气动调节阀知识

合集下载

气动调节阀的工作原理及安装原则和常见故障处理

气动调节阀的工作原理及安装原则和常见故障处理

气动调节阀的工作原理及安装原则和常见故障处理
气动调节阀是一种通过气动装置控制阀芯位置以调节介质流量的阀门。

其工作原理可简述为:当气动装置施加的气动信号改变时,气动调节阀内
的阀芯位置也会相应改变。

阀芯的位置调节会改变阀门的开度,从而改变
介质流量的大小。

1.安装方向正确:按照标志箭头指示,将气动调节阀的进口和出口方
向正确接通。

2.阀门与管道间连接合适:为了保证介质的流畅,阀门与管道间的连
接必须密封可靠,无泄漏现象。

3.阀门位置合理:气动调节阀应安装在易于操作和维修的位置,同时,阀门位置还应考虑介质流动方向,以保证流体的正常流通。

常见的气动调节阀故障处理方法有:
1.阀门卡涩:这可能是由于堵塞或腐蚀导致的,可以通过清洗或更换
阀芯来解决。

2.泄漏:气动调节阀的泄漏问题常见于阀芯密封不良或密封圈老化破损,可以尝试更换阀芯和密封圈。

3.阀门堵塞:阀门内部可能会有异物或堵塞物,可以拆卸阀门进行清
洗或维修。

4.阀芯漏气:如果阀芯孔径过大或密封不良,可能会出现阀芯漏气现象,可以进行阀芯的更换或修复。

5.阀门不稳定:阀门的稳定性可能会受到气动装置的影响,可以检查
和调整气动装置来解决阀门的不稳定问题。

总之,气动调节阀的工作原理是通过气动装置控制阀芯位置来调节介质流量,其安装原则主要包括方向正确、连接合适和位置合理。

常见的故障处理方法包括阀门卡涩、泄漏、阀门堵塞、阀芯漏气和阀门不稳定等。

气动调节阀执行器知识问答

气动调节阀执行器知识问答

气动调节阀执行器知识问答1.什么是气动调节阀执行器?2.气动调节阀执行器的工作原理是什么?当控制信号传送到气动调节阀执行器时,它会驱动活塞或膜片移动,从而改变调节阀的开度。

活塞或膜片的移动通过气压力来实现,控制信号控制气压力的大小,进而控制活塞或膜片的位置。

3.气动调节阀执行器有哪些优点?-响应速度快:由于气动执行器的工作原理,它们通常具有非常快的响应速度,可以迅速调整流体流量。

-承受高压力:气动执行器可以承受较高的压力,适用于一些高压力的工况。

-可靠性高:气动执行器的结构简单,没有易损件,并且可以使用压缩空气或气体作为动力源,因此它们通常具有较高的可靠性。

-控制精度高:气动执行器通常具有较高的控制精度,可以实现精确控制流体流量。

-适用于恶劣环境:气动执行器通常可以适应高温、高湿、腐蚀性气体等恶劣环境。

4.气动调节阀执行器有哪些应用领域?-工业流程控制:气动执行器可以用于控制化工、石油、食品加工等工业流程中的流体流量。

-电力行业:气动执行器可以用于控制发电厂的锅炉、冷却水供应等系统中的流体流量。

-污水处理:气动执行器可以用于控制污水处理厂中的流体流量,实现精确的调节和控制。

-楼宇自动化:气动执行器可以用于楼宇自动化系统中的空调、供暖等设备的调节和控制。

-石油和天然气行业:气动执行器可以用于石油和天然气输送管道中的流体流量控制。

5.气动调节阀执行器有哪些类型?-活塞式执行器:活塞式执行器使用气压力推动活塞,使其移动来控制调节阀的开度。

-膜片式执行器:膜片式执行器使用气压力推动膜片,使其变形来控制调节阀的开度。

-步进式执行器:步进式执行器通过控制气压力的大小来使执行器的步进位移,从而实现开度的调整。

-旋转式执行器:旋转式执行器通过旋转运动来改变调节阀的开度。

6.如何选购气动调节阀执行器?选购气动调节阀执行器时,应考虑以下几个因素:-控制精度:根据具体的应用需求选择适当的控制精度,通常高精度执行器价格较高。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理气动调节阀是一种广泛应用于工业控制系统中的自动调节装置,它通过控制介质流量来实现对系统压力、流量、温度等参数的调节。

其结构和原理的了解对于工程师和技术人员来说至关重要。

一、气动调节阀的结构。

气动调节阀主要由阀体、阀盖、阀芯、阀座、执行机构等部分组成。

阀体是阀门的主体部分,通常由铸铁、碳钢、不锈钢等材料制成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。

