FISHER防喘振阀典型气路及相关说明
FISHER防喘阀使用指南
FISHER防喘阀使用指南引言:一、FISHER防喘阀的安装:1.确定安装位置:首先需要确定FISHER防喘阀的安装位置。
一般来说,应选择一个离流体压力源较近,流体流速较高,且能方便进行维护和检修的地方安装。
应注意避免将防喘阀安装在有过多弯曲、支座或其他阻碍流体正常流动的地方。
2.安装固定支架:根据阀门的尺寸和重量,选择合适的支架进行安装。
支架应牢固可靠,能够承受阀门本身的重量。
3.连接管道:连接喘阀的进出口与管道系统,注意确保连接的密封性。
可使用法兰、螺纹或焊接等方式进行连接。
4.安装附件:根据实际需要,可能还需要安装一些附件,如温度传感器、压力传感器等。
这些附件能够通过监测流体的温度和压力,提供实时的监控和反馈。
二、FISHER防喘阀的使用:1.进行压力调节:使用工具将阀门的调节杆旋转,调节阀门的开启程度,以改变管道系统中的流体压力。
调节过程中应逐步进行,小幅度调整,以避免剧烈的压力波动。
2.监测阀门状态:使用监测设备对阀门状态进行实时监测。
通过观察监测设备上的数据,可以判断阀门是否正常工作,是否需要进一步调整或维护。
3.定期维护:定期对阀门进行检查和维护,以保证其正常运行。
可以通过清洗阀门内部的零部件,更换磨损的密封件等方式来维护阀门。
4.注意安全:使用FISHER防喘阀时,应注意安全操作。
禁止任何人员在阀门附近站立,以防止意外发生。
阀门开启和关闭时,避免过度用力,以免损坏阀门。
三、FISHER防喘阀的故障排除和维修:1.处理阀门漏气:如果阀门存在漏气现象,首先检查阀门周围的密封件是否完好。
如果需要更换密封件,应使用原厂配件进行更换。
2.处理阀门卡死:如果阀门出现卡死现象,可能是由于阀门内部的零部件损坏或腐蚀。
此时需要拆卸阀门,并对内部的零部件进行检查和维修。
3.处理阀门无法调节:如果阀门无法调节流量或压力,可能是由于阀门的调节杆松动或损坏。
此时需要拆卸阀门,并对调节杆进行检查和修复。
总结:FISHER防喘阀的安装和使用需要注意一些关键的步骤和细节。
FISHER气动防喘振阀及其应用
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
FISHER 气动防喘振阀及其应用
从风机防喘振对防喘振阀的要求入手,介绍了F
一、前言离心风机在一定转速下运行到某负荷导致进气流量不足时,风
机工作出现不稳定,这一故障点称为风机的喘振点。
超过该点后的不稳定脉动
工况称为风机的喘振。
喘振的危害性极大,运行中必须避免其发生。
在一定的排气压力下,只要防止风机流量过小,就能避免喘振。
通常工
艺管网的阻力线是一定的,因此在工厂实际应用中经常采用风机后装设防喘振
阀放空的办法来增大风机流量,使风机的工况点离开喘振区实现防喘振。
二、鼓风机防喘振控制对防喘振阀的要求对于防喘振阀的功能,要求在
正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧急情况(如风机喘振、失气和失电情况)下快速打开阀门以保护风机。
具体要求分述如下。
1)防喘振阀具有可靠的快开性能,一旦压力过高,可释放由于喘振引起
的压力波动。
2)阀门具有良好的调节性能,当运行点接近防喘振线时,能充分调节流
量以防止喘振点。
3)防喘振阀应具备灵敏的阶跃响应,超调应限制在最小,可满足风机起
动和停车时的压力、流量变化。
4)防喘振阀控制系统有位置反馈信号,可监控阀门开度。
三、F
对于快开功能,首先电磁阀失电,ASCO 的三通电磁阀切断多路转换器
的气路,从而气路发生转换,多路转换器377 的AB、DE 切断,BC、EF 接通,储气罐的气源压力直接作用于气动放大器2625,此时气动放大器2625 处于。
FISHER阀门 执行机构说明书
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压缩机防喘振控制阀原理及配置说明
压缩机防喘振控制阀原理及配置说明例:仪表位号:FV-12002(三段返一段入口)控制阀结构:它由执行机构和调节阀两部分组成。
见下图所示1、执行器类型:双作用(气动活塞式执行机构)2、行程类型:直行程(或角行程、90°角)3、调节阀结构类型:单座气动执行机构的特点:●以压缩空气为能源●具有结构简单、动作可靠、平稳●输出推力大●本质防爆●价格便宜●维修方便其中,执行机构是调节阀的推动部分,它按控制信号的大小产生相应的推力,通过阀杆使调节阀阀芯产生相应的位移(或转角)。
调节阀的调节部分,它与调节介质直接接触,在执行结构的推动下,改变阀芯与阀座间的流通面积,从而起到调节流量的目的。
