上述6个调节阀均为气开式。于是提出:给水和蒸汽压力调节阀选为气开式是不安全的作用方式,必须整改。

   对于给水调节,若调节阀选为气开式,则信号压力中断时,调节阀处于全关状态,这意味着调节系统故障或供电、供气中断时,汽泡将无法得以给水,会导致烧干汽泡,后果是严重的。

  对于蓄热器前(即汽泡后)蒸汽压力调节阀,若选为气开式,则在故障状态下,调节阀处于全关状态,此时汽泡继续受热蒸发,蒸汽压力将不断上升,影响汽包的正常、安全运行,且此时用户管路又将无蒸汽可用。同理,蓄热器后蒸汽压力调节阀选为气 开式,也存在同样的不安全因素。


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