阀盖用于连接执行机构和阀体,起到密封和固定的作用。

阀芯是调节介质流量的关键部件,其结构和形状会直接影响阀门的调节性能。

阀座则是阀芯的配套部件,用于保证阀门的密封性能。

执行机构是气动调节阀的动力来源,通常由气缸和气源接口组成,通过气源的压力来控制阀门的开合。

此外,还有配套的阀杆、密封圈、传感器等辅助部件。

二、气动调节阀的原理。

气动调节阀的原理是通过执行机构对阀芯的位置进行调节,从而改变介质的流通面积,实现对介质流量的调节。

当气源加压到执行机构时,气缸内的气压会推动阀芯向开启或关闭的方向移动,从而改变阀门的通径,使介质流量发生变化。

通过对执行机构的气压调节,可以实现对阀门开度的精确控制,从而实现对介质流量的精确调节。

三、气动调节阀的特点。

1. 灵活可靠,气动调节阀的执行机构响应速度快,控制精度高,适用于对介质流量进行精确调节的场合。

2. 耐高温高压,气动调节阀的阀体和阀芯通常采用耐高温高压的材料制成,能够适应高温高压的工作环境。

3. 适用范围广,气动调节阀适用于液体、气体等各种介质的调节,广泛应用于化工、石油、电力、冶金等行业。

四、气动调节阀的应用。

气动调节阀广泛应用于工业生产中的流体控制系统,如化工生产中的反应釜控制、石油化工中的裂解炉控制、电力行业中的锅炉控制等。

其精确的流量调节能力和稳定的性能,使其在工业自动化控制系统中扮演着重要角色。

总结,气动调节阀作为一种重要的工业控制装置,其结构和原理的了解对于工程师和技术人员来说至关重要。

通过对气动调节阀的结构和原理进行深入了解,可以更好地应用于实际工程中,提高工业生产的自动化水平和控制精度。

气动调节阀工作原理

气动调节阀工作原理

气动调节阀工作原理
气动调节阀是一种常见的工业控制阀,它通过气动执行器来实现对流体介质的
调节和控制。

其工作原理主要包括阀体结构、气动执行器、调节机构和工作过程等几个方面。

首先,阀体结构是气动调节阀的重要组成部分,它通常由阀体、阀座、阀芯和
密封件等部件组成。

阀芯是气动调节阀的关键部件,它通过对阀座的开合来控制介质的流量和压力。

密封件则起到密封作用,保证阀门的密封性能。

其次,气动执行器是气动调节阀的动力来源,它通常由气缸、活塞、阀盖和气
源接口等部分组成。

气动执行器通过接收控制信号,驱动阀芯的运动,从而实现对介质流量和压力的调节。

气动执行器的性能直接影响着气动调节阀的控制精度和响应速度。

调节机构是气动调节阀的控制部分,它通常由位置调节器、气源调节阀和控制
阀等组成。

位置调节器用于接收控制信号,并将其转换为阀芯的移动位置,从而实现对介质流量和压力的精确控制。

气源调节阀和控制阀则用于调节气动执行器的气源压力和流量,保证气动执行器的正常工作。

最后,气动调节阀的工作过程是一个动态调节的过程,它通常包括介质的流动、阀芯的移动和控制信号的传递等几个环节。

当控制信号发生变化时,位置调节器会调整阀芯的位置,从而改变介质的流量和压力。

气动执行器则根据位置调节器的指令,驱动阀芯的运动,实现对介质的动态调节和控制。

综上所述,气动调节阀的工作原理主要包括阀体结构、气动执行器、调节机构
和工作过程等几个方面。

了解其工作原理对于正确选择、安装和维护气动调节阀具有重要意义,也有助于提高工业生产过程的自动化控制水平。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理
阀芯的移动方式有直行程和角行程两 种,通过改变阀芯的位置来调节流体 的流量和压力。
阀座
阀座是气动调节阀的另一个关键部件,通常采用与阀体相同 的材料制成。
阀座的作用是支撑和固定阀芯,同时密封流体,防止介质泄 漏。阀座的密封性能直接影响气动调节阀的使用效果。
密封材料
密封材料是气动调节阀的重要配件之一,用于保证阀门的 密封性能。
而控制阀门的开启和关闭。
控制信号的大小直接决定了阀门 开启和关闭的程度,从而实现流
量和压力的调节。
工作流程
工作流程是指气动调节阀从接 收到控制信号开始,到阀门动 作完成的过程。
当控制信号到达气动执行机构 时,活塞开始运动,通过与气 缸的配合带动阀门开启或关闭。
阀门动作完成后,气动执行机 构会通过弹簧等部件的复位, 使活塞回到初始位置,等待下 一次动作。
3
检查气动调节阀的动作是否灵活
检查阀门在开启和关闭过程中是否顺畅,无卡滞 现象。
清洗与润滑
清洗气动调节阀
定期对阀门进行清洗,清除残留 的杂质和污பைடு நூலகம்,保持阀门的清洁 。
润滑气动调节阀
对阀门的活动部位进行润滑,以 减少磨损和摩擦,延长阀门的使 用寿命。
常见故障及排除方法
阀门动作不灵活
可能是由于气动调节阀内部有杂质或 污垢,需要进行清洗。
在化工生产过程中,气动调节阀被广 泛应用于各种反应釜、蒸馏塔、管道 等设备中,用于控制温度、压力、流 量等关键工艺参数。
气动调节阀具有耐腐蚀、防爆等特点, 能够适应化工生产中的恶劣环境,确 保生产的安全和稳定。
环保工程
在环保工程中,气动调节阀主要用于废气处理、烟气脱硫脱硝等领域,通过调节管道中介质的流量, 控制处理设备的运行参数,达到环保排放标准。

