fisher调节阀检修基础知识PPT文档格式.ppt
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气动调节阀:
气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,气动调节阀:
气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电并借助于电并借助于电并借助于电/气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件驱动阀门,气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件驱动阀门,气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件驱动阀门,气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件驱动阀门,(阀芯阀座相对移动)来实现开关量或比例式调节,接收控制信号:
(阀芯阀座相对移动)来实现开关量或比例式调节,接收控制信号:
420mA420mA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阀完成)阀完成)阀完成)阀完成)来调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。
来调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。
气动调节阀优点:
结构简单、动作可靠稳定、输出力大、安装维修方便、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、价格便宜且防火防爆。
缺点:
响应时间大、信号不适于远传。
价格便宜且防火防爆。
电动调节阀:
电动执行机构接收电动调节阀:
电动执行机构接收420mA420mA电流信号电流信号电流信号电流信号,通过电机的正反,通过电机的正反,通过电机的正反,通过电机的正反转驱使阀芯阀杆产生相对位移(直行程、角行程)来改变阀芯和阀座转驱使阀芯阀杆产生相对位移(直行程、角行程)来改变阀芯和阀座转驱使阀芯阀杆产生相对位移(直行程、角行程)来改变阀芯和阀座转驱使阀芯阀杆产生相对位移(直行程、角行程)来改变阀芯和阀座之间的截面积大小,控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。
之间的截面积大小,控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。
电动调节阀优点:
动作快、适合远距离传送;
节能(只在工作时才消耗电动调节阀优点:
节能(只在工作时才消耗电),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵电),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵电),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵电),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。
工作站)。
结构复杂、推力小、价格贵,适用于防爆要求不太高缺点:
结构复杂、推力小、价格贵,适用于防爆要求不太高及缺乏气源的场合。
及缺乏气源的场合。
直直行行程程反反作作用用角角行行程程正正作作用用气气动动薄薄膜膜式式执执行行机机构构气动调节阀组成:
气动调节阀组成:
调节阀执行机构调节阀执行机构调节阀执行机构调节阀执行机构+阀体部件阀体部件阀体部件阀体部件其中,执行机构是调节阀的推其中,执行机构是调节阀的推其中,执行机构是调节阀的推其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小动装置,它按信号压力的大小动装置,它按信号压力的大小动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使推杆产生产生相应的推力,使推杆产生产生相应的推力,使推杆产生产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,从而带动调节阀相应的位移,从而带动调节阀相应的位移,从而带动调节阀相应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。
的阀芯动作。
