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电动调节阀生产-吴忠电动调节阀-天和阀门

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电动调节阀生产-吴忠电动调节阀-天和阀门

电动调节阀生产-吴忠电动调节阀-天和阀门
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随着现代科学技术和现代工业的飞速发展,流过高温流体的管路系统日益增加,高温调节阀的应用越来越广泛。 管路系统的要求及新材料和新工艺的出现,开拓了高温调节阀的应用领域。由于高温条件下材料的各种物理性能、机械性能都将发生变化,致使高温调节阀在结构设计和材料选择上与低温调节阀或常温调节阀相比具有很大的差别。经过我们的不断研究,总结出了高温调节阀制造中应注意的几个关键问题。

1 材料的机械性能

高温条件下,材料的力学性能将发生明显的变化。主要表现为两个方面,一是强度的改变;二是全属材料的变形性质的变化。图1为碳素钢在不同温度下的强度、塑性、弹性模量和波桑比的指标。

高温条件下材料的硬度也将发生变化,这对于调节阀门密封面来说是很重要的。调节阀的使用温度超过450℃, 设计时还得考虑材料的蠕变和断裂性能。高温条件下受载的阀门零件(应力值大于物理蠕变****限)除发生弹性变形外,还会发生不可回复的蠕变。即使应力低于相应 温度条件下材料的屈服限,也会发生这样的变形。当温度不变时,应力大者蠕变速度大;应力不变时,温度高 者蠕变速度高。由此可见,对于同一种材料,蠕变速度为应力和温度的函数。在高温调节阀制造中,温度是由管路系统的参数决定的,材料的选择又受到介质的腐蚀 性能等条件的限制,所以常常碰到的问题是如何确定许用应力。如果按不发生蠕变的应力水平(物理蠕变****限)为条件设计调节阀的零件,将使得零件重而不经济。 所以在掌握材料的蠕变速度的基础上,要选择一个应力,使得调节阀在正常使用寿命下,总的蠕变不致于发生断裂或不致于因变形妨碍运动件相互间的运动。

应力水平的这择是以保证在使用寿命期内,材料的蠕变不致影响调节阀的使用功能为基本条件的。例如,用于石化高温管路系统的调节阀,要求在20000h内总 的应变值为1%;而*站用调节阀则要求在300000h内总的应变值为1%。使用寿命不一样的调节阀,设计时应根据各自允许的蠕变速度来选择相应的许用 应力。

高温载荷作用下,调节阀零件的另一种失效形式是断裂。金属抵*高温断裂的能力用“长用强度”或“持久强度”来衡量,材料的持久强度与使用温度、加力时间及 所受应力的大小有关。图4是铬钼钢的断裂应力与断裂时间的关系。调节阀零件往往会发生这样的情形:工作应力小于蠕变****限时,并不发生较大的蠕变,但零件却 在长期高温载荷下发生了断裂。因此,设计中应比较材料的蠕变性能和断裂性能,选择其中较低的许用应力。

2 热胀量的差别

导致热胀量差别的原因主要有材料热胀系数、零件承受热载的差别和零件所处约束条件的差别,这些差别在高温调节阀制造中应仔细考虑。当热态流体进人一个冷态 调节阀时,阀芯被热态流体所包围,而阀芯的散热仅靠与其相连接的具有较小横截面的阀杆,因此.阀芯能很快地达到管线流体的温度。阀座几乎是与阀芯同时加热 的,因阀座的散热条件较阀芯为好和阀体的线胀量常常小于阀座的径向膨账。其它零件也有类似的情况。因此,用于高温介质下的调节阀零件间的工作间隙应*,电动调节阀哪家好, 这样在实际工作温度下,****了擦伤和卡死。间隙的增加量是由材料的线膨账系数、使用温度、应力等条件决定的。当然对于某些调节阀来说(如柱塞阀)、随着间 隙的增加,使得调节阀的有效使用温域变小,在室温或低温条件下会出现泄漏。







电动调节阀厂家是如何对产品进行生产的?产品主要是控制它的的重要执行单元仪表。每个电动调节阀厂家对电动调节阀产品的生产工艺等可能有所不同,为了自身的利益,一定要选择正规的商家进行购买,这样才能在日后使用过程中更加放心。

1、调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,吴忠电动调节阀,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。

2、调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。

3、为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。

4、执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。

5、调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。

6、安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,电动调节阀生产,以利于操作手轮和便于进行维修。


小流量调节阀所说的小流量是指Cv值为0.05或者更小。

在工业系统的许多应用中,对常压下的少量物料或****高压差下稍大的物料量都要求有正确的控制,这时计算的Cv值都是很小的,这可以用在产量****少的中间试验装置或用在把少量*添加到大量工艺流体的工业设备。

在考虑使用这些小流量调节阀时,选用的准则和那些常规调节阀大不相同,例如:和调节阀串接的摩擦损失很小,也没有不利的泵压头特性,不要求有*的等百分比特性。主要的设计问题是认真研究实际需要的流量范围。CV值越小就越成为理论值。它们作为流通能力的指标是有用的,但正确性和重复性却值得怀疑,电动调节阀价格低,因为在许多情况下,由于通过节流部分的流体可能是层流,也可能是层流和紊流的混合,这种混合流动随阀门行程的变化或流动调节而改变。

从设计观点上看,需要流体节流的实际尺寸确实很小,但许多小流量的应用涉及到高压差并伴随磨损的问题,这个事实就带来更多的难题。

在标准阀的设计中,流通能力主要由阀座孔的直径来决定,当流体能力减少,实际的很小直径达到1/16英寸,这样,孔的理论CV值近似于0.06或者接近于小流量范围的上限,主要用减少阀芯行程或者限制通道口开度的方法来使它更进一步减小。

对于少数严格的使用场合,可以利用锥形针或带铣槽的柱塞在孔中调节,孔径范围从1/8英寸到1/4英寸,这种类型的阀门行程约为1/2英寸,这种小流量阀内件在工厂应用时可安装在普通直通阀的阀体中,但可以显著减小阀体和执行机构两者的尺寸。这种调节阀重量轻、紧凑、很适用于实验装置的操作。

前面已经说过,当尺寸减小时,小流量调节阀内件的CV值的意义不大,幸而,在阀座孔得到很大的有效流量范围。除了阀行程可以调整之外,阀内件易于替换,而且,若用许多一样的阀门,维修几套阀内件的费用也不高,因为对一样的阀体,都是可以互换的。

用常规公式来计算所要求的CV值,然后为所用的特定阀门选用接近很大尺寸的阀内件,例如实际操作时这些阀内件太小,可以用简单地增加阀行程或者稍微修正阀芯的方法来****流通能力。


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