气动压力调节阀原理

气动压力调节阀原理

气动压力调节阀原理
气动压力调节阀是一种用于调节气体压力的装置,它根据输入信号调节输出气压。

其工作原理如下:
1. 气动压力调节阀由阀体、阀芯、弹簧、密封件等部件组成。

阀体上有两个气体进口口和一个气体出口口。

2. 当气体进入调节阀时,一部分气体流向输入口1,通过阀芯
和出口口排出;另一部分气体流向输入口2,经过调节阀芯的
控制,调节后的气体流出。

3. 调节阀芯受输入信号的控制,通过对输入口2进气量的调节来控制输出口的压力。

4. 当输入信号增大时,调节阀芯向上移动,减小输入口2的进气量,降低输出口的压力。

5. 当输入信号减小时,调节阀芯向下移动,增加输入口2的进气量,提高输出口的压力。

6. 弹簧的作用是使阀芯始终处于稳定的工作状态,当输入信号稳定时,阀芯与弹簧达到平衡,维持稳定的输出压力。

通过不断调节输入信号大小,气动压力调节阀可以实现对输出气压的精确控制。

它在工业生产中广泛应用,如气动线路控制、气动执行元件的控制等。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理一、气动调节阀的结构1.阀体:阀体是气动调节阀的主要组成部分,通常由铸铁、碳钢、不锈钢等材料制成。

它的内部有通道,用于流体的流动。

2.阀芯:阀芯是气动调节阀的流体控制部分,它可以根据控制信号的变化来调整阀的开度。

常见的阀芯形状有直线型、角型和等百分比型。

3.气动执行机构:气动执行机构是气动调节阀的关键部件,它接收控制信号,通过将蓄气室内的气压转换为力推动阀芯的移动,从而改变阀的开度。

4.配套附件:配套附件包括定位器、传感器、调节装置等,用于配合气动调节阀的工作,提高控制精度和稳定性。

二、气动调节阀的工作原理当气动调节阀接收到控制信号后,气动执行机构会收到压力信号,将之转换为力,推动阀芯的移动。

当阀芯向上移动时,流道的通口面积变大,流体介质的流量增大;反之,阀芯向下移动时,流道的通口面积变小,流体介质的流量减小。

实际上,通过调节气动执行机构的输入气压、调整阀芯的行程,可以精确地控制阀的开度,从而实现对流体介质流量、压力等参数的调节。

三、气动调节阀的应用1.流量控制:气动调节阀可用于控制不同介质的流量,如气体、液体等。

2.压力控制:通过调节气动调节阀的开度,可以实现对流体介质的压力控制。

3.温度控制:气动调节阀可用于调节热媒、冷媒等介质的进出口温度,实现温度控制。

4.液位控制:气动调节阀可用于调节容器内流体的液位,实现液位控制。

5.流体分配:气动调节阀可用于将流体分配到不同的管道或系统中,实现流体的分配控制。

综上所述,气动调节阀具有结构简单、控制精度高、响应速度快等特点,在工业自动控制中起着重要的作用。

气动调节阀教学课件PPT

气动调节阀教学课件PPT

案例二
某电厂锅炉给水系统,选用具有大流量、 高可调比和低泄漏率的气动调节阀,满足 了系统对流量和压力的精确控制要求。
06 发展趋势与智能化技术应 用
当前行业发展趋势分析
节能环保需求推动
随着全球环保意识的提高,气动调节阀行业正朝着更加节 能环保的方向发展,高效、低能耗的产品受到市场青睐。
智能化、自动化趋势明显
考虑附件配置
根据需要选择定位器、手轮、电磁阀等附件, 提高阀门的使用性能和可靠性。
案例分析:成功选型经验分享
案例一
案例三
某化工厂反应釜温度控制系统,选用具 有良好密封性能和耐高温性能的气动调 节阀,成功实现了温度的精确控制。
某制药厂药液流量控制系统,选用具有 防腐蚀材质和卫生级标准的气动调节阀 ,确保了药品生产的质量和安全。
弹簧复位型在频繁动作时可能导致弹簧疲劳 失效;非弹簧复位型在失去气源时无法自动 复位,需要手动操作。
03 阀门定位器与附件选择
阀门定位器作用及原理
作用
阀门定位器是气动调节阀的重要附件,主要用于改善阀门的位置控制精度,提高阀门对信号变化的响应速度,以 及克服阀杆摩擦力等非线性因素对控制性能的影响。
自动化控制算法
采用先进的控制算法,实现气动调节阀的精确控 制和自动调节,提高生产效率和产品质量。
3
远程监控与故障诊断
借助物联网技术,实现远程监控和故障诊断,及 时发现并解决问题,降低运维成本。
未来发展方向预测
智能化水平进一步提高
01
随着人工智能、机器学习等技术的不断发展,气动调节阀的智
能化水平将进一步提高,实现更加精准、高效的控制。
原理
阀门定位器通过接收来自控制器的控制信号,与阀门的实际位置进行比较,然后输出相应的气压信号去驱动执行 机构,使阀门移动到正确的位置。同时,阀门定位器还具有反馈功能,可以将阀门的实际位置反馈给控制器,以 便进行更精确的控制。

