ssv阀工作原理
【动画演示】各类阀门工作原理

【动画演⽰】各类阀门⼯作原理1.截断阀类:主要⽤于截断或接通介质流。
包括闸阀、截⽌阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。
2.调节阀类:主要⽤于调节介质的流量、压⼒等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3.⽌回阀类:⽤于阻⽌介质倒流。
包括各种结构的⽌回阀。
4.分流阀类:⽤于分离、分配或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏⽔阀等。
5.安全阀类:⽤于介质超压时的安全保护。
包括各种类型的安全阀。
⼀、闸阀靠阀板的上下移动,控制阀门开度。
阀板象是⼀道闸门。
闸阀关闭时,密封⾯可以只依靠介质压⼒来密封,即只依靠介质压⼒将闸板的密封⾯压向另⼀侧的阀座来保证密封⾯的密封,这就是⾃密封。
⼤部分闸阀是采⽤强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外⼒强⾏将闸板压向阀座,以保证密封⾯的密封性。
闸阀的种类 ,按密封⾯配置可分为楔式闸板式闸阀和平⾏闸板式闸阀 ,楔式闸板式闸阀⼜可分为 : 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平⾏闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
国内⽣产闸阀的⼚家⽐较多,连接尺⼨也⼤多不统⼀。
性能特点:优点:1、流动阻⼒⼩。
阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻⼒⼩。
2、启闭时较省⼒。
是与截⽌阀相⽐⽽⾔,因为⽆论是开或闭,闸板运动⽅向均与介质流动⽅向相垂直。
3、⾼度⼤,启闭时间长。
闸板的启闭⾏程较⼤,降是通过螺杆进⾏的。
4、⽔锤现象不易产⽣。
原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意⽅向流动,易于安装。
闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端⾯之间的距离)较⼩。
7、形体简单 , 结构长度短,制造⼯艺性好,适⽤范围⼴。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数⼩,密封⾯采⽤不锈钢和硬质合⾦,使⽤寿命长,采⽤PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.缺点:密封⾯之间易引起冲蚀和擦伤,维修⽐较困难。
外形尺⼨较⼤,开启需要⼀定的空间,开闭时间长。
结构较复杂。
SAMSON 44-2 44-3(SSV)型 自力式减压控制阀 安装操作说明
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EB 2623-1 ZH2005年11月版安装与操作说明自力式减压控制阀44-2型和44-3(SSV )型 图1· 44-2型目录目录 页 1 结构与工作原理················································ 4 安装·························································· 4 2.1 安装位置······················································· 6 2.2 过滤器························································ 8 2.5 其它安装说明··················································· 8 3 操作·························································· 8 3.1 启动·························································· 8 3.2 设定点调整···················································· 9 3.3 停运·························································· 10 4 维护························································ 4.1 清洗和更换阀芯·················································· 更换膜片····················································· 5 铭牌说明························································ 6 用户咨询······················································· 12 8 尺寸和重量·····················································注意!非电的阀门类型,没有电点火源,阀体没有与一个绝缘层相连,依照在操作失误中突发事件的危险评估,符合EN 13463-1:2001 中5.2段内容,所以, 它们不在94/9/EC 欧洲指示范围 。
海上采油采油树

二、自喷井的生产分析
• 油田投入开发后,在开采过程中油层的 状况是处于运动变化之中。这些变化是 通过生产井油、气、水的产量和压力的 改变而反映出来。因此,我们要及时掌 握和分析这些变化,控制不利因素,使 油井的工作制度同油层的变化协调一致。
• 油井生产分析的主要内容包括: • 油井的工作制度是否合理;
• 3)打开自动阀SCSSV和SSV。
• 4)开油嘴,同时观察井口压力。可分而此至四次开大油 嘴。例如,若要将油嘴开至正常生产位置32/64〞,可根 据 情 况 分 为 三 次 动 作 : 8/64〞→16/64〞→32/64〞 。 即 将 油嘴漫漫开至8/64〞,过一段时间井口压力稳定后,再逐 渐开至16/64〞,再过一段时间后开至32/64〞。
• 3)检查井口控制板液压油箱油位和供气压力 (7bar)。
• 4)检查油井采油树的生产、防喷阀是否关闭,手 动总阀门是否打开。
• (2)在上述动作完成后.着手开井,步骤如下:
• l)在控制柜面板上将各井的安全阀SCSSV和SSV 打开,原则上先开SCSSV,然后再开SSV。
• 2)根据控制室的指令,选择一口压力和温度高 些的井作为先开井。首先打开油管(柱)进生产 管汇的球阀,按照油田总鉴或控制室命令将油嘴 调至适当位置,然后再漫漫打开生产阀,注意井 口压力的增加(一般不要超过80bar),同时注意 油管汇(即生产管汇)的压力,使之保持在控制 范围内,最好派一人鉴看,管汇压力不要超过 20bar。如果管汇压力过高,应立即关掉正在打开 的翼阀。
(五)井口设备的保养。
• 1.冲洗采油树,使采油树保持清洁干净。在钻井 平台撤离后这是必做的工作。如果采油树很脏,可 先用大量的水冲洗,然后再用少量的柴油擦洗。
• 在钻井期间,由于钻井泥浆经常落在井口区,污染 采油树,因此除在上层甲板采取一定措施外,应经 常用水冲洗井口区,将泥浆冲掉。
调压系统之一

