气体阀件学习操作
排气阀的操作方法
排气阀的操作方法排气阀是一种重要的连接管道系统中的控制元件,它可以通过开启和关闭来控制管道中的气体物质的流动和排放。
在许多行业中,排气阀扮演着重要的角色,比如在化工、石油、医药、纺织、钢铁等行业中都使用到了排气阀。
那么,接下来我将为大家介绍排气阀的操作方法。
首先,排气阀的工作原理是通过在管道系统中增加或减少介质的阻力来控制介质的流量。
在排气阀中,将气体或液体物质通过缩小管道的通道面积来增加阻力,从而减小物质的流量。
排气阀上有一个活塞或膜片,这个活塞或膜片会通过开关操作,来控制介质的流通和阻止介质的流通。
那么,具体来说,排气阀的操作方法有以下几个步骤:步骤一:检查阀门的位置在操作排气阀之前,我们应该首先检查阀门的位置。
根据不同的管道系统,阀门的安装位置可能有所不同。
通常阀门会被安装在管道的顶部,这样可以帮助管道系统中的气体或液体物质从管道中排除。
步骤二:关闭排气阀在进行管道系统的排放前,我们要先关闭排气阀,这样可以避免管道中的气体或液体在排放过程中出现泄漏现象。
如果管道系统的压力较高,我们需要先降低管道系统的压力,直到管道中压力与大气压相当,然后再关闭排气阀。
步骤三:开始排放关闭排气阀后,我们需要打开放气管道的阀门,开始排气。
在排放气体或液体时,我们应该控制气体或液体的流速,避免过快的排放导致管道系统破裂或泄漏。
排放结束后,我们需要先关闭放气管道的阀门,然后再打开排气阀,让管道中的气体或液体完全排放干净。
步骤四:打开排气阀在排放结束后,我们需要将排气阀打开,使管道系统恢复通畅。
如果管道系统有阀门,我们可以先将排气阀打开,再逐个打开管道上的阀门,防止管道系统中压力过大,引起管道破裂。
步骤五:检查排气阀在排气阀操作结束后,我们需要检查排气阀是否正常运转,检查排气阀是否有泄漏现象,如果有,我们需要及时进行修理或更换。
最后,需要注意的是,在操作排气阀时,我们需要严格遵守操作规程,使用正确的工具和装置,避免触电危险和意外伤害。
乙炔发生器操作规程
乙炔发生器操作规程《乙炔发生器操作规程》一、操作前的准备1. 确认乙炔发生器的设备完好:检查发生器的外观是否有损坏,管路是否漏气,阀门是否闭合,附件是否齐全等。
2. 确保操作场所通风良好,防止室内积气。
3. 穿戴防护装备:佩戴耐酸碱手套和护目镜。
二、操作步骤1. 打开瓶阀:先将乙炔瓶上的阀门打开,然后打开柱塞阀和调压阀,使之适当放气。
2. 调节压力:打开调压阀,根据所需的乙炔气体压力进行调节。
3. 打开发生器通气阀:将发生器通气阀适当打开,使得乙炔气体顺利通入吸收液中进行生成。
4. 调节发生器温度:根据操作要求,调节发生器加热装置进行加热,使得乙炔气体生成速度合适。
5. 注入吸收液:通过吸收液进气阀将生成的乙炔气体通入吸收液,将其中的杂质和水分分离。
6. 连接使用:将处理好的乙炔气体管路连接到需要使用的设备上,进行实际应用。
三、操作后的注意事项1. 关闭阀门:先关闭使用设备上的阀门,再关闭发生器通气阀、调压阀和柱塞阀,最后关闭乙炔瓶上的阀门。
2. 温度调节:关闭发生器加热装置,等待其冷却后,进行设备的清洗和保养。
3. 清洁和维护:清理发生器外部的杂物,检查阀门和管路是否有损坏,维护设备的正常运行。
四、安全注意事项1. 防止火源:发生器操作过程中,防止有明火或静电产生,避免发生火灾或爆炸事故。
2. 防止泄漏:确保管路连接处均匀、紧密,防止气体泄漏。
3. 急停措施:一旦发现异常情况,应立即关闭乙炔瓶上的阀门,并进行相应的紧急处理。
五、维护保养1. 定期检查:定期对乙炔发生器进行检查,确保设备的正常运行状态。
2. 收纳储存:未使用的乙炔瓶应进行妥善收纳,防止发生挤压、碰撞等情况。
3. 保持清洁:定期清洁发生器设备,防止积存杂物影响操作。
以上即是乙炔发生器操作规程,严格遵守操作规程,确保操作安全,保障设备的正常运行。
氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作规程(15篇范文)
氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作规程(15篇范文)第1篇氧气瓶、乙炔瓶及减压阀安全操作规程1、氧气瓶、乙炔瓶必需装有两个防震橡皮圈,竖直布置在固定支架上,以免落地发生事故。
2、氧气瓶、乙炔瓶在搬运和使用时应躲避碰撞和震动,在运输时需拧上瓶帽。
3、氧气瓶、乙炔瓶必需存放在安全地方,要防止其他移动工具机体或其他物体在氧气瓶、乙炔瓶相近经过不小心撞伤瓶体。
必需躲避热源。
氧气瓶不得接近油脂、燃料等易燃物品,在露天存放应躲避冰雪聚积、阳光直射。
4、乙炔瓶必需直立不得放倒。
5、直放的氧气瓶、乙炔瓶须防止它倾倒,横放的氧气瓶应防止它滚动。
6、气瓶存储或使用时,不许靠近高压电线或其他电源。
7、气瓶阀门螺杆有滑牙时应停止使用。