1、气动活塞式(无弹簧)执行机构,详见图示。
它的活塞随气缸两侧压差而移动,气动活塞式执行机构的气缸允许操作压力可达0.5~0.7MPa,因为没有压力弹簧抵消推力,所以有很大的输出推力,故特别适用于高静压,高压差的工艺场合。
2、控制阀的信号配置说明FV-12002的信号配置,有气路回路3个,电信号3个,其中:有一路是气缸活塞式执行机器气源(压力为0.5~0.7MPa)另一路是给气动定位器的起气源由定值器减压(压力为20Psi或1.4Kg/cm2)来控制气动替继器,开—关—放气作用过程,达到活塞上下行程动作.第三路是给电气转换器的起源由定值器过滤器减压(压力为20Psi或1.4Kg/cm2)电信号有3路信号,一路是从控制室DCS来的4~20mA DC信号到电气转换器,将模拟信号转换成20~100Kpa压力气信号到气动定位器作为输入信号。
另一路是从控制室ESD机柜来的联锁信号,电磁阀切断信号(AC100V电压)。
第三路是联锁动作以后,切断电磁阀信号后,控制阀全开的行程开关信号,使FV-12002阀在DCS操作站显示变色信号。
3、副回路说明①气动活塞式执行机构的气室上下有一连接的通路(平衡阀),主要是:故障状态进行压力相等作用。
美国费希尔fisher调节阀基础知识以及产品介绍
不同的阀笼形状决定了阀门的不同流量特性 以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。
气动调节阀分类:
按流向不同分为:流开和流关(闭) 流开:在阀芯节流处介质流动方向与阀门打开方向相同。 流关:在阀芯节流处介质流动方向与阀门关闭方向相同。
哪些阀需要进行流向选择,
哪些不需要?单密封类的调节阀: 单阀座、高压阀无平衡孔的单密 封套筒阀需进行流量选择(通常 选择流开)。
气动调节阀组成:
调节阀=执行机构+阀体部件 其中,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,使推杆产生 相应的位移,从而带动调节阀 的阀芯动作。
数字式阀门定位器 接受阀门行程位置 的反馈,以及供气 压力、执行机构的 气动压力+4~20mA 电信号
80年代末(日本)精小 型调节阀出现,在结构 方面,将单弹簧的气动 薄膜执行机构改为多弹 簧式薄膜执行机构,并 将弹簧直接置于上下膜 盖内,使支架大大地减 小减轻;它的突出特点 是使调节阀的重量和高 度下降30%,流量提高 30%。
(阀座保持架)
(导向套)
(阀座)
(阀芯)
ET、ED型直通套筒阀:高低加疏水调整门
Fisher调节阀结构:直通套筒阀(笼式阀)
填料压盖 缠绕垫 阀芯 阀笼 阀座 阀体
阀杆 上阀盖 (盘根室)
密封环
正作用阀
反作用阀
在阀芯顶部开有平衡孔的叫平衡式套筒阀,
否则是非平衡套筒阀
直通套筒阀(笼式阀)特点:
套筒阀用阀笼内表面导向,用阀笼节流可满足所需流量特性特点如下: 1、阀座通过阀笼、阀盖压紧在阀体上,不采用螺纹连接,安装维修方便。 2、流量特性更改方便:在套同上对称的开有3~6个节流孔, 节流开孔形 状与节流特性有关,通过更换套筒(节流开孔形状)来改变节流阀流量 特性。 3、降噪和降低空化影响。为降低控制阀噪音,可采用降噪阀笼或在阀笼 上开小孔降噪。
FISHER防喘振控制
Pd
100%
D
A
Pd
A C B
D 0 100%
Qs
DPo
A C B
D
0 100%源自DPcA C BD
Performance curves are usually very flat near surge操作曲线靠近喘振线 Even small changes in compressor pressure differential cause large flow changes压缩机压差的微小变化也会引起较 大的流量变化 The speed of approaching surge is high; in only 0.4 seconds, DPO dropped by 14%, with a 2% change in DPc 到达喘振线的时 间为0.4秒。
hr DEV < 0
DEV = 0
- Operating Point
DEV > 0 qr
[File Name or Event] Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide 7
2
Surge margin Or Surge Control Line SCL
The approach to surge is fast快速到达喘振点
• Flow and Pressure Transmitters流量及压力变送器 • Piping Layout配管布置 • Antisurge Control Valve防喘振控制阀