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调压系统的组成
•
站场压力控制系统是由安全切断阀(SSV)、监控调 压阀(PCV)、工作调压阀(PV)按照从上游至下游的 顺序,串联在一起的安全、监控、调压系统。 • 安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀是相互独立的 设备,正常情况下,安全切断阀和监控调压阀处于全开状 态,由工作调压阀对下游压力进行控制。 • 当控制器接到站控系统的信号,供气流量超过设定值 时,控制器和工作调压阀则切换到流量控制状态,此时控 制器输出控制信号,限制分输流量。 • 当工作调压阀出现故障,无法控制下游压力时,监控 调压阀开始工作,以维持下游压力的安全范围;若监控调 压阀也出现故障,不能控制下游压力时,安全切断阀则自 动切断气源,同时控制器开启备用回路,以保证下游管道 和设备的安全。
• 2、Cv为额定流量
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各类笼筒实图
线性型 等百分 比型
消音型 快开型
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流量特性曲线图
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常见故障分析
• 1、阀动作迟钝 • a、阀筒内有异物,或阀杆润滑系统不畅 • b、O型圈、防磨环老化或变形 • 2、泄漏量大 • a、阀笼或阀座被腐蚀、磨损 • b、阀座松动或螺纹被腐蚀 • c、阀座、阀筒上有异物 • d、阀的开阀限位和关阀限位未调好 • 3、上、下阀盖连接处渗漏 • a、压盖没有压紧 • b、O型圈老化,损坏
2012-12-01 7黄色为出口压力 3、蓝色为稳压器输出压力 4、紫色为指挥器输出压力
图3
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“故障开启(FTO)”型监控调压阀
FTO调压器的工作原理:调压器的皮膜与调压器的阀筒联接 在一起将调压器的执行机构分成两个腔室。一个腔室与指 挥器稳压器的出口压力相通,这个压力始终比下游压力高 于一个恒定的值,调压器的阀口将处于全开状态。 当调压器工作时,在指挥器的作用下,当指挥器输出的驱动 力加上主弹簧的作用力大于稳压器的出口压力时,调压器 的阀口打开。当作用在皮膜腔两边的力相等时,阀芯保持 当前位置不动,此时出口压力等于调压器的设定压力。 当下游的流量发生变化时,调压器的出口压力与指挥器的控 制压力进行比较,通过控制指挥器的输出压力的大小,开 大或关小调压器的阀口来保持下游压力的稳定。(如图4)
十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)

阀门有哪些种类?其结构及工作原理在这里给大家分类总结:1.截断阀类主要用于截断或接通介质流。
包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。
2.调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3.止回阀类用于阻止介质倒流。
包括各种结构的止回阀。
4.分流阀类用于分离、分配或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
5.安全阀类用于介质超压时的安全保护。
包括各种类型的安全阀。
一、闸阀靠阀板的上下移动,控制阀门开度。
阀板象是一道闸门。
闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。
大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可分为: 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
国内生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。
性能特点:优点:1、流动阻力小。
阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。
是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。
闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。
原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。
闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
莫克维迪轴流式调节阀

MOKVELD轴流式控制阀的特点及常见问题处理1 川气东送站场压力控制系统简介川气东送站场压力控制系统是由安全切断阀(SSV)、监控调压阀(PCV)、工作调压阀(PV)按照从上游至下游的顺序,串联在一起的安全、监控式调压系统(调压橇)。
安全切断阀OSE、监控调压阀FL、工作调压阀MOKVELD为相互独立的设备。
正常情况下,安全切断阀和监控调压阀处于全开位置,由工作调压阀对下游压力进行控制。
当工作调压阀出现故障,无法控制下游压力时,监控调压阀开始工作,以维持下游压力的安全范围。
若监控调压阀也出现故障,不能控制下游压力,安全切断阀则自动切断气源,同时控制机柜开启备用回路,以保证下游管道和设备的安全。
当需要进行流量控制时,控制机柜接到SCADA系统的信号,供气流量超过设定值时,控制机柜和工作调压阀则切换到流量控制状态,此时控制机柜输出控制信号,限制分输流量,见图1。
图1 川气东送站场压力控制系统2 MOKVELD控制阀2.1 MOKVELD控制阀的结构MOKVELD控制阀是一种轴流式调节阀,由阀外体、阀内体、阀杆、活塞杆、活塞和笼筒组成,见图2。
阀体包括阀外体和阀内体,是一完整的铸造体,阀的内外体之间有一轴向对称流道,见图2箭头处。
笼筒是减压阀的关键部件,壁面上有许多孔洞,MOKVELD控制阀选用三层笼筒,即笼筒壁面分三层,每层按一定规律分布有许多孔洞,三层壁面按一定的要求组合为一体。
活塞杆与阀杆构成一个90°的角式传动机构(见图2),活塞借助此传动机构在导轨内沿阀门的中心线运动,活塞杆与阀杆上4 5°的齿条相互啮合,阀杆上下传动,带动活塞杆及活塞在全行程上左右运动。
活塞的端面上均匀分布有孔洞,以使活塞内外压力平衡,左右运动时不受轴向压力的影响。
1)阀外体;2)阀内体;3)活塞杆;4)阀杆;5)活塞;6)笼筒图2 MOKVELD控制阀结构示意图2.2 MOKVELD控制阀的特点2.2.1 介质的轴流性由于采用轴向对称流道,完全避免了间接流和流向不必要的改变,最大限度地提高了单位直径上的流通能力,大大降低了噪音和紊流的形成,并可以防止上游未经过处理的流体腐蚀阀门。
ESD系统原理