气动调节阀原理

气动调节阀原理

气动调节阀原理
气动调节阀是一种利用气动执行器控制阀门开启度的自动调节阀。

其工作原理如下:
1. 弹簧平衡:气动调节阀的执行器内装有弹簧,通过调节弹簧的紧度来实现阀门的平衡状态。

当输入的控制信号为0时,弹簧将阀门关闭,实现密封状态。

2. 控制信号:气动调节阀的执行器接收到来自控制系统的信号,通常是气压或电信号。

当控制信号改变时,执行器内的气体将发生变化,从而改变阀门的开启度。

3. 阀门开启度调节:根据控制信号的变化,执行器内的气体将推动阀门的开闭。

当控制信号增加时,执行器内的气压增加,阀门打开度逐渐增大;反之,当控制信号减小时,执行器内的气压减小,阀门打开度逐渐减小。

4. 反馈调节:气动调节阀通常配备有反馈装置,用于监测阀门的开启度,并将实际开启度反馈给控制系统。

控制系统根据实际开启度进行调节,将控制信号精确地控制在期望的范围内,以实现阀门的精确调节。

综上所述,气动调节阀通过控制信号的变化和执行器内气体的压力变化,实现阀门的开启度精确调节。

这种调节阀在工业自动化控制中广泛应用,具有调节精度高、响应速度快、可靠性高等优点。

气动调节阀教学课件PPT

气动调节阀教学课件PPT

分段调节
根据工艺流程的需求,气 动调节阀可以实现多段控 制,以适应不同的流量需 求。
参数与规格
最大工作压力
气动调节阀能够承受的 最大工作压力范围。
最大工作温度
气动调节阀能够承受的 最大工作温度范围。
介质流量
气动调节阀允许通过的 最大介质流量。
连接方式与尺寸
气动调节阀的连接方式 (如法兰、螺纹等)和
Байду номын сангаас
等百分比流量特性
气动调节阀的开度与流量 的变化成等百分比关系, 即随着阀门的开大,流量 增加的百分比保持恒定。
对数流量特性
气动调节阀的开度与流量 的对数成正比,即随着阀 门的开大,流量以对数方 式增加。
调节特性
连续调节
气动调节阀能够连续改变 管道中介质的流量,以满 足工艺流程的需求。
开关调节
通过气动执行器控制阀门 的开启和关闭,实现流量 的快速开启和关闭。
THANKS
感谢观看
应用领域的拓展
新能源领域
气动调节阀将在新兴的能源领域 如太阳能、风能等领域得到广泛
应用,实现能源的高效利用。
智能制造
随着智能制造的推广,气动调节 阀将在自动化生产线、机器人等 领域发挥重要作用,提高生产效
率和产品质量。
环保工程
在环保工程中,气动调节阀可用 于控制气体流量、压力等参数, 实现环保设备的稳定运行和节能
尺寸大小。
04
气动调节阀的选型与使用
选型原则
根据工艺要求选择
根据控制精度要求选择
根据管道中介质的性质、压力、温度 等工艺参数,选择适合的气动调节阀 类型和材质。
根据控制精度要求,选择适合的气动 调节阀流量调节范围和阀权度。

气动调节阀解析

气动调节阀解析
向动作的调节阀叫做气开式调节阀。 2、气关式调节阀
当膜头上压缩空气压力增加时,阀门推杆向减小开度的方 向动作的调节阀叫做气关式调节阀。
调节阀的分类及特点
按照调节阀作用形式分类
调节阀的分类及特点
按照调节阀动作形式分类
1、直行程调节阀 经执行器驱动,阀杆带动阀芯做垂直于阀座的上升或下降
动作,按照阀芯形式可分为直通单座阀,双座阀,笼式阀,角 阀等。 2、角行程调节阀
利用套积,形成了各种流量特性,并实现 流量的调节。不平衡力小、稳定性好、不易振荡,允许 压差范围大,噪音低。
调节阀的分类及特点
三通阀
角阀
·有分流型、合流型
·特殊场合使用
·适用于高静压与高 压差的场合
调节阀的分类及特点
偏心旋转(球阀 )
偏心旋转阀(蝶阀)
·结构简单,密封性好 ·体积小、重量轻
·结构简单,体积小,重量轻 ·适用于大口径,低压差场所
调节阀的分类及特点
上阀盖的结构形式
适用于常温 场合,工作 温度为
20~200°C
适用于高温 或低温,工 作温度为60~450 °C
调节阀的分类及特点
适用于深度 冷冻的场合, 工作温度为
-250~-60 °C
阀芯与执行机构通过齿轮或连杆机构相连,将执行器输出 的直线动作转变为阀芯的角度变化。常见形式有偏心旋转球阀 和蝶阀。
调节阀的分类及特点
直通单座阀
直通双座阀
泄漏量小,易于保证密封
不平衡力大,仅适用于低 压场合
易被流体冲蚀或产生汽蚀
·不平衡力小,允许压差大 ·加工精度高,泄露量大
调节阀的分类及特点
套筒式(笼式)调节阀
阀是由阀体、上阀盖组件、下阀盖和阀内件组成的。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理气动调节阀是一种控制流体流量和压力的装置,通过气动执行机构将气压信号转换为阀芯运动,在调节阀的进口和出口之间形成阀门开度来控制流体的通断和调节。