8、严禁氧气瓶口与减压阀沾染油脂和油污,当瓶口与减压阀连接处或螺杆漏气时,严禁用沾油的手拧气瓶或减压阀,不许戴手套操作,防止发生燃烧爆炸事故。
9、氧气瓶中氧气不准全部用光,应留有1—1.5kg/平方厘米的剩余氧气。
第2篇氧气瓶乙炔瓶的使用管理和运输安全技术操作规程一、一般规定1、氧气瓶、乙炔瓶的使用、搬运工必需经过有关培训,经考核合格后发证、持证上岗。
2、凡操作人员都必需按规定穿着劳动保护(包含工作服、安全帽、防砸鞋、手套等)用品,女工发辫要盘入帽内,工作服要整齐利索。
禁止带围巾、穿高跟鞋和拖鞋或光脚在现场作业。
3、清扫工作现场时,严禁用水冲洗电气设备、电缆、照明、信号线路以及设备传动部件,不得用水淋浇轴瓦降温。
4、工作现场应常常保持整齐清洁,地面做到“四无”(无积煤、无积水、无积尘、无杂物),设备做到“五不漏”(不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气)。
5、严禁用将氧气瓶和乙炔瓶一起搬运。
二、操作程序1、操作人员在开闭气瓶的气阀时,应当站在气阀的侧面,使用适当的工具慢开慢闭。
2、气瓶的气阀冻结时,应先把气瓶移到较暖的地方或用干净的温水解冻,严禁用火烘烤。
3、气瓶的瓶嘴、瓶身严禁沾染油脂,假如手上、衣裳上或者所用工具上沾染油脂时,严禁接触气瓶。
气液联动阀操作规程
气液联动阀操作规程一、引言气液联动阀是一种广泛应用于工业控制系统中的控制装置,用于控制气体和液体的流量。
它具有精确控制、稳定性好等特点,在许多行业中发挥着重要的作用。
为了正确、安全地操作和维护气液联动阀,制定一份操作规程是非常必要的。
二、安全注意事项1. 在操作气液联动阀之前,必须先阅读并理解气液联动阀的说明书,了解其结构和工作原理。
2. 操作人员必须经过相关培训,并熟悉气液联动阀的操作流程和维护要求。
3. 操作人员在操作气液联动阀时,应穿戴合适的防护装备,确保人员安全。
4. 在操作过程中,应注意防止液体或气体溅出,避免接触到有害物质。
5. 如发现气液联动阀存在异常情况或故障,应立即停止操作并报告相关部门处理。
三、操作步骤1. 准备工作a. 确保操作区域干净整洁,无杂物堆放。
b. 确认供气管路和供液管路已正确连接,并检查是否存在泄漏。
c. 检查气液联动阀的阀体、阀门和密封件是否完好无损。
d. 确保供气和供液介质符合气液联动阀的工作要求。
2. 操作气液联动阀a. 打开供气阀,使气体进入气液联动阀。
b. 观察气液联动阀的工作状态,确保其正常开关。
c. 通过操作手柄或控制装置,调节阀门的开度,控制气体或液体的流量。
d. 掌握气液联动阀的压力参数,合理调整控制阀的工作压力。
e. 注意观察气液联动阀是否存在异常现象,如泄漏或堵塞等,需要及时处理。
3. 停止操作a. 在操作完成后,关闭供气阀,切断气体的供应。
b. 关闭供液阀,停止液体的供应。
c. 清理工作区域,恢复整洁。
四、维护保养1. 定期检查气液联动阀的工作状态,如发现异常情况及时修复或更换阀件。
2. 注意清洗气液联动阀的内部和外部,保持其干净卫生。
3. 定期润滑气液联动阀的活动部件,以确保其灵活可靠的工作。
4. 如发现气液联动阀存在泄漏或其他故障,应立即停止使用并联系专业人员进行维修。
五、故障排除1. 如发现气液联动阀无法正常开关,可以尝试清理阀门内部的堵塞物。
气动电磁阀操作方法
气动电磁阀操作方法
气动电磁阀是一种利用气动力量控制电磁阀的开关,常用于控制气体的流动。
下面是气动电磁阀的基本操作方法:
1. 确保气源供应正常,并将气源连接到气动电磁阀的气体接口上。
2. 根据需要接通或关闭电磁阀的电源,通过控制电流来控制电磁阀的开合。
3. 电磁阀的进气接口连接要控制的气体管路,出气接口连接到需要供气的设备或管路。
4. 当电磁阀接通电源时,气源从进气口流入电磁阀内,推动阀门打开,气体通过出气口流出,供给设备或管路。
5. 当电磁阀断电时,电磁阀内的气源释放,阀门关闭,停止气体的流动。
6. 根据需要,可以通过控制电流的连续或间断的变化来调节电磁阀的开合程度或频率。
需要注意的是,在操作气动电磁阀时,应该确保电源的稳定性和电磁阀的工作压力范围,以防止电磁阀损坏或无法正常工作。
同时,应该定期检查和维护电磁阀,确保其正常运行。
阀门的基础知识学习
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方 向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭 严密。
球阀密封性非常好,最适宜做开关、切断阀使用 。
29
(2)结构简单、体积小、重量轻。
型
(3)紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封 性好,在真空系统中也已广泛使用。
阀
(4)操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90° ,便
门
于远距离的控制。