ESD系统功能ESD系统的主要功能是完成站场紧急情况下的切断和放空。
ESD关断被触发后,SCADA系统将根据级别立即紧急关断相关的ESDV阀、ROV阀SSV阀,并紧急打开相关的BDV放空阀。
站内ESD系统的指令由操作人员确认后由手动发出。
ESD 指令也可来自中心控制室。
站内ESD系统手动按钮设在站控室、工艺装置区、大门口等地方。
ESD触发条件:一级关断(全场泄压关断):A 、输气站发生爆炸、火灾后人工确认触发B 、其他原因人工触发二级关断(全场不泄压关断):A 、来气管线或下游管线爆管等故障停输人工确认触发。
B 、站场可燃气体检测高高报警( 多选二表决,报警后人工确认触发) 。
C 、其他原因人工触发三级关断 (分输用户关断):A 、下游输气管线故障停输人工确认触发;B 、输气用户出站压力超高联锁自动触发;其中:去下游输气站出站压力超高关断由出站汇管上的压力变送器三选二确定,设定值根据下游压力设定。
C 、其他原因人工触发。
ESD一级关断执行逻辑:当中心发出ESD-1命令、操作人员按下站控室、门卫室或工艺装置区ESD-1按钮都将触发ESD-1保护,站紧急停输自动动作如下:a 、立即关闭进站阀ESDV101 、出站阀ESDV102 、ESDV103、ESDV104 、ESDV106, 储气库方向ESDV0902, 工作调压阀前的安全截断阀(SSV301A/B SSV302A/B SSV304A/B SSV306A/B)、调压撬进口ROV阀(ROV102A/B、ROV103A/B、ROV104A/B、ROV105A/B);收球筒电动阀ROV101。
b 、同时自动打开BDV101 、BDV102 、BDV103 、BDV104、BDV106 对站内放空。
ESD二级关断执行逻辑:当中心发出ESD-2 命令、操作人员按下站控室ESD-2 按钮、站场可燃气体检测高高报警(多选二),自动连锁时都将触发ESD-2 保护(弹出对话框后需要人工去拍ESD-2 按钮进行确认),站紧急停输自动动作如下:立即关闭进站阀ESDV101 、出站阀ESDV102 、ESDV103、ESDV104 、ESDV106, 储气库方向ESDV0902, 工作调压阀前的安全截断阀(SSV301A/B SSV302A/B SSV304A/B SSV306A/B)、调压撬进口ROV阀(ROV102A/B、ROV103A/B、ROV104A/B、ROV105A/B);收球筒电动阀ROV101 。
阿尔法拉瓦尔独特SSV双孔阀门说明书