本文将详细介绍气动调节阀的结构和工作原理。

一、气动调节阀的结构气动调节阀的结构主要由阀体、阀芯、活塞、气动执行器和配管组成。

1.阀体:阀体是气动调节阀的主要组成部分,一般采用铸造或锻造而成,通常具有高强度、耐腐蚀性和密封性能好的特点。

2.阀芯:阀芯是气动调节阀的关键部件之一,负责控制流体的通断和调节。

阀芯通常呈圆柱形,安装在阀体内部的流道上,可以根据气动执行机构的指令上下移动,从而改变流道的通断程度。

3.活塞:活塞是气动调节阀中的另一重要部件,也是连接阀芯和气动执行机构之间的机械传动部件。

活塞通常呈圆柱形,与阀芯相连,通过气动执行机构的压力变化,驱动活塞上下运动,从而带动阀芯的移动。

4.气动执行机构:气动执行机构是实现气动调节阀控制功能的关键部分,通常由气缸、活塞和气源组成。

当气源输入到气缸内部,气缸的活塞会受到气压力的作用,带动活塞和阀芯运动。

5.配管:配管是将气源和气动执行机构之间进行连接的管道系统,通常由管道、接头和阀门组成。

配管的设计和布置对气动调节阀的工作性能有很大的影响,需要根据具体的应用场景进行合理的设计。

二、气动调节阀的工作原理气动调节阀的工作原理主要包括控制信号的输入、气动执行机构的工作和阀芯的调节。

1.控制信号的输入:控制信号一般由外部控制系统发送给气动调节阀,可以是4-20mA电信号、0-10V电信号或数字信号等。

根据不同的控制要求和信号类型,可以选择不同的控制器和信号转换装置。

2.气动执行机构的工作:当控制信号进入气动执行机构时,通过气缸内部的阀门和活塞的协同作用,将气压信号转换为阀芯的运动。

-当控制信号的压力变化时,气动执行机构会根据信号的大小和方向,调整气缸内部的阀门位置,进一步调整阀芯的运动。

-当气压输入气缸的上方时,活塞会被推向下方,进而带动阀芯向下运动,从而增加流道的通断程度。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理气动调节阀是一种通过气源控制阀芯位置以调节介质流量或压力的阀门,具有结构简单、响应速度快、可靠性高等特点。

它广泛应用于化工、石油、电力、冶金、制药等工业领域,是流体控制系统中不可或缺的重要组成部分。

一、气动调节阀的结构1.阀体:气动调节阀的阀体通常由钢、铸铁、不锈钢等材料制成,具有较强的耐压、耐腐蚀能力。

阀体内部通道的形状、长度和直径对介质流动的影响很大,通常经过精密设计和加工。

2.阀芯:阀芯是气动调节阀的关键部件,其位置的改变直接影响介质流量或压力的调节。

阀芯通常采用锥形、球形或圆柱形设计,材质选择带有良好的耐磨损性能和尺寸稳定性。

3.气动执行器:气动执行器是气动调节阀的动力装置,通常由气缸、阀杆、活塞等组成,通过气源的输入输出控制阀芯的位置。

气动执行器有单作用和双作用两种形式,单作用气动执行器只有一侧带气室,阀芯只能做单向调节;而双作用气动执行器则两侧均带气室,可实现双向调节。

4.位置调节装置:位置调节装置用于手动或自动控制气动调节阀的阀芯位置,通常包括手轮、手柄、行程开关、限位器等。

手动调节时可直接使用手轮或手柄旋转,自动调节时则通过行程开关和限位器实现对阀芯位置的实时监控和控制。

二、气动调节阀的工作原理气动调节阀的工作原理是通过气源的输入控制阀芯的位置,从而调节介质流量或压力。

具体工作原理如下:1.气源输入:气源通过气管连接气动执行器的气室,通过调节气源的压力和流量,控制气动执行器的动作。

2.阀芯位置调节:当气源输入时,气动执行器内的气压会推动阀芯向开启或关闭方向移动,改变介质通道的大小,从而实现介质流量或压力的调节。

3.反馈控制:气动调节阀通常会配置位置传感器或行程开关,实现对阀芯位置的实时监测和反馈控制。

当阀芯位置偏离设定值时,反馈控制系统会通过控制气源的输出来调整阀芯位置,保持介质流量或压力的稳定。

4.手动调节:气动调节阀也可以通过手动操作来调节阀芯位置,通常通过手轮、手柄等位置调节装置来实现。

气动调节阀知识

气动调节阀知识

气动直行程调节阀知识1、概念气动调节阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。

2、气动调节阀特点结构简单、动作可靠、维修方便、价格低廉。

是一种最广泛的执行机构。

3、调节阀的主要部件。

主要由上膜盖、下膜盖、压缩弹簧、推杆、阀杆、压盖、阀芯、填料、阀座等部件组成。

调节阀由执行机构和阀体两部分组成。

执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使阀杆产生相对的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。