介
(5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆 卸更换都比较方便。
绍
(6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介
举例:
(1)Z543H- 16C 为齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1. 6MPa,阀体材料为
碳钢。
(2)ZA40H- 10C
为闸阀、法兰连接、弹性闸板、工称压力1. 0Mpa、 碳素钢阀 体。
27
禹茌项目部
第四章 常用类型阀门介绍
一、球阀
1、主要用途 球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、
代号 1
2
3
4
6
7
8
9
第四单元: 阀门的结构形式
各种阀门的机构形式都不相同, 表示如下
减压阀结构形式 直接作用波纹管式 直接作用薄膜式 先导活塞式 先导波纹管式 先导薄膜式
代号 1 2 3 4 5
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阀门禹的茌标项目志部和识别
闸阀结构形式
明杆 楔式
弹性闸板 刚性 单闸板 双闸板
平行式
气镇阀作用原理及操作方法
气镇阀作用原理及操作方法本型真空泵上装有气镇机构,特点是能加速抽除学蒸汽而不致于污染油质,如当真空泵只抽除永久性气体时,气体不因压力增加面液化,则无所谓泵油的劣化,但是如要用于真空干燥或抽除潮湿空气,则气体中不但有永久性气体而且还必须抽除水蒸汽,如果用不带气镇阀的泵抽出这部分水蒸汽时,蒸汽将液化而溶于油中,使油的真空性劣化,从而影响了泵的抽速和极限压力,现对水蒸汽的压缩过程进一步阐述如下:被泵投进的水蒸汽,应该在压缩室内压缩,直到排气阀打开为止,假若泵内的温度为60度,则在此温度下水的饱和蒸汽压力为2X104帕,在压缩过程中的水蒸汽一旦达到上述压强则凝结为水,但在2X104帕时还不能推开排气阀,因为排气阀是通向大气又有排气阀弹簧压住(排气阀弹簧按1.2X105帕计算)的,也就是泵腔内部压力要达到1.2X105以上才能推开排气阀。
水蒸汽经压缩以后,到压缩末期已全部凝结为水而混入油中。
为了满足抽除潮湿空气的要求,而又不致于水蒸汽污染油质,所以本系列泵均装有气镇结构,其原理是在压缩过程中放入一定量的空气以提高混合气体的压力,混合气体的压力为空气分压力和水蒸汽分压力之和,在水蒸汽分压力尚未达到泵温下的饱和蒸汽压时,混合气体压力超过排气阀压力,而打开排气阀,使蒸汽来不及在泵腔中液化而被排出泵外。
气镇阀的操作十分方便可靠的,当需要使用气镇时,拧开气镇阀的球阀即可。
但当时使用气体阀时,泵的分压力比不用时要降低一些,一般使用气镇时分压力为1.1帕,所以当不需要气镇阀的情况下,须关上气镇阀,以提高极限真空和减少功率消耗。
气镇阀另一用途可用以恢复真空泵极限压力,有时我们虽用以抽除一般空气,内含可凝性气体较少,一般气镇阀是关闭,但当时间久了,油质却逐渐被空气内含少量可溶性气体所污化,对没有气镇装置的泵而言,只有更换新油,或把泵油加热,让液化的蒸汽蒸发才能恢复泵原有极限压力,而对有气镇装置的泵而言,吸要打开气镇阀运转几小时即可恢复真空泵极限压力。
二氧化碳气体钢瓶更换及减压阀操作流程
河北医科大学新药安全评价研究中心制气瓶更换及减压器相关使用规范1.当发现气瓶高压表指针归零时,将钢瓶开关顺时针拧紧,关闭钢瓶气阀。
将低压表压力调节螺杆逆时针拧松,关闭减压阀出气气阀。
将管路所连接设备关机或关闭仪器上对应的进气阀门,以免空气进入。
2,按照图示位置使用扳手将钢瓶与减压表连接螺母卡住,缓慢向上推扳手手柄直到螺母松开后,左手扶住减压器,右手将螺母旋至松脱,摘下减压器。
将旧气瓶移开,放入新气瓶。
3,左手扶住减压器,右手将减压器钢瓶与减压表连接螺母对准新的钢瓶接头,按照正确方向旋至稍紧。
使用扳手将钢瓶与减压表连接螺母卡住,缓慢向下压扳手手柄直到螺母紧固在钢瓶接头上。
4,再次确认低压表压力调节螺杆已逆时针拧松,关闭减压阀出气气阀。
将钢瓶开关逆时针拧松,打开钢瓶气阀。
观察高压表指针是否指向正确位置。
将钢瓶开关顺时针拧紧,关闭钢瓶气阀。
静置1分钟,观察高压表指针是否发生偏转,以此来检查减压器钢瓶与减压表连接螺母的气密性。
气密性检查完成后,将钢瓶开关逆时针拧松,打开钢瓶气阀。
5,将低压表压力调节螺杆顺时针缓慢拧紧,逐渐打开减压阀出气气阀,当低压表指针略微抬起至一格的位置时,将低压表压力调节螺杆逆时针拧松,关闭减压阀出气气阀。
静置1分钟,观察低压表指针是否发生旋转,以此来检查减压器与培养箱等设备连接管路的气密性。
注意,此时管路所连接设备应处于关机或气阀关闭状态。
如指针未发生偏转,则说明气密性良好。
将低压表压力调节螺杆顺时针缓慢拧紧,逐渐打开减压阀出气气阀,观察低压表指针抬升至所要求压力位置。