[File Name or Event] Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide 4
[File Name or Event] Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide 9
离心压缩机防喘振阀气路控制的可靠性设计
离心压缩机防喘振阀气路控制的可靠性设计摘要:化工生产是连续性生产的流体工业,离心压缩机在工艺流程中完成不可替代的功能。
防喘振阀是保护离心压缩机运行安全的重要设备,而防喘振阀的可靠运行也是仪表控制中的重点。
现场网络控制技术和电子信息技术的高速发展和应用,使得现场仪表的控制更智能化,自动化投入率要求越高。
但是气动仪表元件的可靠性设计是仪表智能化进程中不可忽略的重要环节。
简单介绍了防喘振阀的工艺环境和应用特点。
重点描述了其复杂气路控制中的一项可靠性理念。
关键词:离心压缩机防喘振阀气路控制可靠性。
1 丁二烯装置离心压缩机系统防喘振阀的工艺流程K-1601(丁二烯压缩机)丁二烯压缩机,K-1601是两级离心压缩机,配备内部冷却器E-1610,所以从两个级中排出的蒸汽不会超过107摄氏度。
压缩机排出口的蒸汽通过压缩机循环冷却器E-1608的旁路, 返回到冲洗罐V-1603。
通过冲洗罐压力控制器,使用一个超弛功能去打开旁路控制阀160FCV-091-CV(如图一中的控制阀),可以避免V-1603中的低吸入压力通过压缩机系统。
160FCV-091-CV就是我们文章要谈论的压缩机防喘振控制阀。
图一图二2 关于压缩机防喘振与防喘振阀的概述喘振是离心式压缩机的固有特性。
当离心式压缩机的负荷降低,排气量小于某个定值时,气体的正常输送遭到破坏,气体的排出量时多时少,忽进忽出,发生强烈振荡,并发出哮喘病人“喘气”般的噪音。
此时可以看到气体出口压力表、流量表大幅度波动;随之,机身也会剧烈振动。
并带动出口管道、厂房振动,压缩机会发出周期性、间断的吼响声。
如果不及时采取措施,压缩机会遭到严重破坏。
这种现象就是离心式压缩机的喘振。
喘振是离心式压缩机的特性曲线呈驼峰形而引起的。
离心式压缩机的特性曲线是其压缩比(压缩机出口绝压P2与入口绝压P1之比P2 / P1),与进口气体体积流量之间的关系曲线,大体上如图二所示。
图二中N是压缩机的转速。
FISHER阀在高炉鼓风机防喘振控制及拨风系统应用
1 . 1 F I S H E R 防 喘振 阎组 成 般 地 ,F I S HE R阀主 要是 南 阀门 、
执 行 机构 、控 制 系统 以及 附件组 成 。其 中 控 制 系统 中 的阀 门定位 器是 由关 键 控制部 件 、放 大器 、电磁 阀 、单 向 阀 、过 滤减 压 阀等组 成 。 1 . 2 F I S t I E R 防喘振 阀典 型气 路及 控制
中图 分类 号 :TF 3 2 5 文 献标 识码 :A
1 F I S HE R 防 喘 振 阀 概 述 F I S HE R阀又 叫 防喘 振 阀 或调 节 阀 , 是 影 响工 业过 程控 制 系统 的控 制质 量甚 至 是 产 品质 量 的重要 控制 元 件 。它可 以通 过 对 流 体 流 最 的 控 制 调 节 流体 的压 力 、流 量 、温度 等 ,其可 靠性 和最 佳性 能 以及 控 制 精度 直 接影 响 到工业 生产 的经济 效益 。
线。
气 罐里 的压 缩 空气 。
这3 条路 线 其 中 的第 一 条 是经 过 单 向 阀流经 到 四通 后再 次到 达2 6 2 5 、储气 罐 以
2 。 F I SH ER 防喘振 阀气 源系统保护 全 开全关 ,为 了防 止过关 ,从 程序 里做 了 功 能 及3 7 7 的F 口处 。第 二 条 路线 是经 过三 通 设 定 ,等下 次定 修再 调整 。 电磁 阀 以后 才 能 到 达 3 7 7 l f  ̄ J S U P 口处 ,然 气 源 系统 自动 保 护 功 能 一 般 可 以实 当 出现 上 述 故 障 时 皆 因送 风 管 道 振 后 在 内 部 气 路 中 经 过 内部 弹 簧 的压 缩 与 现 用 压缩 空 气 压 空报 警 值0 . 5 8 MP a ,氮 气 动 大 ,造 成 F I S H E R 阀组 件 振 动 ,组 件 振 A、B 口相 通 ,D、E口相通 。 为 备 用气 源 ,氮气 报 警 值0 . 5 5 MP a ,当 系 坏 或组 件节 点松 动 ,引起 故障 ;因此平 时 第 三条 路 线 在D V C 6 0 2 0 的S U P 口处作 统 气 源压 力 ( 压空 )O . 