品牌 | burkert/德國寶德 |
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德國BURKERT氣動球閥/寶德氣動球閥
德國BURKERT氣動球閥的開啟速度總是要高于氣閥的關閉速度,這是因為氣閥的開啟過程是在活塞速度很高的階段進行的,而氣閥的關閉卻是在活塞已位移到接近止點位置,活塞速度已經很低的情況下進行的。氣閥在啟閉過程中,閥片、升程限制器及閥座都將受到交變沖擊載荷作用,很容易造成磨損和破壞。根據某些關于氣閥的研究文獻可以看出閥片對升程限制器或閥座的沖擊力的大小與以下諸因素有關:閥片大時,沖擊力大。故閥片輕對減小沖擊力是有好處的。也可以看出用增加閥片厚度的辦法來減少閥片中的應力并不定能得到預期效果。目前壓縮機中的氣閥多采用多環窄通道氣閥,閥片較輕、沖擊力將減少,這是有利的。力士樂流量閥和節流閥電磁鐵通電時,連桿被提升,帶動轉軸轉動,副閥打開。由于副閥被開啟,主閥閥杯上部的壓力流體被排出,因此高溫電磁閥閥杯下部的壓力比上部高。這樣下部的壓力將主閥閥杯向上推開。主閥被打開后,上下壓力相等,閥杯在電磁力上下壓力作用下,置于平衡狀態,閥門打開。斷電時在銜鐵自重及返回彈簧作用下,關下副閥,副閥關閉后,隨之高溫電磁閥閥杯,上部的壓力升高而將主閥閥杯壓下,達到斷流密封作用,閥門關閉。
德國BURKERT氣動球閥是種直觀簡便的流量調節控制裝置,管網中應用此閥可直接根據設計來設定流量,閥門可在水作用下,自動消除管線的剩余壓頭及壓力波動所引起的流量偏差,無論系統壓力怎樣變化均保持設定流量不變,該閥這些功能使管網流量調節次完成,把調網工作變為簡單的流量分配,的解決管網的水力失調。比例方向流量控制閥主要應用于:集中供熱(冷)等水系統中,使管網流量按需分配,消除水系統水力失調,解決冷熱不均問題,可節能、節電15%-20%。比例方向流量控制閥從結構上說,是個雙閥組合,即由個手動調節閥組和自動平衡閥組組成,手動調節閥組的作用是設定流量,自動平衡閥組的作用是維持流量恒定。對于手動調節閥組來說,流量G=Kv(P2-P3),Kv的大小取決于開度,開度不變,則流量G不變,而P2-P3的恒定是由自動平衡閥組控制的。比如進出口壓差P1-P3增大,則通過感壓膜和彈簧的作用使自動平衡閥組關小,使P1-P2增大,從而維持P2-P3的恒定;反之P1-P3減小,則自動平衡閥組開大,使P1-P2減小,從而維持P2-P3的恒定。既在管網壓力變化時,自動閥芯就會在壓力的作用下自動開大或關小閥口來維持設定流量數值不變。
德國BURKERT氣動球閥的閥瓣旦從關閉位置移開,閥座和閥瓣密封面之間就不再有接觸,因而它密封面機械磨損很小,故其密封是很好的缺點是密封面間可能會夾住流動介質中的顆粒。但是如果把閥瓣做成鋼球或瓷球,這個問題也就迎韌而解了由于大部分截止閥的閥座和閥瓣比較容易修理或更換,而且在修理或更換密封元件時無需把整個閥門從管線上拆卸下來,這在閥門和管線焊成體的場合是非常適用的由于介質通過此類閥門時的流動方向發生了變化,因此截止閥的zui小流阻也較高于大多數其他類型的閥門。然而,根據閥體結構和閥桿相對于進、出口通道的布局,這種狀況是可以改善的同時.由于截止閥瓣開與關之間行程小,密封面又能承受多次啟閉,因此它很適用于需要頻繁開關的場合。
德國BURKERT氣動球閥啟閉件是個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的閥門叫蝶閥。蝶閥全開到全關通常是小于90度 ,蝶閥和蝶桿本身沒有自鎖有力,為了蝶板的定位,要在閥桿上加裝蝸輪減速器。采用蝸輪減速器,不僅可以使蝶板具有自鎖能力,使蝶板停止在任意位置上,還能改善閥門的操作。工業蝶閥的特點能耐高溫,適用壓力范圍也較高,閥門公稱通徑大,閥體采用碳鋼制造,閥板的密封圈采用金屬環代替橡膠環。大型高溫蝶閥采用鋼板焊接制造,主要用于高溫介質的煙風道和煤氣管道。 蝶閥優點 蝶閥啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作,結構簡單,體積小,重量輕,可以運送泥漿,在管道口積存液體zui少,低壓下,可以實現良好的密封,調節好, 蝶閥缺點蝶閥使用壓力和工作溫度范圍小,密封性較差,在安裝時,閥瓣要停在關閉的位置上,開啟位置應按蝶板的旋轉角度來確定,帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應打開旁通閥.