6,将管路连接设备开机或打开仪器上对应的进气阀门,等待仪器初次进气完毕后,观察低压表指针是否抬升至所要求压力位置。
7,如初次调节或使用过程中发现低压表指针超过正常范围,需要回调时,切忌大幅度逆时针旋转低压表压力调节螺杆。
应逆时针缓慢旋转调节螺杆大约45度角,等待管道所连接设备有进气动作,将管道压力释放之后,再观察低压表指针所指示压力是否进入正常范围。
氧气乙炔使用安全操作规程
氧气乙炔使用安全操作规程氧气乙炔是常用的焊接设备,但由于涉及高压气体和火焰,操作过程中的安全风险也相对较高。
为了确保人员和设备的安全,必须遵守一些基本的操作规程。
操作前的准备1.必要检查:在操作前必须确保设备、管道、阀门等都处于完好无损状态,没有泄漏或损坏。
同时,确认索具、电焊面罩、手套等个人保护装备的完整性和有效性。
2.安全区域:在操作过程中应建立安全区域,确保非操作人员不进入,并避免他们与操作人员接触到明火或气体。
3.空气流通:应确保操作地点的空气流通,避免气体积聚。
操作时的注意事项1.打开气瓶阀时,应确保阀门处于关闭状态,并且它周围的区域内没有火源。
阀门也不能用手旋开,必须使用扳手等工具,将它打开一整圈,然后只需用手旋开即可。
2.调节气体流量时,要小心操作,避免气体流量太大或太小。
一般情况下,应逐渐增加氧气和乙炔的流量,直到达到所需的火焰,切勿突然调高气体流量,以免发生爆炸或引起火灾。
3.控制焊接火焰时,操作者应保持警觉,把手放在焊接枪的触发器附近,一旦出现问题,立即停止工作。
4.焊接工作完成后,必须先关闭乙炔阀门,再关闭氧气阀门,同时,检查阀门是否已经关闭并切断气源。
焊接完成后,应将焊接管道等设备收拾干净放回原处,并且将气瓶盖紧,以免出现泄漏。
氧气乙炔使用中的风险管理1.防止气体泄漏,必须确保设备及配件的安装严密、管道及连接件无泄漏,注意放置气瓶,确保固定牢固以防翻倒。
在使用气体时应检查气瓶和操作设备是否漏气,确保气瓶周围没有可燃物或加热源。
2.使用过程中应保证良好的通风条件,以免氧气和乙炔积聚和引起爆炸,操作过程中的焊接火焰也要离高温、易燃物体等要远一些。
3.在防止气体泄漏方面,应定期检查设备及配件是否存在磨损、老化,更换需要更换的部件,并且定期对焊接设备进行维护保养,检查管道及连接件是否出现损坏或泄漏。
4.在进行氧气乙炔的操作时,一定要保证焊接设备能够正常使用,并且做好使用记录。
在出现问题时,应及时通知维修人员进行判断,确保设备的准确、正常使用,避免出现安全事故。
二氧化碳气体减压阀操作使用说明
二氧化碳气体减压阀操作使用说明二氧化碳气体减压阀操作使用说明气体减压阀是指用于气体系统管道,通过调整调整弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变更,通过导阀启闭驱动活塞调整主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
重要应用于空气、氧气、氮气、二氧化碳等系统。
减压器为单级反作用式CO2减压器,配有一个压力表,一个流量计和加热装置。
当正确地将减压器安装在气瓶阀上,接通电源,打开气瓶阀后,进口的高压气体由高压室经活门和阀座的节流间隙进入低压室,经流量调整阀输往用户。
电源经过加热器加热到肯定温度时,加热器会自动调整。
当调整压力超出肯定允许值时,安全阀就会自动打开放气,当压力降低到允许值时,又会自动关闭。
气体减压阀安装使用时,应按以下说明操作:一、二氧化碳气体减压阀操作使用说明安全使用警示事项l 使用气体减压阀之前须通读本说明书。
l 气体减压阀说明书提请注意的若干事项,目的在于安全使用,以躲避您及他人的人身损害。
l 气体减压阀产品的设计和制作充份考虑了安全性,使用时请务必遵守以下规定及各注意事项,否则将导致重点人身事故。
l 气体减压阀产品应用于有毒或腐蚀性气体时,请详读第六条“紧要安全警示”1. 严禁将减压阀应用于规定以外的其他气体,因某些类型的气体混合可能会发生多而杂化学反应,有可能对减压阀造成损害而导致事故。
2. 要对进口气体减压阀产品的规格和工作条件进行确认。
请检查以下项目(下述a至f)并要依据贵方使用条件,对气体减压阀的规格进行确认。
由于气体减压阀中含有高压气体。
因而对产品工作条件进行确认至关紧要。
a. 使用气体类型b. 入口压力(初级压力)c. 所用压力表(用于检测入口)d. 气体入口处接头的形式和尺寸e. 气体出口处接头的形式和尺寸f. 所用气体流量假如进口气体减压阀气体减压阀的规格,与贵方的使用条件不匹配,将对气体减压阀造成危害或引起气体泄漏等。
3. 工作环境确实认气体减压阀所处工件地方应充份通风,即使应用于非毒性,非腐蚀性气体也会因可能产生的缺氧导致人身事故。
呼吸阀及阻火器阀安全操作及保养规程
呼吸阀及阻火器阀安全操作及保养规程前言呼吸阀及阻火器阀是职业安全防护装备中的非常重要的一部分,用于防止工作人员在高风险环境下吸入有害气体和灰尘等物质。