This Unique SSV Aseptic is designed for uninterruptedproduction in sterile and aseptic applications across the dairy,food, beverage, brewery, biotechnology, pharmaceutical and many other industries.Benefits•Durable, aseptic valve design•Superior cleanability – smooth inner valve body without crevices•Extended seal life due to the defined seal compression •Enhanced product safety due to the static seal leak detection•Protection against bacterial contamination •Easy to configure Standard designThe Unique SSV Aseptic is available in a one- or two-body configuration, with easy-to-configure valve bodies, plugs,actuator and clamp rings. The valve can be configured for aseptic processing as a shutoff valve with two or three working ports or as a changeover valve with three to five ports.To ensure flexibility, the valve seat that sits between the two bodies in the changeover version is provided for assembly.The valve seals are optimized for durability and long service life through a defined compression design. The actuator is connected to the valve body using a yoke, and all components are assembled with clamp rings.The valve can also be fitted with the Alfa Laval ThinkTop V50and V70 for sensing and control of the ing the Alfa Laval Anytime configurator, it is easy to customize to meet virtually any process requirement.Working principleThe Alfa Laval Unique SSV Aseptic is operated by means of compressed air from a remote location. The actuator smooths operation and protects process lines against pressure peaks.An integrated valve plug/diaphragm secures asepticoperation. The valve can be controlled using an Alfa Laval ThinkTop ®.CertificatesTECHNICAL DATAMax. sterilization temperature (<1 min):150 °C/380 kPa (3.8 bar)Max. sterilization temperature:150 °C/380 kPa (3.8 bar)Air pressure:500-700 kPa (5-7 bar)Note!Vacuum is not recommended in aseptic applications.Valve body combinations2200-0179200300210220310320Actuator function•Pneumatic downward movement, spring return (NO)•Pneumatic upward movement, spring return (NC)•Pneumatic upward and downward movement (A/A)PHYSICAL DATAOther steel parts:1.4301 (304)External surface finish:Semi-bright (blasted)Internal surface finish:Bright (polished), Ra < 0.8 µm Product wetted seal:EPDM Other seals:NBRDiaphragm:PTFE (Product wetted side)/EPDMOptions •Male parts or clamp liners in accordance with required standard •Control and Indication: IndiTop, ThinkTop or ThinkTop Basic •Product wetted seals in HNBR or FPM •Low pressure actuator•High product pressure actuator •Maintainable actuator•2 step/3 position actuator (not for DN/OD 25/DN 25)•External surface brightNote!For further details, see instruction ESE00529.Other valves in the same basic designThe Unique SSV valve range includes several purpose built valves. Below are some of the valve models available,though please use the Alfa Laval Anytime configurator for full access to all models and options.•Manually operated valve •Two Step valve •Tangential valve •Tank Outlet valveSemi-Maintainable actuator comes with 5 year warranty.Dimensions (mm)Figure 1. Shut-off valveFigure 2. Change-over valve1A 2319325382409451501323327384412455503A 3356375441480531606364380444.5489543610A 4364384454493547622372389458502559626C 47.860.873.886.398.9123.652647692107126OD 25385163.576.1101.62941537085104ID 21.834.847.860.372.997.62638506681100t 1.6 1.6 1.6 1.6 1.62 1.5 1.5 1.5222E 5049.56181861195049.5617886120F 1111115151919111115151919F 289131316168913131616H8585114.9114.9154.3154.38585114.9114.9154.3154.3M/ISO clamp 212121212121------M/DIN clamp ------212121282828M/DIN male ------222223252530M/SMS male 202020242435------Weight (kg) Shut off valve3.1 3.3 5.6 6.611.5143.2 3.4 5.6 6.811.913.9Change-over valve3.94.27.28.714.218.44.14.57.1915.118.3For exact high pressure actuator dimension (A and F) - please refer to information in Anytime configurator.Note!Opening/closing time will be affected by the following:•The air supply (air pressure)•The length and dimensions of the air hoses•Number of valves connected to the same air hose•Use of single solenoid valve for serial connected air actuator functions •Product pressureAir Connections Compressed air:A/A0.5 x air pressure [bar]1.1 x air pressure [bar]2.7 x air pressure [bar]Pressure drop/capacity diagramsQ (m³/h)A = DN25/25 Kv 14B = DN40/38 Kv 31C = DN50/51 Kv 58D = DN65/63.5 Kv 91E = DN80/76.1 Kv 130F = DN100/101.6 Kv 202P (kPa)AB90Q (m³/h)A = DN25/25 Kv 13B = DN40/38 Kv 24C = DN50/51 Kv 46D = DN65/63.5 Kv 71E = DN80/76.1 Kv 125F = DN100/101.6 Kv 163P (kPa)Q (m³/h)A = DN25/25 Kv 16B = DN40/38 Kv 37C = DN50/51 Kv 68D = DN65/63.5 Kv 98E = DN80/76.1 Kv 124F = DN100/101.6 Kv 167P (kPa)A B90Q (m³/h)A = DN25/25 Kv 9B = DN40/38 Kv 23C = DN50/51 Kv 41D = DN65/63.5 Kv 64E = DN80/76.1 Kv 109F = DN100/101.6 Kv 135P (kPa)90Q (m³/h)A = DN25/25 Kv 13B = DN40/38 Kv 28C = DN50/51 Kv 52D = DN65/63.5 Kv 68E = DN80/76.1 Kv 119F = DN100/101.6 Kv 134P (kPa)90Q (m³/h)A = DN25/25 Kv 10B = DN40/38 Kv 24C = DN50/51 Kv 34D = DN65/63.5 Kv 63E = DN80/76.1 Kv 103F = DN100/101.6 Kv 128P (kPa)Note!For the diagrams the following applies:Medium: Water (20 °C)Measurement: In accordance with VDI 2173Pressure drop can also be calculated in Anytime configurator.Pressure drop can also be calculated with the following formula:Q = Kv x √Δp WhereQ = Flow in m 3/h.Kv = m 3/h at a pressure drop of 1 bar (see table above).Δ p = Pressure drop in bar over the valve.WhereQ = Flow in m 3/h.Kv = m 3/h at a pressure drop of 1 bar (see table above).Δ p = Pressure drop in bar over the valve.Q = Kv x √Δp2.5" shut-off valve, where Kv = 111 (See table above).40 = 111 x √Δp0.13 bar (This is approx. the same pressure drop by reading the y-axis above)Pressure data for Unique Single Seat Valve AsepticFigure 3. 1Figure 4. 2Figure 5. 3Figure 6. 4Figure 7. 5Figure 8. 6Shut fully closed. Max. static pressure without leakageFigure 4. 26NO 8.07.68.0 5.67.2 4.8Figure 5. 36NC 8.08.08.0 6.87.5 5.0Figure 6. 4 NC 8.0 6.37.2 4.2 6.4 4.2Figure 7. 56A/A 8.08.08.08.08.08.0Figure 8. 66A/A8.08.08.08.08.08.0Shut fully closed. Options with high pressure actuator - Max. static pressure without leakageFigure 4. 26NO 8.08.08.08.0--Figure 5. 36NC 8.08.08.08.08.0 4.1Figure 6. 4NC8.08.08.08.08.07.0Figure 9. 1Figure 10. 2Figure 11. 3Figure 12. 4Figure 13. 5Figure 14. 6Valve is closing. Approximately max. pressure in bar at which the valve can close by means of the spring or air pressureFigure 10. 26NO8.08.08.08.07.98.0Seat fully closed - Standard valve. Approximately pressure in bar, at which the valve plug can change positions by the spring or air pressureFigure 12. 46NO 8.08.08.08.08.08.0Figure 13. 56NC 8.08.08.08.08.08.0Figure 14. 6NC8.08.08.05.78.05.4This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. 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十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)

