如何按介質特性合理選用德國BURKERT電磁閥閥門
在全開時整個流通直通,此時介質運行的壓力損失最小。通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用于作為調節或節流使用。對于高速流動的介質,閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動,而振動又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節流會使閘板遭受介質的沖蝕。從結構形式上,主要的區別是所采用的密封元件的形式。根據密封元件的形式,常常把分成幾種不同的類型,閘等。的形式是楔式閘閥和平行式
德國BURKERT電磁閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。
德國BURKERT電磁閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
如果要求德國BURKERT電磁閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合制作大口徑閥門。等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。 常用的德國BURKERT電磁閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。
德國BURKERT電磁閥是由旋塞閥演變而來。它具有相同的旋轉90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。
德國BURKERT電磁閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。*平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥較適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
在安裝前應進行耐壓試驗和氣密性試驗,以檢驗安全閥的強度和密封性能。合格后才能進行校正和調整。
1、安全閥在安裝前應進行耐壓試驗和氣密性試驗,以檢驗安全閥的強度和密封性能。合格后才能進行校正和調整。
2、在氣體試驗臺上,通過調節施加在閥瓣上的載荷來校正安全閥的開啟壓力。杠桿式安全閥調節重錘位置,彈簧式安全閥調節彈簧壓縮量。安全閥的開啟壓力應符合鍋爐、壓力容器安全技術監察規程的有關規定。
3、在容器上,通過調整德國BURKERT電磁閥調節圈與閥瓣的間隙,來調整安全閥的排放壓力和回座壓力。如果安全閥在開啟壓力下僅有泄漏而不起跳或雖起跳但壓力下降后有劇烈震動和“蜂鳴"聲,則是間隙偏大,應調整得小一些。如果回座壓力過低,則是調節圈的間隙過小,應適當調大。蒸汽用安全閥的排放壓力應小于或等于開啟壓力的1.03倍,啟閉壓差應不大于開啟壓力的10%。空氣或其他氣體用安全閥的排放壓力應小于或等于開啟壓力的1.10倍,啟閉壓差不大于開啟壓力的15%。
4、德國BURKERT電磁閥進行校驗和壓力調整時,必須有使用單位主管鍋爐壓力容器安全的技術人員在場,調整及校驗裝置用壓力表的精度應不低于1級,在線調校時,應有安全防護措施。
5、德國BURKERT電磁閥校驗過程中,校驗人員應及時做好記錄。校驗合格的安全閥,在安裝好有關附件裝置后應進行鉛封,以防止隨便改變已調整好的狀態。
直接關系到整個自動控制系統的控制質量,直接影響產品的質量。然而,自動控制系統不能正常投人運行的,有許多是由于調節閥的選型不當造成的,因此,如何正確選擇合適的調節閥,必須引起我們每一位自動化控制技術人員的高度重視。調節閥所反應出來的問題大多集中在調節閥的工作特性和結構參數上,如流通能力、公稱通徑及流量特性等。在這些參數中,流通能力更重要,它的大小直接反映調節閥的容覺,它是設計選型中的主要參數。因此,調節閥的選擇主要從以上幾個因素進行考慮。本人根據工作中調節閥的選型經驗簡單介紹一下調節閥的選型原則及注意事項。
2 德國BURKERT電磁閥的工作原理
德國BURKERT電磁閥在有流體流動的管道中,調節閥是一節流件,假設流體是不可壓縮且充滿管道,根據伯努利方程式和流體的連續性定律可知:通過閥門的體積流量 Qv 與閥門的流通截面積 A 和通過閥門前后的壓降 ΔP(ΔP=P1-P2)的平方根成正比,與流體的密度 ρ 和閥門的阻力系數 ζ 的平方根成反比,即:
其中 n——為常數,C——調節閥的流量系數,又叫流通能力。
根據調德國BURKERT電磁閥的流量方程式可得出如下結論:
(l)在流體的密度 ρ 和閥門上的壓降 ΔP 一定的情況下,調節閥的流量系數 C 與流量 Qv,C 值的大小反映了閥能通過的流量的大小。
(2)流量系數 C 與流通面積 A 成正比,流通能力隨流通截面的增減而增減。
(3)流量系數 C 與閥門的阻力系數 ζ 的平方根成反比,增大閥門的阻力系數 ζ 就是閥門的流通能力減小,如果閥門的口徑相同,則不同結構的閥門閥門的阻力系數 ζ 就不相同,流通系數 C 也就不同。
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