正确地使用和保养呼吸阀及阻火器阀不仅能保障工作人员的安全,也能延长装备的使用寿命。
本文旨在介绍呼吸阀及阻火器阀的安全操作以及保养规程。
呼吸阀和阻火器阀的分类呼吸阀和阻火器阀可分为两类:空气呼吸阀空气呼吸阀是工作人员在有害气体和灰尘等物质环境下进行呼吸防护的设备。
空气呼吸阀由面罩、气瓶、阀门及管路组成,工作人员通过面罩呼吸气瓶中的气体,从而保证呼吸安全。
空气呼吸器可分为一次性、半面式、全面式三种类型,一次性呼吸器主要应用于短时间、或一次性使用的场合,如救援、灾区救助等场合;半面式呼吸器是气阀、面罩、橡胶鼻夹、吸气阀、气瓶和,滤毒盒六部分组成,减少呼出二氧化碳,可断流降费,适用于有一定有毒气体或者灰尘物的环境,全面式呼吸器是最高级别的空气呼吸器,能充分保护面部、气道和呼吸系统等。
全面式呼吸器通常应用于化学、彩笔、药妆、解决刚出现的事故之前,人员必须离开危险区域等场合。
阻火器阀阻火器阀能够在氧气局部缺乏的环境下,防止燃烧物质自然氧化。
阻火器阀的主要应用场合是煤矿、石油化工、液化气等危险场所,适用于防止火花或高温引起的爆炸事故。
呼吸阀和阻火器阀的正确使用方法呼吸阀和阻火器阀的正确使用方法也叫做安全操作规程。
正确、规范的使用呼吸阀和阻火器阀能有效保障工作人员的安全。
1.操作前检查。
在使用呼吸阀和阻火器阀前,工作人员应先检查装备的整体情况是否完好,特别是阀门、管道、接头等部分是否存在磨损、老化等情况。
2.正确佩戴。
佩戴呼吸阀或阻火器阀时,应先清洗面罩,检查面罩是否有裂缝或其他损伤,然后将面罩戴在头部,保证面罩和面部密闭,从而避免有害气体侵入。
3.调节阀门。
在使用呼吸阀和阻火器阀时,应根据所处环境情况及工作时间长短,适当调节阀门,避免气瓶气体过快消耗或连续放气造成呼吸不畅的情况。
大宗气体系统操作作业规范
目录Table of Content目录Table of Content (2)修订履历History of Document (3)1.目的Purpose (4)2. 范围Scope (4)3. 名词定义Terms Definition (4)4. 权责Authority & Duty (4)5. 作业流程Operation Flow (4)6. 作业内容Operation Description (5)7. 作业窗体Form (17)8. 相关文件Concerned Documents (19)9. 附录Attachment (22)修订履历History of Document1.目的Purpose本文件提供T1厂区大宗气体之供应流程,使操作人员了相关气体供应设施之相对关系,并依据文件内之简易操作程序及异常排除进行操作,以维护气体站设施之正常运作与安全。
2.适用范围Scope本标准程序适用T1厂区内,所使用之大宗气体供应设施,含液态氮(LN2)储存罐、液态氧(LO2)储存罐、高压氢气钢瓶组、气体纯化器(purifier)等相关供应设施。
3.名词定义DefinitionNA4.权责ResponsibilityNA5. 作业流程Operator Flow6作业内容Operational Description6.2 大宗气体供应流程图以下所示为各种大宗气体供给系统之流程示意图,6.2.3 氧气(O2)供应系统流程图:6.2.4 氢气(H2)供应系统流程图:6.3 大宗气体所属各系统简易开停机程序6.3.1 液态气体储存罐简易开停机程序立式罐管路流程图如附件一所示。
6.3.1.1 操作开始:开V4阀、V11阀。
确定P1压力已达供气压力时,打开V18阀开始供气。
6.3.1.2 操作停止:关V4阀,再关V18。
短时间内停止操作时仅关掉V18即可。
6.3.1.3 正常操作下各阀状态:开启~V4、V5、V7、V9、V10、V11、V14、V16关闭~V1、V2、V3、V86.3.2 氢气集合装置简易开停机程序氢气供应站管路流程图如附件二所示。
阀门的操作与维护
第四章阀门的操作阀门安装好后,操作人员应能熟悉和掌握阀门传动装置的结构和性能,正确识别阀门方向、开度标志、指示信号。
还能熟练准确地调节和操作阀门,及时果断处理各种应急故障。
阀门操作正确与否,直接影响使用寿命,关系到设备和装置平稳生产,甚至整个系统的安全。
一、手动阀门的操作手动阀门,是通过手柄、手轮操作的阀门,是设备管道上使用普遍的一种阀门。
它的手柄、手轮旋转方向顺时针为关闭,逆时针为开启。
但也有个别阀门开启与上述开启相反。
因此,操作前应注意检查启闭标志后再操作。
阀门上的手轮、手柄是按正常人力设计的,因此,在阀门使用上规定,不允许操作者借助杠杆和长扳手开启或关闭阀门。
手轮、手柄的直径(长度)<320mm 的,只允许一个人操作,直径≥320mm的手轮,允许两人共同操作,或者允许一人借助适当的杠杆(一般不超过0.5m长)操作阀门。
但隔膜阀、夹管阀、非金属阀门是严禁使用杠杆或长扳手操作的,也不允许过猛关闭阀门。