5 3 M P a 时氮 气 注入 应 加 强 F I S H E R 阀 组 件检 查 及对 振 动 组 件 为D V C 气 源 。当控 制 系 统D C S / P L C 输 出到 系 统保 压 ;系 统气 源 压 力0 . 4 6 MP a 时 ,拨 进行 加 固处 理 。 D V C 6 0 2 0 的4 — 2 0 M A 信 号 增 大 时 ,此 时定 风 系统 阀4 1 5 k P a 自动 打 开 , 防喘 振 系 统 除 此之 外 ,F I S H E R防喘 振 阀还 会 在 位 器A口输 出就会 随之 增 大 ,B口也 会 相 大 阀4 0 7 k P a 自动打 开 ,小 阀3 8 1 k P a 自动打 以下 几 个 方 面 出 现故 障 :弹 簧 被腐 锈 断 应 地减 小 。 开 裂 ;膜片老化破裂;阀杆连接器掉落;定 在 A口输 出增 大过 程 中气 压就 会 经 过 位 器反 馈臂 脱落 或者 连接 间 隙较 大 ;阀 门 3 . F I S HE R防喘 振 阀 故 障 及 处 理 措 3 7 7 A B口以及 快排 阀 到达 汽缸 的上腔 ;而 定 位器 出现 故 障 ;膜 头排 气端 被堵 ,导致 施 在 B口的气 压 会 通 过3 7 7 D E 口 ,用 作2 6 2 5 的阀 门不到 位 等 。 的输 入信 号控 制 1 0 6 1 执 行机 构 的压力 。 若 在生 产应 用 中同上气 源 压力低 时 , 出现 上 述 故 障 后 要 及 时 排 除 妥 当维 如 果 电 磁 阀 处 于 失 电状 态 时 ,i 通 此 时需保 压 ;防喘振 系统小 阀不 动 ,7: 0 1 修 ,做 到科 学 维护保 养 ,同时要有 良好 的 电磁 阀 1 干 ¨ 3 就 会相 通 ,而此 时 的两 通 电磁 自动化 处理 好 , ( 模板 输 出接线 松动 ), 安 装工 艺及 正 确的选 型 。 阀1 和2 也会 相 通 。3 7 7 S U P 口 的压 力 再 次 自动化 更换 两 个 防喘 阀的 电缆 ,加装 隔 离 参 考文献 经 通 电磁 阀3 口处 卸 掉 ,此时 3 7 7 在弹 簧 器 ,完成后做 了十几次实 验 ,均正 常。 [ 1 】 云 飞 燕 ,扬 秀峰 ,等 . F I S HE R防喘振 作 用 下 气 路 会 出现 B、c 口通 以及 E、F 口 若 高 炉 减 风 过 程 中 ,手 动 输 出值 由 阀控 制 气路 的技 术改 进 Ⅱ ] . 商 品与 质 量 :
Fisher气动阀说明书
Fisher气动阀1.工作原理电气转换器接收4~20mADC的电流指令信号,相应的输出3~15psi的气压作为气动定位器的输入信号。
定位器输入信号的变化,使它的喷嘴背压发生变化,定位器的放大器输出气压也相应变化,带动阀门动作。
同时,与阀门门杆相连的定位器反馈杆带动定位器的凸轮转动,从而改变了定位器喷嘴挡板的位置,使喷嘴背压发生改变,达到一个新的力平衡状态,阀门停在于指令信号相应的位置。
2.气压降落保位主要由保位阀实现。
将保位阀的动作压力调整在250~350psi的某个值上。
当保位阀控制气压高于调定值时,打开保位阀输出气路,使通往阀门气室的气路相通,即正常自动工作状态。
当气压低于调定值时,保位阀闭锁切换气路,切断通往阀门气室的气路,维持负载的原有位置,实现断气自锁保护。
3.结构Fisher气动阀的执行机构主要由气动定位器、电气转换器、位置变送器、断气保位装置及薄膜腔室构成。
4.基本误差及回程误差校准电气转换器检查校准(检查电气转换器的气源压力应为140psi左右。
)将信号电流分为4、8、12、16、20mA五个校准点,电气转换器的输出气压应与之对应为3、6、9、12、15psi,其误差应在±5%以内,回程误差小于2%,否则应进行调整。
调整时先将信号电流调至4mA,调零位螺母;再将电流调至20mA,调量程螺母使输出在额定值。
反复进行调整直至合格,应尽量使其准确。
5.执行机构检查校准检查气动定位器的气源压力应为35±2psi左右。
将校准后的电气转换器输出作为气动定位器的输入信号;全开全关的确认先应与本体专业进行联系确认全开及全关的位置,并将刻度盘固定,在调试定位器时应以刻度盘为基准。
6.不灵敏区校准:校准点应在25%、50%、75%、位置进行,方法为:将阀门操作在一定开度(如25%),稳定一会后,当阀位在30秒内不变化时,再缓慢加指令/或减指令,直到执行机构的位变产生变化为止,此时的指令变化的值就在阀门的不灵敏区。
FISHER防喘阀使用指南_气动_