阀门有哪些种类?其结构及工作原理在这里给大家分类总结:1.截断阀类主要用于截断或接通介质流。
包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。
2.调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3.止回阀类用于阻止介质倒流。
包括各种结构的止回阀。
4.分流阀类用于分离、分配或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
5.安全阀类用于介质超压时的安全保护。
包括各种类型的安全阀。
一、闸阀靠阀板的上下移动,控制阀门开度。
阀板象是一道闸门。
闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。
大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可分为: 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
国生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。
性能特点:优点:1、流动阻力小。
阀体部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。
是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。
闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。
原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。
闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用围广。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
结构较复杂。
德国Schroeder阀门

Germany Schroeder ARC Valves德国Schroeder自动循环阀1.Schroeder历史:Schroeder Valves GmbH & Co. KG is founded in 1889. Since 1950, Schroeder invented the special pump protecting valves and devoted only this products.德国Schroeder公司成立于1889年,自1950年始,发明并专致于自动再循环阀的生产。
2.Schroeder阀门工作原理:The ARC Valve is a pump protecttion device. It automatically protects centrifugal pumps- especially those handling hot water- from damage which might orrur through partial evaporation of the water content during low load operation.As soon as the pump capacity drops below a predetermined flow rate, the bypass valve opens sufficiently to maintain the pump minimum flow rate. This rate is maintained even if the flow through the main valve to the boiler or process is completely shut off.自动再循环阀是一种泵保护设备。
自动保护离心泵,尤其是热水泵,不受低负荷运行时可能发生的气蚀损害。
当泵一低于预设的流量运行,阀门旁路打开以满足泵的最小流量,直到主路流量完全关闭。
调压计量培训资料

调压设备整体简介压力控制系统是由安全切断阀(SSV)、监控调压阀(PCV)、工作调压阀(PV)按照从上游至下游的顺序,串联在一起的安全、监控式调压系统(调压火车)。
安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀应为相互独立的设备。
正常情况下,安全切断阀和监控调压阀处于全开位置,由工作调压阀对下游压力进行控制。
当控制器接到站控系统的信号,供气流量超过设定值时,控制器和工作调压阀则切换到流量控制状态,此时控制器输出控制信号,限制分输流量。
当工作调压阀出现故障,无法控制下游压力时,监控调压阀开始工作,以维持下游压力的安全范围。
若监控调压阀也出现故障,不能控制下游压力时,安全切断阀则自动切断气源,同时控制器开启备用回路,以保证下游管道和设备的安全。
安全切断阀结构与原理受安全保护的工作压力通过取压管引入传在感器BMS,传感器BMS中有皮膜与弹簧对该压力进行测量与传递,当压力过高(或过低)时,传感器BMS的皮膜带动阀杆触发机构盒BM中的锁紧机构,从而释入阀芯(3)及其级件,阀芯组件在切断弹簧(9)的动力下迅速切断气源,以达到安全保护作用。
随后阀芯被切断弹簧与进口压力压紧在阀口中,此时O形圈会确保切断阀处理紧闭密封的状态。
超压保护启动步骤●打开进口端阀门●根据图示箭头指示方向,进行第1步,将杆2复位。
●如图所示,使用专用工具按照第2步的箭头方向,顺时针稍微旋转杆4轴心,以提起副阀瓣,过气,令阀口前后压力平衡。
●按照第3步的箭头方向,顺时针转动杆4轴心,安全打开切断阀,并使锁紧机构复位。
●执行相应调节器的启动步骤。
●对切断压力进行设定●打开出口端阀门。
971 调压器调压器工作原理如图4-2-2所示,971/调压器、调压器的出口由指挥器PRX 设定。
指挥器PRX前加SA/2过滤稳压装置,它提供给指挥器稳定的压力P4,不受上游压力变动的影响。
当调压器下游需求增大时,出口压力P2有下降的趋势,此时,P2到通过感应压力的信号管进入PRX指挥器的皮膜下方,皮膜感应到P2下降,被弹簧向下推动,使阀口开度增大,更多的高压气体通过指挥器加载到调压器主皮膜的下方,负载压力P3增大,推动主皮膜向上运动,并带动阀杆一起使阀瓣与阀座之间的开度增大,更多的P1通过调压流向下游,从而P2增加,维持下游压力的稳定。
阿尔法拉维尔Unique SSV单座阀门系列说明书