阀体部件是调节阀的调节部分,它直接与介质接触,由阀芯的动作,改变调节阀的节流面积,达到调节的目的。

工作原理:气开阀,气源入口在膜头的下方,当有气源时,膜片发生变形,带动推杆行上移动,推杆带动阀芯上移,阀门开启。

当输入气源的压力与弹簧的压力相等时,阀芯停止移动,从而达到控制的作用。

气开阀门的膜片超上,因为膜片要发生变形才能带动推杆运动。

当无气源压力时,弹簧的力使阀门关死。

上膜头的上面有个孔,它是起泄压的作用。

如果孔堵死的话,阀杆在上移的过程中,上移速度会越来越慢,是因为上膜头与膜片间的压力在不断增大。

所以要保证泄气孔的畅通。

注意的是防雨水进入膜头,所以泄气孔的上面加有防雨罩,罩的侧面有个小孔,小孔直接与膜头相通。

气关阀与气开阀的区别在与:气源入口在上面,膜片朝下,泄气口在下膜盖的下面,不需要防雨罩。

当突然无信号或断气时,阀门处于全开的位置。

6、气动调节阀按动作分为气开和气关两种气开型:当膜头上的空气压力增加时,阀门向增加开度的方向动作,当输入到气压上限时,阀门处于全开位置。

当空气压力减小时,阀门向关闭的方向动作。

在没有输入空气压力的同时,阀门全关。

故气开阀门又称故障关闭型阀门。

气关型:动作方向正好与气开型相反。

当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作,当空气压力减小或没有时,阀门向全开方向动作或全开,故称故障开启型阀门。

在选择阀门的时候,选择气开、气关是很重要的。

这主要是考虑到工艺的要求。

比如:合成废锅补水调节阀门选用气关阀门,主要考虑的是当突然断电或气源中断的时候,阀门处于全开的位置,能持续往废锅补水,不至于烧坏废锅。

气动调节阀的工作原理

气动调节阀的工作原理

气动调节阀的工作原理
气动调节阀是一种通过气源控制阀芯位置,从而改变介质流通
面积,实现流量、压力、温度等参数调节的控制阀。

其工作原理主
要包括气源供给、阀芯调节和介质流通三个方面。

首先,气动调节阀的工作原理之一是气源供给。

气动调节阀需
要通过气源供给来实现阀芯的位置调节。

通常情况下,气源通过气
管进入阀体内部,然后通过气压控制装置控制气源的压力和流量,
从而控制阀芯的运动。

气源供给是气动调节阀正常工作的基础,也
是实现阀芯位置调节的前提。

其次,气动调节阀的工作原理还包括阀芯调节。

阀芯是气动调
节阀的关键部件,通过阀芯的运动来改变介质的流通面积,从而实
现对介质流量、压力、温度等参数的调节。

当气源通过气压控制装
置控制阀芯的运动时,阀芯会随之移动,改变介质流通的通道面积,从而实现对介质参数的调节。

阀芯调节是气动调节阀实现控制功能
的核心。

最后,气动调节阀的工作原理还涉及介质流通。

介质流通是气
动调节阀实现参数调节的物理过程。

当气动调节阀处于工作状态时,
介质会通过阀体的流通通道,受到阀芯位置的影响,从而实现对介质流量、压力、温度等参数的调节。

介质流通是气动调节阀实现控制功能的具体表现。

综上所述,气动调节阀的工作原理主要包括气源供给、阀芯调节和介质流通三个方面。

通过气源的供给,控制阀芯的位置,从而实现对介质参数的调节。

气动调节阀在工业自动化控制系统中具有广泛的应用,是实现流程控制和参数调节的重要设备。

气动调节阀工作原理

气动调节阀工作原理

气动调节阀工作原理
气动调节阀是一种常用于工业自动化系统中的控制元件,它能够根据输入的电气信号控制流体介质的流量、压力或液位。

气动调节阀的工作原理如下:
1. 气动执行机构:气动调节阀的核心部分是气动执行机构,它包括活塞、气动膜片和弹簧等部件。

当输入的电气信号改变时,气动执行机构会相应地调整阀门的开度。

2. 气源:气动调节阀需要通过气源提供压缩空气来驱动气动执行机构。

通常,气源会通过管道连接到气动调节阀的入口。

3. 压缩空气的作用:当气源通过入口进入气动执行机构时,压缩空气会使气动膜片受到压力从而产生力量,这个力量会使活塞运动。

同时,弹簧也起到了平衡力的作用,使活塞保持在一定位置。

4. 出口压力调节:根据输入的电气信号,调节阀会调整阀门的开度,从而改变流体介质通过阀门的流量。

当阀门开度增大时,流量也会增大;反之,阀门开度减小时,流量也会减小。

通过这种方式,调节阀能够根据需要控制流体介质的压力。

综上所述,气动调节阀的工作原理是通过气源提供压缩空气驱动气动执行机构,根据输入的电气信号调整阀门的开度来控制流体介质的流量、压力或液位。

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构和原理
气动调节阀是一种常见的工业用阀门,它通过空气的压力调节介质的流量和压力。