8080年代末(日本)精小年代末(日本)精小年代末(日本)精小年代末(日本)精小型调节阀出现,型调节阀出现,型调节阀出现,型调节阀出现,在结构在结构方面,将方面,将单弹簧单弹簧的的气动气动薄膜薄膜执行机构改为执行机构改为多弹多弹簧式薄膜簧式薄膜执行机构,执行机构,并并将弹簧直接置于上下膜将弹簧直接置于上下膜盖内,使支架大大地减盖内,使支架大大地减小减轻;
小减轻;
它的突出特点它的突出特点是使调节阀的重量和高是使调节阀的重量和高度下降度下降3030,流量提高,流量提高3030。
DVC2000智能智能定位器定位器DVC6000智能智能定位器定位器数字式阀门定位器接数字式阀门定位器接受阀门行程位置的反受阀门行程位置的反馈,以及供气压力、馈,以及供气压力、执行机构的气动压力执行机构的气动压力+420mA电信号电信号多多弹弹簧簧气动调节阀分类:
气动调节阀分类:
直行程调节阀:
角行程调节阀:
11、按调节阀动作方式(阀芯运动轨迹)分类:
、按调节阀动作方式(阀芯运动轨迹)分类:
a.a.直行程调节阀直行程调节阀直行程调节阀直行程调节阀b.b.角行程调节阀角行程调节阀角行程调节阀角行程调节阀22、按调节阀调节方式分类:
、按调节阀调节方式分类:
a.a.调节阀调节阀调节阀调节阀(调节切断阀调节切断阀调节切断阀调节切断阀)带定位器带定位器带定位器带定位器如国泰六期:
如国泰六期:
高、低加高、低加高、低加高、低加正常正常正常正常疏水调节阀疏水调节阀疏水调节阀疏水调节阀汽封供汽站调节阀汽封供汽站调节阀汽封供汽站调节阀汽封供汽站调节阀三级减温水调节阀三级减温水调节阀三级减温水调节阀三级减温水调节阀低压汽封减温水调节阀低压汽封减温水调节阀低压汽封减温水调节阀低压汽封减温水调节阀#3#3高加低负荷疏水调节阀高加低负荷疏水调节阀高加低负荷疏水调节阀高加低负荷疏水调节阀b.b.切断阀切断阀切断阀切断阀如六期如六期如六期如六期高、低加高、低加高、低加高、低加危急危急危急危急疏水调节阀疏水调节阀疏水调节阀疏水调节阀33、按执行机构输出位移方位分类:
、按执行机构输出位移方位分类:
a.a.正作用执行机构:
在输入信号增加时,阀杆正作用执行机构:
在输入信号增加时,阀杆向向向向外移动(气关式)外移动(气关式)外移动(气关式)外移动(气关式)b.b.反作用执行机构:
在输入信号增加时,阀杆反作用执行机构:
在输入信号增加时,阀杆内内内内外移动(气开式)外移动(气开式)外移动(气开式)外移动(气开式)c.c.正体阀:
阀杆移入阀体时流通面积减少,流量减小。
正体阀:
d.d.反体阀:
阀杆移入阀体时流通面积增多,流量增加。
反体阀:
生产过程中调节阀气开、气闭选择,生产过程中调节阀气开、气闭选择,生产过程中调节阀气开、气闭选择,生产过程中调节阀气开、气闭选择,主要是从生产工艺安全考虑。
主要是从生产工艺安全考虑。
气动调节阀输出特性:
输出位移与压力信号成正输出位移与压力信号成正比,当信号压力通过气室时,比,当信号压力通过气室时,在薄膜上产生一个推力,使在薄膜上产生一个推力,使推杆移动并压缩弹簧。
当弹推杆移动并压缩弹簧。
当弹簧的反作用力与信号的压力簧的反作用力与信号的压力在薄膜上产生的推力平衡时,在薄膜上产生的推力平衡时,推杆稳定在一个新的位置。
推杆稳定在一个新的位置。
信号压力越大在薄膜上产生信号压力越大在薄膜上产生的推力就越大,则与它平衡的推力就越大,则与它平衡的弹簧反作用力越大,推杆的弹簧反作用力越大,推杆的位移越大。
推杆的位移就的位移越大。
推杆的位移就是执行机构直线输出位移,是执行机构直线输出位移,也成为行程。
也成为行程。
直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器-667-667-667-667-667-667型型型型型型/657/657/657/657/657/657型执行机构用于高低加正常疏水等型执行机构用于高低加正常疏水等型执行机构用于高低加正常疏水等型执行机构用于高低加正常疏水等型执行机构用于高低加正常疏水等型执行机构用于高低加正常疏水等气开:
反作用执行机构气开:
反作用执行机构气闭:
正作用执行机构气闭:
正作用执行机构单弹簧单弹簧顶装手轮顶装手轮顶装手轮顶装手轮657657气闭正作用执行机构气闭正作用执行机构667667气开反作用执行机构气开反作用执行机构侧装手轮侧装手轮侧装手轮侧装手轮直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器直行程阀门执行机构及定位器手轮的形式及应用手轮的形式及应用手轮的形式及应用手轮的形式及应用手轮的形式及应用手轮的形式及应用定位器定位器定位器定位器667气开反作用调节阀气开反作用调节阀气动调节阀分类:
44、气动执行机构按结构分类:
、气动执行机构按结构分类:
a.a.气动薄膜(单、多弹簧)执行机构:
输出直线位移。
气动薄膜(单、多弹簧)执行机构:
气动薄膜
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