DATOS TÉCNICOSTemperaturaEscala de temperatura(cierre de rebordeestándar):...................-10°C a+100°C(EPDM) Rango de temperaturas(cierre de reborde especial):...................-10°C a+140°C(EPDM) PresiónPresión máx.de producto:........1000kPa(10bar)Presión mín.de producto:........Vacío completoPresión del aire(actuador):tamaños DN125-150...........De600a800kPa(de6a8bar)Combinaciones del cuerpo de laválvulaFunción del actuador-Movimiento neumático hacia abajo,retorno de muelle(NA-asiento inferior).-Movimiento neumático hacia arriba,retorno de resorte(NC-asiento inferior).DATOS FÍSICOSMaterialesPiezas de acero bañadas por producto: 1.4401(316L) Otras piezas de acero:...........1.4301(304) Tamaños del vástago del tapónDN125-150..................1.4401(316L) Cierres bañados por producto......EPDMOtros cierres.................NBROpcionesA.Piezas macho de conformidad con la normativa exigida.B.Control e indicación(IndiTop,ThinkTop o ThinkTop Basic).C.Aspereza de superficie,piezas bañadas por producto:Ra≤0.8µm.D.Cierres de NBR o FPM bañados por producto.E.Herramientas de servicio para el actuador.F.Cierres de tapón NBR/FPM.El actuador tiene una garantía de5añosDimensiones(mm)DINDNTamaño nominal125150NC NO NC NO A1571573584586 A2614618627631 A3740737777775 A4781778818816 C167167192192 OD129129154154 ID125125150150 t 2.0 2.0 2.0 2.0 E1150150150150 E2150150150150 F143454345 F241414141 H199199199199 Macho M/DIN46465050 Peso(kg):válvula de cierre40.340.340.940.9 Peso(kg):válvula de conmutación505051.351.3a.Cierre.b.Válvula de conmutación.Nota:El momento de apertura/cierre se producirápor lo siguiente:-El suministro de aire(presión de aire).-La longitud y dimensiones de las mangueras de aire.-El número de válvulas conectadas a la misma manguera de aire.-El uso de una sola válvula solenoide para las funciones del actuador de aire conectado en serie.-Presión del producto.Aire comprimido,conexiones de aire:R1/8"(BSP),roscado interno.Función del actuadorConsumo de aire(litros de aire libre)para un recorridoTamaño DN125-150DN125-150Función del actuador de las válvulas de1.5x presión de aire(bar)2.2x presión de aire(bar) cierre y de conmutación NC NOFunción del actuador de las válvulas de3.6x presión de aire(bar) 2.9x presión de aire(bar) cierre y de conmutación NC(Aire de apoyo para el cierre)NO(Aire de apoyo para la apertura)Diagramas de caída de presión/capacidad CierreCierre ΔVálvula de conmutación Válvula deconmutaciónNOTA:Para los diagramas se aplica lo siguiente:Medio:agua (20°C).Medidas:De conformidad con VDI 2173La caída de presión también puede calcularse en el configuradorAnytimeLa caída de presión también puede calcularse con la fórmula siguiente:Q =Kv x √∆pDondeQ =flujo en m 3/h.Kv =m 3/h a una caída de presión de 1bar (consulte la tabla superior).∆p =Caída de presión en la válvula en bares.Cómo calcular la caída de presión para una ISO 2.5"válvula de cierresi el flujo es de 40m 3/h2.5"válvula de cierre,donde Kv =111(consulte la tabla superior).Q =Kv x √∆p40=111x √∆p401110.13 bar2(Esta es aproximadamente la misma caída de presión leyendo el eje"y"superior)Datos de presión para la válvula de asiento sencillo Unique DN125y DN150oooo 12345678A=Aire P/Po=Presión del productoTipo/función del actuador10.Movimiento neumático hacia abajo,retorno de muelle(NA-asiento inferior)20.Movimiento neumático hacia arriba,retorno de muelle(NC-asiento inferior)Tabla1:Válvulas de cierre y de conmutación Presión máx.sin fuga en el asiento de la válvulaTamaño de válvula Combinaciónactuador/cuerpo de válvula y direcciónde presiónPresiónde aire(bar)Posición deltapón Tipo DN125-150 1NO 5.25NO DIN8.726NO DIN 4.45NC8.1*36NC 3.74NC DIN 5.2*=Valores permitidos para presión de aire de8bar=Presión real del productoTabla2:Válvulas de cierre y de conmutaciónLa tabla muestra la presión estática aproximada(P)en bares con laque la válvula puede abrirse.Combinaciónactuador/cuerpo de válvula y direcciónde presiónPresiónde aire(bar)Tipo/funcióndel actuadorTipo DN125-150560(NO)DIN8.8610(NO)8.16660(NO)mín.10** 7670(NC)DIN7.8820(NC)8.9Tabla2Presión máx.en psi contra la que la válvula puede abrirse.Combinaciónactuador/cuerpo de válvula y direcciónde presiónPresión deaire[psi]Posición deltapónPresión máx.(psi)87.6NC145.0A=AireP=Presión del productoAO=Se abre el aireSO=Se abre el muelleESE00250ES1507La información incluida en el presente documento es correcta en el momentode su publicación,no obstante puede estar sujeta a modificaciones sinprevio aviso.ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval CorporateAB(Suecia).©Alfa LavalCómo ponerse en contacto con Alfa Laval Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval nosotros en cada país,se actualiza constan-temente en nuestra página web.Visite para acceder a esta. información.。
以色列阀门工作原理