下面将介绍气动调节阀的结构和工作原理。

结构:
1. 阀体:气动调节阀的主要部件,通常由金属材料制成,具有较强的强度和耐磨损性能。

2. 阀座和阀瓣:阀座位于阀体的中间位置,通过与阀瓣组合实现介质的截断或调节;阀瓣则是通过与阀座接触来控制介质流量的。

3. 驱动装置:通常采用气动执行器(如气动活塞或气动齿轮等)来提供动力,驱动阀瓣的运动。

4. 传感器:用于检测介质的压力、流量等参数,将信号传送给驱动装置,从而实现自动调节。

工作原理:
当气动调节阀处于关闭状态时,阀座与阀瓣完全接触,阻止了介质的进出。

当信号传感器检测到要求调节的参数时,传递给气动执行器,驱动装置接收到信号后,会通过压缩空气来推动阀瓣的移动。

如果需要调节介质流量,气动执行器会根据信号调整推动力的大小,使阀瓣相对于阀座偏离一定的距离,从而在阀门开口处形成一个缝隙,让介质通过。

根据介质流量的要求,调整推动力的大小,可以实现阀门的中等或大流量。

同时,气动调节阀还可以通过阀瓣的偏移来调节介质的压力。

当调节阀需要增加压力时,推动力会使阀瓣与阀座接触更紧密,减小阀门开口的缝隙,从而减少介质流过缝隙的面积,增加流速和压力。

相反,如果要降低压力,则减小推动力,阀瓣与阀座之间的缝隙增大,减小介质流速和压力。

综上所述,气动调节阀的结构主要包括阀体、阀座、阀瓣、驱动装置和传感器等部件,工作原理是通过气动执行器的推动力来控制阀瓣的位置,从而调节介质的流量和压力。

气动调节阀

气动调节阀

气动调整阀气动调整阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调整,接收工业自动化掌控系统的掌控信号来完成调整管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。

气动调整阀的特点就是掌控简单,反应快速,且本质安全,不需另外再实行防爆措施。

目录概述分类用途及特点特点总结安装原则使用注意事项概述气动式调整阀是石油、化工、电力、冶金等工业企业广泛使用的工业过程掌控仪表之一。

通常由气动执行机构和调整阀连接安装调试后形成的组合仪表。

分类依据阀门动作方式可基本分为:直行程和角行程两种方式。

用途及特点A、气动调整阀的用途与特点用途是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调整;V型阀芯适用于各种调整场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调整性能灵敏,体积小,可竖卧安装。

适用于掌控气体、蒸汽、液体等介质。

B、特点:是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件构成;有一个貌似等百比的固有流量特性;采纳双轴承结构,启动扭矩小,具有*的灵敏度和感应速度;*的剪切本领。

C、气动活塞执行机构采纳压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。

它的构成部分为:调整螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。

D、气动调整阀的工作原理:气动调整阀由执行机构和调整机构构成。

执行机构是调整阀的推力部件,它按掌控信号压力的大小产生相应的推力,推动调整机构动作。

阀体是气动调整阀的调整部件,它直接与调整介质接触,调整该流体的流量。

特点总结掌控简单、反应快速、且本质安全,不需另外再实行防爆措施。

气动调整阀是以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调整,源以气缸为执行器,接收工业自动化掌控系统的掌控信号来完成调整管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。

安装原则(1)气动调整阀安装位置,距地面要求有肯定的高度,阀的上下要留有肯定空间,以便进行阀的拆装和修理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

气动调节阀知识气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。

气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。

◆◆◆气动调节阀工作原理(图)气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分为单作用式和双作用式两种,单作用执行器内有复位弹簧,而双作用执行器内没有复位弹簧。

其中单作用执行器,可在失去起源或突然故障时,自动归位到阀门初始所设置的开启或关闭状态。

气动调节阀根据动作形式分气开型和气关型两种,即所谓的常开型和常闭型,气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。

◆◆◆气动调节阀作用方式:气开型(常闭型)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。

反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。

顾通常我们称气开型调节阀为故障关闭型阀门。

气关型(常开型)动作方向正好与气开型相反。

当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。

顾通常我们称气关型调节阀为故障开启型阀门。

气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。

当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全。

举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。

这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。

如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。

又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气关式(即FO)调节阀。

◆◆◆阀门定位器阀门定位器是调节阀的主要附件,与气动调节阀大大配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。

阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。

阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。

用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。

用以自动、手动开闭各类伐门、风板等。

气动调节阀安装原则(1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。

对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。

(2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。

对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。

安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。

(3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%。

(4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。

(5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。

在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。

阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。

(6)要设置旁通管道。

目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。

(7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等1调节阀不动作首先确认气源压力是否正常,查找气源故障。

如果气源压力正常,则判断定位器或电/气转换器的放大器有无输出;若无输出,则放大器恒节流孔堵塞,或压缩空气中的水分聚积于放大器球阀处。

用小细钢丝疏通恒节流孔,清除污物或清洁气源。

如果以上皆正常,有信号而无动作,则执行机构故障或阀杆弯曲,或阀芯卡死。

遇此情况,必须卸开阀门进一步检查。

2调节阀卡堵如果阀杆往复行程动作迟钝,则阀体内或有黏性大的物质,结焦堵塞或填料压得过紧,或聚四氟乙烯填料老化,阀杆弯曲划伤等。

调节阀卡堵故障大多出现在新投入运行的系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口和导向部位造成堵塞从而使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作、大信号动作过头的现象。