FISHER 防喘振阀使用指南(气动执行器)SINOPROCESS成都赛来控制工程有限公司前言FISHER防喘震阀使用指南是根据美国FISHER阀门售后服务工程师长期的现场经验而编写,分气动执行器和液动执行器两分册,本指南为气动执行器分册,希望用户能在安装,调试和使用前仔细阅读,如有不清楚请及时与我公司联系。
本指南的主要内容包括:一.FISHER阀门安装调试1.FISHER防喘阀安装调试的注意事项2.FISHER防喘阀的调试步骤二.FISHER防喘阀的接线图和气路图三.FISHER防喘阀典型气路及相关说明四.FISHER防喘阀部分附件的调试说明1.377和2625的调试2.DVC6020的调试3.3620系列定位器的校验4.4200系列电位传感器的调试5.HIM信号转换器的安装和使用指南如需要技术支持,请提供阀门的序列号,我公司将尽最大努力提供优质服务。
在此非常感谢贵公司使用FISHER阀门,我们真诚希望该指南能对您有较大的帮助。
一关于FISHER防喘震阀安装调试及使用时应注意的相关问题一关于FISHER防喘震阀安装调试及使用时应注意的相关问题1.由于阀门和执行机构的尺寸较大,重量也较大,因此在安装时,阀门和执行机构应整体吊装,以免损坏阀门和执行机构。
对较大的阀门最好让执行机构直立安装并做一支架对阀门执行机构进行支撑,支撑应该是在管道上,而不是直接支撑在地面上,并且阀门两边管道的支撑要离阀门较近,如此可减小阀门的震动,以免阀门因震动过大而产生不正常现象。
2.由于阀门控制气路比较复杂,控制管和相关的附件较多,因此在安装时要小心,避免损坏控制管和相关附件。
3.气源管不能使用易生锈的镀锌管或钢管,最好使用不锈钢管,并确保气源的清洁度和干燥度,以避免损坏阀门定位器。
对有储气罐的阀,需将储气罐及其管路进行固定,或使用软的耐压管,以免因震动使管接头脱落而使阀门失控。
4.调试前,首先应仔细阅读相关的资料,清楚各相关附件的用途和作用原理;然后将气路图及其说明与现场气路相对照,弄清阀门的工作原理。
FISHER防喘阀使用指南(气动)
FISHER防喘振阀使用指南(气动执行器)SINOPROCESS成都赛来控制工程有限公司前言FISHER防喘震阀使用指南是根据美国FISHER阀门售后服务工程师长期的现场经验而编写,分气动执行器和液动执行器两分册,本指南为气动执行器分册,希望用户能在安装,调试和使用前仔细阅读,如有不清楚请及时与我公司联系。
本指南的主要内容包括:一.FISHER阀门安装调试1.FISHER防喘阀安装调试的注意事项2.FISHER防喘阀的调试步骤二.FISHER防喘阀的接线图和气路图三.FISHER防喘阀典型气路及相关说明四.FISHER防喘阀部分附件的调试说明1.377和2625的调试2.DVC6020的调试3.3620系列定位器的校验4.4200系列电位传感器的调试5.HIM信号转换器的安装和使用指南如需要技术支持,请提供阀门的序列号,我公司将尽最大努力提供优质服务。
在此非常感谢贵公司使用FISHER阀门,我们真诚希望该指南能对您有较大的帮助。
一关于FISHER防喘震阀安装调试及使用时应注意的相关问题一关于FISHER防喘震阀安装调试及使用时应注意的相关问题1.由于阀门和执行机构的尺寸较大,重量也较大,因此在安装时,阀门和执行机构应整体吊装,以免损坏阀门和执行机构。
对较大的阀门最好让执行机构直立安装并做一支架对阀门执行机构进行支撑,支撑应该是在管道上,而不是直接支撑在地面上,并且阀门两边管道的支撑要离阀门较近,如此可减小阀门的震动,以免阀门因震动过大而产生不正常现象。
2.由于阀门控制气路比较复杂,控制管和相关的附件较多,因此在安装时要小心,避免损坏控制管和相关附件。
3.气源管不能使用易生锈的镀锌管或钢管,最好使用不锈钢管,并确保气源的清洁度和干燥度,以避免损坏阀门定位器。
对有储气罐的阀,需将储气罐及其管路进行固定,或使用软的耐压管,以免因震动使管接头脱落而使阀门失控。
4.调试前,首先应仔细阅读相关的资料,清楚各相关附件的用途和作用原理;然后将气路图及其说明与现场气路相对照,弄清阀门的工作原理。
美国费希尔fisher调节阀基础知识以及产品介绍 ppt课件
气
用
4—20mA电流信号并将电信号转变为压力信号(由定位器完成或电磁
动
阀完成)来调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。
薄
气动调节阀优点:结构简单、动作可靠稳定、输出力大、安装维修方便、
膜
价格便宜且防火防爆。缺点:响应时间大、信号不适于远传。
式 执 行 机 构
角
电动调节阀:电动执行机构接收4—20mA电流信号,通过电机的正反
流开、流闭各有利弊:流开型阀 门工作比较稳定,但自洁性和密 封性较差,寿命短。流闭型的阀 寿命长、自洁性和密封性好,但 当阀杆直径小于阀芯直径时稳定 性差。