以色列阀门工作原理以色列阀门是一种常用的控制装置,用于调节液体或气体的流量。
它们主要由阀体、阀座、阀芯和阀杆组成。
在正常工作状态下,阀体和阀座之间有一个密封接触点,通过旋转阀芯和移动阀杆来控制液体或气体的流量。
以下是以色列阀门的详细工作原理:1.阀体和阀座:以色列阀门的阀体和阀座通常由金属材料制成,具有良好的耐腐蚀性和密封性能。
阀体和阀座之间有一个密封接触点,通过密封面之间的紧密接触来防止液体或气体的泄漏。
密封面通常采用平面密封或圆锥密封。
2.阀芯和阀座:阀芯是阀门的核心部件,它位于阀座上方,通过旋转或上下移动来控制流体的流量。
阀芯与阀座之间的密封接触点也通过平面密封或圆锥密封来实现。
阀芯的运动由阀杆驱动。
3.阀杆:阀杆是连接阀芯和操作手柄的部件,通常由金属制成。
操作手柄位于阀杆的末端,通过旋转或推拉来控制阀芯的运动。
阀杆的设计和材料选择主要取决于阀门的工作压力和温度。
4.驱动方式:以色列阀门的驱动方式通常有手动驱动、电动驱动、气动驱动和液动驱动等。
手动驱动是最常见的方式,通过手柄或手轮来控制阀芯的运动。
电动驱动通过电机和齿轮箱来控制阀芯的旋转。
气动驱动使用压缩空气作为动力源,通过气动活塞或膜片来控制阀芯的运动。
液动驱动与气动驱动类似,但使用液体作为动力源。
5.工作原理:以色列阀门的工作原理与普通阀门相似。
当阀门关闭时,阀芯与阀座密封,阻止流体通过。
当阀门开启时,阀芯与阀座分离,流体可以通过阀体的中心通道流动。
手动驱动和电动驱动的阀门可以通过旋转阀芯来控制流体的流量。
气动和液动驱动的阀门通常具有更高的反应速度和更大的控制范围。
总的来说,以色列阀门是一种可靠的控制装置,可广泛应用于各种工业领域。
通过合理选择阀门结构和驱动方式,可以确保有效的流量调节和良好的密封性能。
催化剂硫化前,反应器所有冷氢阀知识点

催化剂硫化前,反应器所有冷氢阀知识点
在催化剂硫化之前,反应器中的所有冷氢阀需要经过严格的检查和测试以确保其正常运行。
下面列举了与冷氢阀相关的一些知识点:
1. 冷氢阀的作用和功能:冷氢阀主要用于调节和控制反应器中的氢气流量,以维持反应器的压力、温度和化学反应的平衡。
它可以根据需要开启或关闭氢气的进入,也可以调节氢气的流量大小。
2. 冷氢阀的工作原理:冷氢阀通常采用电动或气动控制系统,由阀门本体、执行机构和控制系统组成。
当控制信号到达执行机构时,执行机构会通过驱动装置使阀门打开或关闭,从而控制氢气的流量。
3. 冷氢阀的特点和分类:冷氢阀具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点,通常可以分为手动阀、电动阀和气动阀等几种类型。
手动阀需要人工操作,适用于较小的反应器;电动阀通过电机来控制,可以实现自动化操作;气动阀则通过气压驱动,常用于大型反应器。
4. 冷氢阀的安装和维护:冷氢阀的安装需要注意其与相邻管道的连接,确保安装牢固、密封可靠。
在维护方面,冷氢阀需要定期检查其密封性能、阀门开闭是否灵活等,以保证其正常运行。
5. 冷氢阀的故障排除和维修:冷氢阀可能会出现氢气泄漏、阀
门打不开或关闭不严等故障。
在发生故障时,需要及时排除故障原因,可能需要更换密封件、阀门本体或执行机构等部件。
总结起来,冷氢阀是反应器中非常重要的组成部分,其正确安装和维护对于反应器的安全运行至关重要。
经过严格的检查和测试,确保冷氢阀的正常运行,能够有效地提高反应器的工作效率和性能。
伺服阀工作原理

典型电---气比例阀、伺服阀的工作原理电---气比例阀和伺服阀按其功能可分为压力式和流量式两种。
压力式比例/伺服阀将输给的电信号线性地转换为气体压力;流量式比例/伺服阀将输给的电信号转换为气体流量。
由于气体的可压缩性,使气缸或气马达等执行元件的运动速度不仅取决于气体流量。
还取决于执行元件的负载大小。
因此精确地控制气体流量往往是不必要的。
单纯的压力式或流量式比例/伺服阀应用不多,往往是压力和流量结合在一起应用更为广泛。
电---气比例阀和伺服阀主要由电---机械转换器和气动放大器组成。
但随着近年来廉价的电子集成电路和各种检测器件的大量出现,在1电---气比例/伺服阀中越来越多地采用了电反馈方法,这也大大提高了比例/伺服阀的性能。
电---气比例/伺服阀可采用的反馈控制方式,阀内就增加了位移或压力检测器件,有的还集成有控制放大器。
一、滑阀式电---气方向比例阀流量式四通或五通比例控制阀可以控制气动执行元件在两个方向上的运动速度,这类阀也称方向比例阀。
图示即为这类阀的结构原理图。
它由直流比例电磁铁1、阀芯2、阀套3、阀体4、位移传感器5和控制放大器6等赞成。
位移传感器采用电感式原理,它的作用是将比例电磁铁的衔铁位移线性地转换为电压信号输出。
控制放大器的主要作用是:1)将位移传感器的输出信号进行放大;2)比较指令信号Ue和位移反馈信号U f U;3)放大,转换为电流信号I输出。
此外,为了改善比例阀的性能,控制放大器还含有对反馈信号Uf的处理环节。
比如状态反馈控制和PID调节等。
带位置反馈的滑阀式方向比例阀,其工作原理是:在初始状态,控制放大器的指令信号UF=0,阀芯处于零位,此时气源口P与A、B两端输出口同时被切断,A、B两口与排气口也切断,无流量输出;同时位移传Uf=0。
若阀芯受到某种干扰而偏离调定的零位时,位移传感器将输出一定的电压Uf,控制放放大后输出给电流比例电磁铁,电磁铁产生的推力迫使阀芯回到零位。
SS安全阀