遇到此类情况,可迅速开、关副线或调节阀,让赃物从副线或调节阀处被介质冲跑。

另外还可以用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力的情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。

若不能解决问题,可增加气源压力、增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。

如果还是不能动作,则需要对控制阀做解体处理,当然,这一工作需要很强的专业技能,一定要在专业技术人员协助下完成,否则后果更为严重。

3阀泄漏调节阀泄漏一般有调节阀内漏、填料泄漏和阀芯、阀座变形引起的泄漏几种情况,下面分别加以分析。

(1)阀内漏阀杆长短不适,气开阀阀杆太长,阀杆向上的(或向下)距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致不严而内漏。

同样气关阀阀杆太短,也可导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。

解决方法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不再内漏。

(2)填料泄漏填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。

由于填料的塑性变形,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触并非十分均匀,有些部位接触的松,有些部位接触的较紧,甚至有些部位根本没有接触上。

调节阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。

在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。

造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。

阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。

为了使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环,注意该保护环与填料的接触面不能为斜面,以防止填料被介质压力推出。

填料函与填料接触部分的表面要精加工,以提高表面光洁度,减小填料磨损。

填料选用柔性石墨,因为它的气密性好、摩擦力小,长期使用变化小,磨损的烧损小,易于维修,且压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。

这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料密封的可靠性,使用寿命也有很大地提高。

(3)阀芯、阀座变形泄漏阀芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。

而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也会造成调节阀的泄漏。

腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。

当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击,使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、阀座不匹配,存在间隙,关不严而发生泄漏。

把好阀芯、阀座的材质选型关。

选择耐腐蚀的材料,对存在麻点、沙眼等缺陷的产品要坚决剔除。

若阀芯、阀座变形不太严重,可用细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。

若损坏严重,则应重新更换新阀。

4振荡调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。

还有所选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。

选型不当,调节阀工作在小开度存在着剧烈的流阻、流速、压力的变化,当超过阀的刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。

由于产生振荡的原因是多方面的,要具体问题具体分析。

对振动轻微的,可增加刚度来消除,如选用大刚度弹簧的调节阀,改用活塞执行结构等;管道、基座剧烈振动,可通过增加支撑消除振动干扰;阀的频率与系统的频率相同时,更换不同结构的调节阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当造成的,具体说是由于阀的流通能力C值过大,必须重新选型,选择流通能力C值较小的或采用分程控制或采用子母阀以克服调节阀工作在小开度所产生的振荡。

5调节阀噪音大当流体流经调节阀,如前后压差过大就会产生针对阀芯、阀座等零部件的气蚀现象,使流体产生噪声。

流通能力值选大了,必须重新选择流通能力值合适的调节阀,以克服调节阀工作在小开度而引起的噪音,下面介绍几种消除噪音的方法。

(1)消除共振噪音法只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。

有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。

这种噪音产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。

显然,消除共振,噪音自然随之消失。

(2)消除汽蚀噪音法汽蚀是主要的流体动力噪音源。

空化时,汽泡破裂产生高速冲击,使其局部产生强烈湍流,产生汽蚀噪音。

这种噪音具有较宽的频率范围,产生格格声,与流体中含有砂石发出的声音相似。

消除和减小汽蚀是消除和减小噪音的有效办法。

(3)使用厚壁管线法采用厚壁管是声路处理办法之一。

使用薄壁可使噪音增加5分贝,采用厚壁管可使噪音降低0~20分贝。

同一管径壁越厚,同一壁厚管径越大,降低噪音效果越好。

如DN200管道,其壁厚分别为6.25、6.75、8、10、12.5、15、18、20、21.5mm时,可降低噪音分别为-3.5、-2(即增加)、0、3、6、8、11、13、14.5分贝。

当然,壁越厚所付出的成本就越高。

(4)采用吸音材料法这也是一种较常见、最有效的声路处理办法。

可用吸音材料包住噪音源和阀后管线。

必须指出,因噪音会经由流体流动而长距离传播,故吸音材料包到哪里,采用厚壁管至哪里,消除噪音的有效性就终止到哪里。

这种办法适用于噪音不很高、管线不很长的情况,因为这是一种较费钱的办法。

(5)串联消音器法本法适用于作为空气动力噪音的消音,它能够有效地消除流体内部的噪音和抑制传送到固体边界层的噪音级。

对质量流量高或阀前后压降比高的地方,本法最有效而又经济。

使用吸收型串联消音器可以大幅度降低噪音。

但是,从经济上考虑,一般限于衰减到约25分贝。

(6)隔音箱法使用隔音箱、房子和建筑物,把噪音源隔离在里面,使外部环境的噪音减小到人们可以接受的范围内。

(7)串联节流法在调节阀的压力比高(△P/P1≥0.8)的场合,采用串联节流法,就是把总的压降分散在调节阀和阀后的固定节流元件上。

如用扩散器、多孔限流板,这是减少噪音办法中最有效的。

相关文档
最新文档