当冲刷严重或有自洁要求时选择 流闭。两位型快关特性调节阀选 择流闭。
流开
ppt课件
流关(闭)
14
ROTORK直行程、角行程执行机构
六期Fisher电动调节阀
及缺乏气源的场合。
ppt课件
3
DVC2000 智能定位器
数字式阀门定位器 接受阀门行程位置 的反馈,以及供气 压力、执行机构的 气动压力+4~20mA 电信号
80年代末(日本)精小 型调节阀出现,在结构 方面,将单弹簧的气动 薄膜执行机构改为多弹 簧式薄膜执行机构,并 将弹簧直接置于上下膜 盖内,使支架大大地减 小减轻;它的突出特点 是使调节阀的重量和高 度下降30%,流量提高 30%。
直行程调节阀:
2、按调节阀调节方式分类: a.调节阀(调节切断阀)带定位器
如国泰六期: 高、低加正常疏水调节阀 汽封供汽站调节阀 三级减温水调节阀 低压汽封减温水调节阀 #3高加低负荷疏水调节阀
b.切断阀 如六期高、低加危急疏水调节阀
角行程调节阀:
ppt课件
5
FISHER防喘阀使用指南(气动)
FISHER防喘阀使用指南(气动)FISHER防喘阀使用指南(气动)1.引言1.1 本文档旨在提供关于FISHER防喘阀(气动)的详细使用指南。
1.2 本指南适用于使用FISHER防喘阀(气动)的操作员和维护人员。
2.产品概述2.1 FISHER防喘阀是一种气动控制装置,用于控制流体介质中的喘振和脉动。
2.2 FISHER防喘阀具有优异的稳定性和可靠性。
2.3 FISHER防喘阀适用于各种工业领域,包括石油、化工、能源等。
3.安装要求3.1 在安装FISHER防喘阀之前,确保设备和管道系统处于合适的工作状态。
3.2 按照FISHER防喘阀的安装图纸进行正确的安装。
3.3 检查阀门的密封性能,确保无泄漏。
4.使用方法4.1 操作员使用前应仔细阅读使用说明书。
4.2 在操作FISHER防喘阀之前,请确保气源正常并连接稳定。
4.3 使用控制系统控制FISHER防喘阀的开启和关闭。
4.4 定期检查FISHER防喘阀的工作状态并进行维护。
5.维护保养5.1 每隔一段时间,对FISHER防喘阀进行清洁和润滑。
5.2 定期检查FISHER防喘阀的密封性能,并进行相应的调整和更换。
5.3 如遇到故障或异常情况,及时联系厂家或维修人员进行处理。
6.注意事项6.1 在操作FISHER防喘阀时,务必严格按照使用说明书进行操作。
6.2 请勿强行打开或关闭FISHER防喘阀,以免损坏设备。
6.3 在维护和更换零部件时,使用原配件或厂家建议的零部件。
7.附件本文档涉及的附件包括:附件1:FISHER防喘阀使用说明书附件2:FISHER防喘阀安装图纸8.法律名词及注释8.1 本文档中使用的法律名词及注释详见附件1.8.2 FISHER防喘阀的使用涉及到一些相关法律名词和定义,这些内容包含在附件1中,并提供了相应的注释。
气动防喘振阀使用指导手册(2013修订版)
目 录1.概述 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.防喘振阀的功能 (1)1.3.防喘振阀的组成 (2)1.4.防喘振阀的分类 (2)1.5. 防喘振阀的规格及技术参数 (3)2.工作原理 (5)2.1.弹簧薄膜式执行机构防喘振阀的气动控制原理 (5)2.2.气缸式执行机构防喘振阀的气动控制原理 (6)2.3.20”以上通径防喘振阀的气动控制原理 (7)3.安装 (9)3.1.安装前的检查 (9)3.2.防喘振阀安装到管线上的一般要求 (9)3.3.仪表气源管路的连接 (11)3.4.电气线路的连接 (11)3.5.分体式定位器的安装说明 (12)4.调试 (14)4.1.主要控制附件介绍及调试 (14)4.2.防喘振阀的调试 (21)5.使用 (22)5.1.安装防喘振阀的管线的振动问题 (22)5.2.使用防喘振阀长期在小开度下(<20%)进行风压调节的问题 (23)5.3.手动操作 (24)6.拆卸、组装 (28)6.1.拆卸 (28)6.2.组装 (28)7.常见故障及排除 (29)8.常用备件及调试工具 (30)附录 用375现场通讯器(手操器)校验DVC6000的使用指南 (31)标识符号说明:危险 警告 注意提示1.概述1.1.适用范围本手册适用于FISHER气动防喘振阀的安装、调试、使用及维护指导。
主要介绍防喘振阀各组成部分的结构、功能及调试方法;介绍防喘振阀的工作原理;介绍常见故障分析及排除方法和常用备件的清单等。
1.2.防喘振阀的功能什么是风机的喘振轴流压缩机在运行过程中,系统负荷降低时会使风机进口流量降低。