闸阀和截止阀之类的阀门,关闭或开启到头(即下死点或上死点)要回转1/4~1/2圈,使螺纹更好密合,有利操作时检查,以免拧得过紧,损坏阀件。
有的操作人员习惯使用杠杆和长扳手操作,认为关闭力越大越好,其实不然。
这样会造成阀门过早损坏,甚至酿成事故。
除撞击式手轮外,实践证明,过大过猛地操作阀门,容易损坏手柄、手轮,擦伤阀杆和密封面,甚至压坏密封面。
手轮、手柄损坏或丢失后,不允许用活扳手代用,应及时配制。
较大口径的蝶阀、闸阀和截止阀,有的设有旁通阀,它的作用是平衡进出口压差的,减少开启力。
开启时,应先打开旁通阀,待阀门两边压差减小后,再开启大阀门。
关闭阀门时,首先关闭旁通阀,然后再关闭大阀门。
开启蒸汽介质的阀门时,必须先将管道预热,排除凝结水,开启时,要缓慢进行,以免产生水锤现象,损坏阀门和设备。
开启球阀、蝶阀、旋塞阀时,当阀杆顶面的沟槽与通道平行,表明阀门在全开启位置;当阀杆向左或向右旋转90°时,沟槽与通道垂直,表明阀门在全关闭位置。
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
事故案例 1
现场检查发现,储罐顶部呼吸阀的入口、出 口金属网型阻火器被严重堵塞,另外,呼吸阀正压 阀盘被粘在阀座上,不能进行上、下开关动作。
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
常压储罐呼吸阀的工作原理--并列式
储罐呼气原理
储罐吸 气 ( 破 真 空 ) 原 理
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
常压储罐呼吸阀的工作原理--同轴式
储罐呼气原理
储罐吸 气 ( 破 真 空 ) 原 理
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
呼吸阀设置阻火器的方式:呼吸阀阻火器、阻火呼吸阀
呼吸阀阻火器:呼吸阀+管道阻火器(分体式)
阻火呼吸阀:呼吸阀+管端阻火器(一体式)
储罐
呼吸阀 呼吸阀
管道阻火器
储罐
管端阻火器
呼吸阀和紧急泄压阀相关知识培训
呼吸阀的维保
1. 呼吸阀常见故障主要有:漏气、卡死、粘结、堵塞、冻结以及呼气阀和吸气阀常开等。 (1) 漏气:一般是由于锈蚀、硬物划伤阀与阀盘的接触面、阀盘或阀座变形以及阀盘导杆倾斜 等原因造成。 (2)卡死:多发生在由于呼吸阀安装不正确或油罐变形导致阀盘导杆歪斜以及阀杆锈蚀的情况 下,阀座在沿导杆上下活动中不能到位,将阀盘卡于导杆某一部位。 (3)粘接:是因为油蒸气、水分与沉积于阀盘、阀座、导杆上的尘土等杂物混合发生化学物理 变化,久而久之使阀盘与阀座或导杆粘结在一起。 (4)堵塞:主要是由于机械呼吸阀长期未保养使用,致使尘土、锈渣等杂物沉积于呼吸阀内或 呼吸管内,以及蜂或鸟在呼吸阀口筑巢等原因,使呼吸阀堵塞。 (5)呼吸阀冻结:是因为气温变化,空气中的水分在呼吸阀的阀体、阀盘、阀座和导杆等部位 凝结,进而结冰,使阀难以开启。
气动控制原理教程
03
气动控制回路
单作用气动控制回路
总结词
利用压缩空气的单向作用实现执行机 构的往复运动。
详细描述
单作用气动控制回路通常由气缸、单 向阀、控制阀等元件组成。当压缩空 气通过控制阀进入气缸的一腔时,推 动活塞往复运动,完成单一方向的动 作。
双作用气动控制回路
总结词
利用压缩空气的双向作用实现执行机构的往复运动。
在塑料制品生产中,气动比例控制系 统广泛应用于各种类型的注塑机,如 立式注塑机、卧式注塑机和多模注塑 机等。通过精确控制注射、合模和顶 出等动作,可以提高塑料制品的成型 质量和生产效率。
06
气动控制系统的维护与故 障排除
气动控制系统的日常维护保养
定期检查气源
确保气源的清洁和干燥,防止气源中的 杂质和水分对气动元件造成损害。
气动控制系统设计的基本原则和步骤
总结词
了解气动控制系统设计的基本原则和步骤是实现高效、稳定的气动控制的关键。
详细描述
气动控制系统设计应遵循可靠性、稳定性、高效性和经济性等基本原则。设计步骤包括明确控制目标 、确定系统架构、选择合适的气动元件和传感器、进行系统建模与分析、优化系统性能以及完善系统 调试与测试等。
根据检测参数的不同,气动传感器可分为 压力传感器、流量传感器、温度传感器等 。
气动传感器工作原理
气动传感器的应用
通过敏感元件将气体的压力、流量、温度 等参数转换为相应的电信号或机械信号, 再经过处理电路输出。
广泛应用于工业自动化控制、环境保护、 医疗设备等领域。
气动执行器
气动执行器概述
气动执行器是将气体的压力能转换为机械能的装 置,是实现自动化控制的终端元件。
气动辅助元件分类
根据功能和应用的不同,可分为气体净化元件、压力控制元件、流量 控制元件等。
气体减压阀的开启和关闭
气体减压阀的开启和关闭气体减压阀是用于控制气体介质的压力的一种设备。
当气体的压力过高时,通过减压阀可以将其减低,从而保障系统的正常运行。
本文将介绍气体减压阀的开启和关闭。
