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太原调节阀-调节阀质量好-天和阀门公司

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介质流向改变对调节阀的影响

下面为大家介绍的是介质流向改变对调节阀的影响:

通常在工程中对调节阀流向的要求有3种:①对流向不作要求,如球阀、普通蝶阀的流动;②对流向有严格的要求,规定后一般不能变动,如三通阀、文丘里角阀、双密封带平衡孔的套筒阀;③根据工艺条件,使用者自己选择合理的流向,调节阀价格,如单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀、小流量调节阀等。针对第③种情况阀流向的确定,调节阀哪家好,工程中存在误区,如角型阀,一般认为介质流为底进侧出。针对这一误区,文章作了一些分析。

介质流向的改变,使调节阀前后压力对换,导致不平衡力的作用效果发生了改变。同时介质对阀芯的扰流方向改变,使流向发生变化,导致流体的阻力不同。

一、气动调节阀Fl作用方向改变时调节阀工作性能的影响

对于ds<dg的调节阀,流向的改变,可引起Fl作用方向的改变,影响如下:

1、对稳定性的影响:“-”Fl时阀稳定;“+”Fl时阀稳定差。

2、对阀芯密封性的影响:“-”Fl时,阀芯密封力F0=F-Fl,密封力小,密封性能差;“+”Fl时,太原调节阀,不平衡力本身是将阀芯压闭的,增加了密封比压,所以密封性能好。

3、对许用压力、许用压差的影响:流向的改变,使阀杆端压力为P1(流闭型)或P2(流开型),前者不平衡力比后者小,使许用压力、许用压差改变,P1只在阀杆端比P2在阀杆端大(ds<dg时)。在同样阀芯装配上,流闭型的许用压力、许用压差较流开型大(ds≤dg,因其输出力大)







1.1安装前试压

    管线阀门在安装前应进行压力试验,以确保阀门本身的严密性与安全性。

    (1)强度试验。强度试验采用水作介质;在阀门两侧袖管上焊接高压—咄帽.将阀门开至45摄氏度位置后,通过袖管上的试压阀门向球阀内注入水.升压至O型切断球阀公称压力的1.5倍,保压15min;无泄漏为合格。

    (2)严密性试验。严密睦试验采用氮气作介质;将O型切断球阀关闭.从袖管上试压阀门向球阀内注入氮气.压力升至球阀公称压力的1.1倍,中腔放压阀接软管通人盛水容器进行检测.插入深度为1cm;5min内无气泡产生为合格。

    1.2安装

    (1)吊装。应采用正确的方式吊装阀门,为了保护阀杆,不要将吊链系于手轮、齿轮箱或执行器。阀门袖管两端的保护帽在焊接之前不要摘除.

    (2)焊接.直埋全焊接O型切断球阀与主干管线的连接采取焊接.焊缝质量必须符合《盘屈熔化焊焊接接头射线照相》(GB3323—2005)Ⅱ级片标准,通常一次焊接并不能完全保证全部合格,所以订购阀门时候应当要求厂家在阀门两端增加1.0m长袖管,一旦焊缝不合格还有足够的长度将不合格焊缝割除并重新焊接在O型切断球阀与管道焊接时,阀门应处于100%全开位置,以免阀球被飞溅的焊渣损坏,同时确保阀门内部密封件温度不超过140摄氏度,必要时可以采取适当的冷却措施.





电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着人们对空调舒适度要求的提高,以及空调节能等问题日益成为关注的焦点,电动调节阀控制在空调系统中得到了越来越广泛的应用。用于空调水系统的电动调节阀是自动调节基本的执行器之一。电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。

电动调节阀节能,环保,安装快捷方便。

   调工程中一般根据末端环路压差来确定的电动调节阀权度,将该权度重新定义为选型权度,并引入了系统权度和实际权度的概念,对空调水系统调节阀实际工作特性进行了分析。发现取选型权度0.3~0.5的常规的选型方法可能会导致电动调节阀实际权度偏小,调节性能较差;经计算分析得出了适合空调水系统的电动调节阀选型方法,认为应按照选型权度0.5~0.6的范围进行选型,选型权度应以不利末端环路的总压差为基准。





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