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;單榮兵/余娟
德國BURKERT氣動球閥/寶德氣動球閥
德國BURKERT氣動球閥用來控制流體方向的自動化基礎元件,屬于執行器;通常用于機械控制和工業閥門上面,對介質方向進行控制,從而達到對閥門開關的控制。工作原理電磁閥里有密閉的腔,在不同位置開有通孔,每個孔都通向不同的油管,腔中間是閥,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊,通過控制閥體的移動來擋住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油缸的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞桿帶動機械裝置動。這樣通過控制電磁鐵的電流通斷就控制了機械運動。德國BURKERT氣動球閥從原理上分為三大類:1)直動式電磁閥:原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;日本NACHI不二越疊加式節流閥也可以控制在幾十毫秒內。由于自成回路,比之其它自控閥反應更靈敏。設計得當的電磁閥線圈功率消耗很低,屬節能產品;還可做到只需觸發動作,自動保持閥位,平時點也不耗電。流體控制用集裝式直動2通電磁閥通常只有開關兩種狀態,閥芯只能處于兩個極限位置,不能連續調節,所以調節精度還受到定限制。
德國BURKERT氣動球閥組和自動平衡閥組組成,如圖1所示。手動調節閥組的作用是設定流量,自動平衡閥組的作用是維持流量恒定。對于手動調節閥組來說,流量G=P2-P3式中Kv為手動調節閥閥口的流量系數,P2-P3為手動調節閥閥口兩側的壓差。Kv的大小取決于開度,開度固定,Kv即為常數,那么只要P2-P3不變,則流量G不變。而P2-P3的恒定是由自動平衡閥組控制的。比如進出口壓差P1-P3增大,則通過感壓膜和彈簧的作用使自動平衡閥組關小,使P1-P2增大,從而維持P2-P3的恒定;反之P1-P3減小,則自動平衡閥組開大,使P1-P2減小,維持P2-P3的恒定。手動調節閥組的每個開度對應個流量,開度和流量的關系由試驗臺試驗標定,并配有開度的顯示和鎖定裝置。比例方向流量控制閥是個依靠自身介質的壓差為動力,自動控制流量的元器件,具有能夠衡定流量的功能,可用來*解決水力失調問題。自力式比例方向流量控制閥安裝簡單,調節方便;使用中節能成效明顯,節電25—30%,節煤15—20%,增加供熱面積25—30%。有利于穩定運行,提高供暖。
德國BURKERT氣動球閥是為了防止壓力設備和容器或易引起壓力升高或容器內部壓力超過限度而發生爆裂的安全裝置。安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統使用廣泛的種安全裝置,保證壓力系統安全運行。 當容器壓力超過設計規定時,安全閥自動開啟,排出氣體降低器內的過高壓,防止容器或管線破壞。而當容器內的壓力降正常操作壓力時,即自動關閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費和中斷。安全閥主要由閥座、閥瓣(閥芯)和加載機構三部分組成。閥座有的和閥體是個整體,有的是和閥體組裝在起的,它與設備連通。閥瓣常連帶有閥桿,它緊扣在閥座上。閥瓣上面是加載機構,載荷的大小可以調節。當設備內的壓力在定的工作壓力范圍之內時,內部介質作用于閥瓣上面的力小于加載機構加在閥上面的力,兩者之差構成閥瓣與閥座之間的密封力,使閥瓣緊壓著閥座,設備的介質無法排出。當設備內的壓力超過規定的工作壓力并達到安全閥的開啟壓力時,內部介質作用于鬧瓣上面的力大于加載機構施加在它上面的力,于是閥瓣離開閥座,安全閥開啟,設備內的介質即通過閥座排出、如果安全閥的排量大于設備的安全泄放量,設備內壓力即逐漸下降,而且通過短時間的排氣后,壓力即降回正常工作壓力。
德國BURKERT氣動球閥亦稱自力式流量控制閥、自力式平衡閥、定流量閥、自動平衡閥等,它是跟據系統工況變動而自動變化阻力系數,在定的壓差范圍內,可以地控制通過的流量保持個常值,即當閥門前后的壓差增大時,通過閥門的自動關小的動作能夠保持流量不增大,反之,當壓差減小時,閥門自動開大,流量仍照保持恒定,但是,當壓差小于或大于閥門的正常工作范圍時,它畢竟不能提供額外的壓頭,此時閥門打到全開或全關位置流量仍然比設定流量低或高不能控制。平衡閥前后壓差小于zui小啟動壓差是彈簧未被壓縮,流通面積zui大。當閥門前后壓差在工作范圍時閥膽壓縮彈簧,進入工作狀態,水流通過閥膽兩邊的圓孔和幾何型的通道流過;由于閥膽在運動,兩邊幾何流型的通道也因此變化—閥體的流通面積不斷變化,在這壓差范圍內水流流量基本保持恒定。當平衡閥前后壓差超越工作范圍是,閥膽*壓縮彈簧,水流只從閥膽兩邊的圓孔流過,此時閥膽變成了固定的調節器,流量與壓差成正比,隨壓差的增大而增大。
德國BURKERT氣動球閥是通過調節,進口壓力減某需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門。從流體力學的觀點看,減壓閥是個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在定的誤差范圍內保持恒定。減壓閥既可以允許將驅動壓力維持在能夠滿足泵排量的設定壓力,同時也可以保護進氣閥不受磨損。另外,在應用空間較狹窄時,建議使用帶集汽管的減壓閥站。在泵泵水過程中,集汽管為泵供汽從而為泵提供了緩沖區。這個緩沖區使整個裝置的動作柔和,減少對減壓閥的磨損。減壓閥的輸出壓力較高或通徑較大時,用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過大,流量變化時,輸出壓力波動較大,閥的結構尺寸也將增.力士樂流量閥和節流閥是把設備可能點燃爆炸性氣體混合物的部件全部封閉在個外殼內,其外殼能夠承受通過外殼任何接合面或結構間隙,滲透到外殼內部的可燃性混合物在內部爆炸而不損壞,并且不會引起外部由種、多種氣體或蒸氣形成的爆炸性環境的點燃,把可能產生火花、電弧和危險溫度的零部件均放入隔爆外殼內,隔爆外殼使設備內部空間與周圍的環境隔開。
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