气体减压阀的结构气体减压阀一般由阀体、活塞、弹簧、调节螺母、导向管等部分组成。
其中,阀体是整个减压阀的主体部分,用于固定其他部件,也是气体的通道;活塞是减压阀的关键部件,用于控制气体的流量和压力;弹簧则起到稳定活塞位置和维持减压阀压力平衡的作用;调节螺母则用于调节弹簧的压力,实现对气体的减压操作。
气体减压阀的开启与关闭气体减压阀的开启和关闭在安装和维护过程中非常重要。
下面分别介绍气体减压阀的开启和关闭操作。
1. 气体减压阀的开启在进行气体减压阀的开启之前,必须先检查减压阀的状态,确保各个部分都处于正常工作状态。
1.检查阀门状态检查减压阀的阀门是否完全关闭。
如果发现阀门没有关闭,需要先关闭阀门。
2.打开气源打开气源,将气体输送到减压阀。
此时需要适当放慢气体的输送速度,以免造成阀门的过大压力,使减压阀无法承受而损坏。
3.调节螺母通过调节螺母,改变弹簧的压力,从而调整减压阀的开启范围。
通常情况下,需要根据气体的压力进行适当的调节,确保减压阀能够正常工作。
4.观察减压情况在调节完成后,需要观察减压阀的开启情况,确保气体的压力已经被正确地降低到设定值的范围内。
如果发现减压阀不工作,需要及时排除故障,维护设备的正常运行。
2. 气体减压阀的关闭在进行气体减压阀的关闭之前,同样需要检查减压阀的状态,确保各个部分都处于正常工作状态。
1.检查阀门状态检查减压阀的阀门是否完全关闭。
如果发现阀门没有关闭,需要先关闭阀门。
2.停止气源停止气源,使气体不再输入减压阀。
3.调节螺母通过调节螺母,逐渐恢复弹簧的压力,从而逐渐关闭减压阀。
需要根据气体的压力进行适当的调节,确保减压阀能够平稳关闭。
4.观察减压情况在调节完成后,需要观察减压阀的关闭情况,确保阀门已经完全关闭,并且不再有气体泄漏出去。
空气阀的工作原理
空气阀的工作原理
空气阀是一种常见的工业设备,用于控制气体的流动,具有广泛的应用。
空气阀的工作原理如下:
1. 控制元件:空气阀的核心是由可控制气流通断的控制元件组成,通常是一个阀门或活塞。
该控制元件可以通过手动、电动或气动操作来控制。
2. 阀门结构:空气阀的阀门通常包括一个可移动的阀芯和一个固定的阀座。
当阀芯与阀座紧密接触时,阀门关闭;当阀芯离开阀座时,阀门打开。
3. 控制信号:控制元件接收来自控制系统的信号,例如手动旋钮、电信号或气动信号。
根据不同的信号输入,控制元件会打开或关闭阀门。
4. 气体流动:空气阀的工作是基于气体的流动原理。
当阀门打开时,气体可以通过阀门进入或流出,实现气体的控制。
5. 压力调节:空气阀通常可以通过调节阀门的开度来控制气体的流量。
通过改变阀门的开度,可以调节气体的压力和流量,满足不同的工业应用需求。
总之,空气阀的工作原理是通过控制元件的开启和关闭来控制气体的流动。
通过调节阀门的开度,可以实现对气体压力和流量的调节。
手动阀门操作规程
手动阀门操作规程1 适用范围本规程适用于各类手动阀门,包括球阀、闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、旋塞阀等。
电动阀门手动操作时,可以参考本规程,所有阀门〔平安阀除外〕的维护、检修均可参考本规程执行。
2.1手动阀门的操作2.1 操作阀门前,应认真阅读操作说明。
2.2 操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。
2.3通常情况下,关闭阀门时手轮(手柄)向顺时针方向旋转,开启阀门时手轮(手柄)向逆时针方向旋转。
2.4 手轮(手柄)直径(长度)小于或等于320mm时,只允许一人操作。
2.5 手轮(手柄)直径(长度)大于320mm时,允许多人共同操作,或者借助适当的杠杆(一般不超过0.5m)操作阀门。
2.6 操作阀门时,应缓开缓关,均匀用力,不得用冲击力开闭阀门。
2.7 同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。
2.8开启有旁通阀门的较大口径阀门时,假设两端压差较大,应先翻开旁通阀调压,再开主阀:主阀翻开后,应立即关闭旁通阀。
2.9 收发清管球〔器〕时,其经过的球阀必须全开。
2.10 操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。
2.11 操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/2~1圈。
图1 球阀图2 截止阀图3 平板闸阀2 阀门的维护操作2.1 阀门的日常维护2.1.1 应保持阀体及附件的清洁,阀门开关指示牌、阀门编号牌必须保持清晰可见。
2.1.2 检查阀门的油杯、油嘴、阀杆螺纹和阀杆螺母及传动机构的润滑情况,及时加注合格润滑油、脂。
阀门加油时,应看清加油孔有没有胶塞封口,如果有应去除掉。
阀门加油前应把阀开关启闭一次,并复原,然后才加油,这样才能使开关活动时带进管道损耗掉的密封脂得以补充。