当进口流量降低到一定程度时,轴流压缩机的气体排出量会产生强烈的振荡,从而使机身产生剧烈的振动,这种现象叫做风机的喘振。
它是轴流压缩机性能反常时的运行状态,应避免其出现并及时消除。
风机发生喘振的危害i.机体严重振动,可能加剧静、动部件磨损。
ii.气流脉动引发共振,造成机组叶片断裂。
核岛FISHER安全阀典型故障手册
大亚湾核电站系统典型故障手册FISHER安全阀编写:成卫华审核:陈亮DNMC维修部静机处目录第一章概述第二章 FISHER安全阀的技术特性2.1 阀门型号和系列2.2 详细描述2.3 主要部件2.4 辅助部件2.5阀门进出口螺栓的紧固力矩第三章备品备件第四章适用程序清单第五章常见故障和排除方法第一章概述本故障手册描述了FISHER-ROSEMOUNT厂家生产的2600系列弹簧式安全阀的类型、结构特性、备件信息、维修程序、典型故障及其处理。
第二章FISHER安全阀的技术特性2.1阀门型号和系列2.2详细描述:本手册涉及的安全阀为2600系列,其类型有:2.2.1 A)2600L 平衡密封安全阀包括的阀门清单:2.2.1 B)2600L 平衡密封卸压阀(流道孔D)包括的阀门清单:2.2.2 2600常规安全阀包括的阀门清单:2.2.3 2600阀座带“O”环密封的常规安全阀包括的阀门清单:2.2.4 2600 装有液压稳压器的安全阀包括的阀门清单:2600L 平衡密封安全阀结构示意图2600L 平衡密封卸压阀(流道孔D)结构示意图2600常规安全阀结构示意图2600阀座带“O”环密封的常规安全阀结构示意图2600 装有液压稳压器的安全阀结构示意图安全阀外观:液压稳压器2.3 主要部件:2.3.1 阀体这是一种带直角法兰的阀体。
将喷嘴拧紧在下法兰的孔中(垂直的)。
阀体顶部有一法兰将阀盖与波纹管----导向筒组件装配起来。
各种法兰上都装有各自法兰垫圈的凹槽。
2.3.2 喷嘴按一定尺寸精心加工的喷嘴内孔构成了阀门(开启)的流通截面。
经研磨的喷嘴顶端形成阀瓣座,并与下调节圈用螺纹连接。
喷嘴底部有一轴肩,轴肩的两面分别作为阀体法兰的支承面和管道配合法兰的支承面。
2.3.3阀瓣阀瓣位于阀瓣座之内,并在阀瓣的球形支撑面上与阀瓣座进行铰接。
通过一个螺纹头将阀瓣安装在阀瓣座内。
其与喷嘴吻合的表面要进行研磨。
2.3.4 阀瓣座它有一个可容纳阀瓣的凹槽。
压缩机防喘振调节阀气路分析
压缩机防喘振调节阀气路分析对压缩机进、出口压力、流量等参数调节易引起压缩机出口管网的压力大于压缩机内部的压力,压缩机出口的气体方向改变,倒流入压缩机内部,倒流回压缩机内部的气体使压缩机内部压力恢复,如此反复就是压缩机喘振现象,喘振会导致压缩机轴瓦、叶轮等内件损坏。
为了保护压缩机,防止喘振现象发生,使用单位通常采用防喘振气动蒸汽调节阀阀门防止喘振现象发生。
防喘振调节阀气动执行机构附件的配置使调节阀在正常情况下可实现灵敏且平衡的阀位控制;在紧急情况(失电、失气)下可快速打开防喘振阀门保护压缩机组。
1、防喘振策略压缩机的基本防喘振策略在进出口中间安装阀门,采用打回流方法避免压缩机入口流量小引起的喘振现象;针对工艺介质是空气的,在压缩机出口采用放空方式避免出口压力高引起的喘振现象。
2、调节阀执行机构及附件阀门执行机构及其附件的配置决定了阀门调节功能的灵敏和稳定性,并保证各种紧急情况(失电、失气)下阀门动作保障生产装置和人员安全,因此,阀门附件配置应在满足工艺控制要求的基础上,做到紧急情况下实现相应的安全功能。
气动薄膜蒸汽调节阀执行机构分为薄膜式、活塞式和长行程式三种。
如果执行机构选择偏小,流过阀体的流量增大,压力也增大,执行机构的作用力与阀体内流体压力相互作用,导致控制系统工艺参数控制不平衡。
如果执行机构选择偏大,会加大资金投入,且调节过程中系统响应迟缓。
因此在执行机构的选型过程中,应根据工艺参数选择合理的执行机构。
(1)过滤减压阀执行机构驱动阀门的驱动力一般有电、液压油和仪表风三种,仪表风也称仪表空气,作为具安全性和经济性的驱动力,被广泛应用于石油化工行业的控制阀上。
空气过滤减压阀是气动阀门的重要辅助装置,其作用是对仪表风进行除水、除尘和稳压,向电磁阀、定位器等执行机构附件提供1.0MPa左右干净仪表风。
仪表风带水会导致用电的气动执行机构附件烧坏,执行机构附件内部腐蚀生锈;仪表风带尘会导致气动执行机构附件气路堵塞;仪表风压力不稳,会导致阀门定位器、电磁阀工作不稳定。
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FISHER防喘振阀典型气路及相关说明
防喘振阀
涡轮机离心压缩机
防喘振阀的关键是在于可靠性和最佳性能。
其重要特点:
一、保护压缩机
1、阀门必须快开与完全可靠;