SS安全阀台湾SS安全阀主要应用于蒸汽锅炉、染色机械、成衣蒸烫机机、皮革机械、化工耐腐蚀机械和食品机械,材质有铜和不锈钢两种,工作介质为空气、蒸汽、水等,其主要作用是保护系统的压力稳定在设定压力之下,当系统超出安全阀设定压力时,自动打开释放压力。
台湾专业的安全阀厂家设计制造,制造工艺精密,耐压高达4MPA,且耐高温185度,耐低温零下45度,起跳压力可方便设定,分为0.3-10bar,10-25bar和25-40bar以及0.1-50bar 和0.1-110bar,涵盖了绝大部分应用领域,安装简单,还有一个明显的特点就是比其他进口安全阀要便宜的多,质量远超同类安全阀,提供一年包换承诺,远销海内外100多个国家。
SS安全阀技术参数:材质:青铜/不锈钢口径:DN15-DN50 最大工作压力:110bar工作温度:-196-350℃泄压压力:0.1-110barSS安全阀定义安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。
安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
SS安全阀工作原理安全阀是直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械载荷使安全阀开启的,作用在阀瓣上的机械载荷主要来自重锤或弹簧,这种几乎是固定的机械载荷。
要想保证安全阀的密封性能,必须阀座密封面和阀瓣密封面的平整度和表面粗糙度有严格的要求。
以弹簧式安全阀为例:工作原理应该是压力=压强X面积。
压力就是弹簧的压力,面积就是密封面的面积。
当作用在密封面上的压强乘以密封面的面积形成的向上的推力大于弹簧的压力,弹簧被压缩,密封面打开,将压力通过泄压孔排出。
SS安全阀分类按照介质排放方式的不同,安全阀可以分为全封闭式、半封闭式和开放式等三种。
按照阀瓣开启的最大高度与安全阀流道直径之比来划分,安全阀又可分为弹簧微启封闭高压式安全阀和弹簧全启式安全阀两种。
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ssv阀工作原理
SSV阀是一种常用的控制阀,其工作原理是通过调节阀芯的位置来控制介质的流量和压力。
SSV阀常用于工业生产中的流体控制系统,具有结构简单、操作方便、性能稳定等优点。
SSV阀的工作原理可以分为两个方面,即阀芯的运动和阀芯位置对介质流通的影响。
首先,阀芯是SSV阀的关键部件,它通过传动装置与执行机构相连,通过执行机构的控制来实现阀芯的运动。
当执行机构接收到控制信号后,会驱动阀芯向上或向下运动,从而改变阀芯与阀座之间的间隙,进而影响介质的流量和压力。
阀芯位置对介质流通起着重要作用。
当阀芯向上运动时,阀芯与阀座之间的间隙变大,介质可以通过阀芯和阀座之间的间隙流动,从而实现介质的通断控制;当阀芯向下运动时,阀芯与阀座之间的间隙变小,介质的流动受到限制,从而实现介质的流量调节。
通过不断调整阀芯的位置,可以实现对介质流量和压力的精确控制。
在SSV阀的工作过程中,还存在着一些重要参数,如阀芯行程、阀座开度、流量特性等。
阀芯行程是指阀芯从关闭位置到完全开启位置的运动距离,它决定了阀芯对介质流通的控制程度;阀座开度是指阀芯与阀座之间的间隙大小,它与流量的大小成正比关系;流量特性是指阀芯位置与介质流量之间的关系,可以分为线性特性、等百分比特性等。
SSV阀的工作原理还受到一些外部因素的影响,如介质的压力、温度、粘度等。
在高压差和高温下,阀芯与阀座之间的摩擦会增大,从而影响阀芯的运动;介质的粘度增加会使阀芯的运动受到更大的阻力,从而影响阀芯的控制精度。
因此,在实际应用中,需要根据介质的性质和工况条件选择合适的SSV阀,以实现良好的控制效果。
SSV阀通过调节阀芯的位置来控制介质的流量和压力,其工作原理简单明了。
在实际应用中,需要根据具体的工况条件选择合适的SSV阀,并注意外部因素对阀芯运动的影响,以确保阀门的正常运行和控制效果。
通过合理的设计和操作,SSV阀能够在流体控制系统中发挥重要作用,提高生产效率和产品质量。