2.1.3 检查阀门填料压盖、加油孔、加油孔螺帽、放散球阀、放散球阀阀芯、丝堵、膨胀节、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处有无渗漏。
同时应注意整个阀体的防腐情况。
气动换向阀的设计与实现
气动换向阀的设计与实现气动换向阀是一种非常实用的控制阀门,在工业、农业、医药、食品等领域都有广泛应用。
它能够实现自动化程度高、控制精度高、可靠性强等特点,对于提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量等方面都有一定的贡献。
本文将从气动换向阀的工作原理、设计流程和实现过程等多个方面对气动换向阀进行探讨。
一、气动换向阀的工作原理气动换向阀是一种通过气体压力进行操作的控制阀门,通常由阀体、阀座、阀杆、阀盖、气动执行机构及接口等组成。
具体工作原理如下:阀体:气动换向阀通常采用铸钢或铸铁材质,其内部包含一个通道用来连接进入阀门的气体以及出去的气体。
阀座:位于阀体内部的阀座用于控制气体的进出,防止气体流向错误通道。
阀杆:阀杆作为气动执行机构的传动机构,用于控制阀杆的移动,实现气体进出的转换。
阀盖:阀盖是阀门的保护组件,防止灰尘和异物进入管道内部。
气动执行机构:气动执行机构由气动接口、电磁阀和气缸等组成,是阀门实现自动化操作的重要组成部分。
当气体进入气动执行机构时,电磁阀会打开,将气体送入气缸中,使得阀杆向左或右移动,从而控制气体的进出方向。
可以看出,气动执行机构是气动换向阀的核心部件,其质量的好坏直接影响到阀门的使用效果。
二、气动换向阀的设计流程气动换向阀的设计流程一般可以分为以下几个阶段:1.需求分析阶段:在这一阶段,需要进行对气动换向阀性能参数的需求分析,包括阀门的口径、压力范围、流量、温度、介质、工作环境及控制方式等多个方面的要求。
同时,也需要对气动执行机构的操作力和速度等参数进行分析。
2.方案设计阶段:在这一阶段,需要根据具体的需求条件进行方案设计,选择合适的结构形式、尺寸、材质等,并确定阀门的开启和关闭控制方式。
同时,在选择气动执行机构时需要考虑其输出力和速度等参数,确保其能够满足阀门的操作要求。
3.制造和加工阶段:在这一阶段,需要对气动换向阀的各个零部件进行加工制造,并进行组装和调试。
这一过程需要注意材料选择、零件加工和组装方式等多个方面,确保气动换向阀的质量和性能能够达到要求。
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薄板 控制装置
提升阀
低压侧
阀体
高压侧
减震弹簧
减压原理
原理概述
低压侧
S S0
高压侧
P1
P2
= P1 P2 <
原理概述
低压侧 高压侧
10 MPa
原理概述
12 15MPa MPa
2 MPa
低压侧 高压侧
10 MPa
原理概述
12 15MPa MPa
25 MPa MPa
低压侧 高压侧
10 15MPa MPa
减压阀基础知识
科室:支持 工号:94105 姓名:冯画赟
■ ■ ■
基本作用
通过启闭件的开度, 调节流量,降低压 力。 通过力的平衡原理, 使出口压力保持稳 定。
低压侧
高压侧
基本构造
加载机制
• 手柄
• 阀杆
• 加载弹簧
感压装置
• 隔膜
控制装置
• 薄板
• 提升阀
• 减震弹簧
加载机制
故障推测
加载机制
阀杆螺母与阀杆滑牙 阀杆与阀盖锁死
加载弹簧失效
薄板磨损
隔膜穿孔
提升阀磨损
减震弹簧损坏
感压装置
控制装置
故障推测
调压隔膜由于其频繁承受气 压的反复冲压,反复进行拱 曲、复位动作,受气体,水 分的腐蚀,故常使膜片损坏, 这是该控制阀最易出现的故 障。
低压侧
高压侧
故障推测
气体充满阀 体后加载弹 簧失效
压缩气体通 过膜片进入 调压阀上部
低压侧
二次侧压力 降不下来
高压侧
故障解剖
故障分析
提升阀 磨损严重
故障分析
未调压时阀内 压力上升。
漏点
低压侧
二次侧压力 降不下来
高压侧
Thank you 谢谢 Q&A
请您提问
原理概述
12 20MPa MPa 15
25 MPa MPa
低压侧 高压侧
15 MPa
初始状态
低压侧
高压侧
减压过程
低压侧
高压侧
最终状态
加载弹 簧弹力
腔内气 体压力
低压侧
高压侧
高压侧 压力
故障分析
AMWCDN01 PN2调压阀问题
When : 2011/5/11 AM10:00 Where : AMWCDN01 3F What : PN2调压阀压力不能调节 Who : 东横化学
加载机制用于供操作者通过施加加载力, 设定减压阀出口压力。
阀杆螺母
手柄
阀杆 阀盖 加载机制
加载弹簧
低压侧
高压侧
感压装置
感压装置通过感知出口腔压力的变化,允许 减压阀依次作出调整,感压装置同时提供加 载机制与控制装置的物理连接。
隔膜 感压装置
低压侧
高压侧
控制装置
控制装置用于将较高的入口压力调整为较 低的出口压力,并通过其自身运动调整通 孔面积的大小以维持稳定的出口压力。