2、阀门流量充分以防止起浪点;
3、避免噪音和振动所产生的压缩机和管道损害。
二、起动和停车时的敏感控制
1、阀门应随阶跃响应而活动,超调应限制在最小;
2、阀门备有正反馈位置;
3、阀门仪表附件调整简单。
典型气路图如下:
描述:整个气路的功能在正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧急情况(失气、失电)下快速打开阀门以保护风机。
正常情况下,两个电磁阀带电,对三通电磁阀,1和2通;两通电磁阀,1和2断开。
这时经过过滤减压后的空气分成三路,一路经单向阀到四通,然后到2625、储气罐、377的F口;一路经三通电磁阀后,到377的SUP口,SUP口的气压压缩377内部弹簧,这样在377内部气路中,A口和B口通,D 口和E口通;另一路到DVC6020的SUP口,作为DVC的气源。
当控制信号(控制系统DCS/PLC输出到DVC6020的4-20MA信号)增大时,定位器A 口输出增大, B口输出减小;增大的A口气压经377AB口、快排阀后作用在汽缸(1061执行机构)上腔;B口的气压经377DE口作为气路放大器2625
的输入信号,控制2625输出到汽缸(1061执行机构)下腔的压力;这时,汽缸活塞上部的压力》下部的压力+管道风压作用在碟板上的力,活塞往下运动,有铭牌上ACTION:PDTC可知,阀门开口度减小。
反之,控制信号减小,定位器A口输出减小,B口增大,这时由于有快排阀和气路放大器2625的作用,活塞快速往上运动,阀门实现快开。
当电磁阀失电,对三通电磁阀,1和3通,两通电磁阀1和2通;这时,377SUP口的压力经三通电磁阀3口卸掉,377在内部弹簧的作用下,
气路发生转换,B口和C口通,E口和F口通;储气罐的气加上气源的
气经377FE口后作为气路放大器2625的控制信号,由于这时储气罐的气
压很高(等于减压阀出口压力),使2625全开,储气罐里的气和气源的
气以最大流量经2625进入汽缸下腔,上腔的气经快排阀、两通电磁阀快
速排向大气,阀门快速打开。
当失气时,由于有单向阀的存在,使得储气罐的压缩空气不致倒流。
整个原理同失电一样,只是使阀门快开的只有储气罐里的压缩空气。
各个主要附件的功能简介:
一、过滤器262K
主要功能:除去气源中污垢、水垢和一些固体杂质。
262K有一个带NPT
螺纹连接的铸铁的阀体。
材质的温度适用范围为-29到208℃,更多的详
细信息看表一。
过滤器有一个树脂浸制纤维素的过滤元件,能够过滤掉直径大于40
微米的粒子。
维护:过滤器的零部件主要受磨损的影响,必须周期性的检查(包括卸
掉堵头,排掉过滤器中的杂质和水分)和维护,如果滤心等薄弱元
件有所损坏,应对其进行更换。
检查和更换的频率应根据现场工况
的严酷程度和国家相关规定而定。
二、 减压阀
锁紧螺母
FISHER 所配的减压阀有二种,当执行机构是1052(弹簧薄膜)时,选用的是64R ;当执行机构是1061(汽缸)时,选用的是95H 。
防喘振阀上所配的这二种减压阀的规格如下:
减压阀 尺寸 可调压力范围 最大的入口压力和温度 端部连接型式
最大C V 值 95H 1/2’’ 25-75PSI 1.72-5.17bar 4100F 时,250PSI
210℃时,17.2bar
1/2 NPT 1.9 64R 1/2’’ 35-100PSI 2.4-6.9bar
250PSI 1/2 NPT 0.913
描述:95H 是独立的压力调压器,适用于蒸汽、空气、水、油等流体的压力控制,得到一个恒定的出口压力(2到150PSI )。
调整:松掉锁紧螺母,顺时针旋转调节螺杆增加出口压力,反之减小。
三、 定位器DVC6020(3620JP)
描述:定位器机械地连接到执行机构的一个运动部件上,接收来自控制系统(DCS/PLC )的一个4-20MA 信号,自动调整向执行机构的输出,以保持一个需要的与输入信号成比例的阀门位置。
这里我们重点讲一下3620JP 的调校。
详见3620和3610系列定位器的校验。
四、多路转换阀377
描述:见关于377和2625的调节
五.流体增压器2625
详见关于377和2625的调节
六.阀位反馈(4200系列或HIM)
详见4200系列阀位反馈调节或HIM的相关资料。
HIM图
七.电磁阀(ASCO)
FISHER防喘震阀通常安装有两只电磁阀,此两个电磁阀是联锁,其中两位三通电磁阀(FSASCO-120/220V AC,EF8327G41,Part NO.为17B7522X672),通过通断电来控制阀门动作与否;两位两
通电磁阀(EF8210G34,Part NO.为16A1103X372),其作用为当电
磁阀失电时协助快排阀排气。