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Z系列多回轉閥門電動裝置

DZ系列多回轉閥門電動裝置

QB/QW部分回轉閥門電動裝置

FZ3系列多回轉電動執行器

FQ系列部分回轉電動執行器

FJ系型角行程電動執行器

QT系列部分回轉電動頭

閥門驅動裝置控制箱

遙控閥門電動裝置

電動閥門與氣動閥門產品

 
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詳細介紹閥門電動裝置的知識

第一節 閥門電動裝置的分類
  與其他閥門驅動裝置相比,閥門電動裝置具有動力源廣泛,操作迅速、方便等特點,并且容易滿足各種控制要求。所以,在閥門驅動裝置中,電動裝置占主導地位。
  閥門電動裝置按輸出方式分為多回轉型(Z型)和部分回轉型(Q型)兩種,前者用于升降桿類閥門,包括:閘閥、截止閥、節流閥、隔膜閥等;后者用于回轉桿類閥門,包括球閥、旋塞閥、蝶閥等,通常在90%范圍內啟閉。
  閥門電動裝置按防護類型分為普通型和特殊防護型兩大類。
  普通型電動裝置的使用環境如下:(1)環境溫度-25-40℃;(2)環境相對濕度≤90%.(25℃時);(3)海拔≤1000m;(4)工作環境要求不含有腐蝕性、易燃、易爆的介質。
  如閥門的工作環境條件超過普通型電動裝置所具有的能力時,需采用特殊防護型產品。這類產品根據其所處工作環境而具有多種型式。
  第二節 型號編制方法閥門電動裝置的型號
  編制方法如下:代號說明:1—以漢語拼音字母表示電動裝置的類型,Z為多回轉型,Q部分回轉型;2—以數字表示電動裝置額定輸出力矩(N.m):3—以數字表示電動裝置額定輸出轉速(r/min)或開關旋轉90℃。的額定輸出時間(s/ 90℃);4—輸出軸最大轉圈數(部分回轉型不注);5—防護型式(普通型不注)。
  如Z10-18/80B 表示輸出力矩100 N.m、(10kgf.m)、輸出轉速18r/min,最大輸出轉圈數為80的防爆型多回轉的閥門電動裝置。
  第三節 閥門電動裝置的選擇及安裝連接方式
  操作力矩操作力矩是選擇閥門電動裝置的最主要參數。電動裝置的輸出力矩應大于閥門操作過程中所需的最大力矩,一般前者應等于后者的1.2-1.5倍。因此,準確地掌握閥門所需的力矩是選擇閥門電動裝置的關鍵。然而,由于實際情況的復雜性,計算所得到的閥門力矩,誤差往往都比較大;采用試驗方法實測閥門的最大操作力矩時,又受到試驗系統條件和設備的限制,也受到閥門本身結構形式多樣性的限制,很難取得典型的數據。
  從目前情況來看,可以采用計算或實測的方法取得近似結果,然后,在選用電動裝置時留有適當的裕度。
  以下定性地介紹各類閥門的操作力矩。
 。ㄒ唬╅l閥的操作特性楔式閘閥操作力矩特性:當閥門的開度在10%以上時,閥門的軸向力,即閥門的操作力矩的變化不大。當閥門的開度低于10%時,由于流體的節流,使閘閥的前后壓差增大。
  這個壓差作用在閘板上,使閥桿需要較大的軸向力才能帶動閘板,所以在此范圍內,閥門操作力矩的變化比較大。圖中,實線表示剛性閘板閘閥操作力矩特性;虛線表示彈性閘板的閘閥操作力矩特性。從曲線看出,彈性閘板的閘閥,在接近關閉時所需的操作力矩比剛性閘板的要大些。
  閘板關閉時,由于密封面的密封方式不同,會產生不同的情況。對于自動密封閘閥(包括平板閘閥),在閥關閉時,閘板的密封面恰好對正閥座密封面,即是閥門的全關位置。但此位置在閥門運行條件下是無法監視的,因此在實際使用時是將閥門關至下止點的位置作為閘閥全關位置。由此可見,自動密封的閥門全關位置是按閘板的位置( 即行程)來確定的。對于強制密封的閘閥,閥門關閉時必須使閘板向閥座施加壓力。此壓力可以保證閘板和閥座之間的密封面嚴格地密封,是強制密封閥門的密封力。這個密封力由于閥桿螺紋的自鎖將會繼續作用。顯然,為了向閘板提供密封力,閥桿螺母傳遞的力矩比閥門操作過程中的力矩大。由此可見,對于強制密封的閘閥,閥門的全關位置是按閥桿螺母所受的力矩大小來確定的。
  閥門關閉后,由于介質或環境溫度的變化,閥門部件的熱膨脹會使閘板和閥座之間的壓力變大,反映到閥桿螺母上,就為再次開啟閥門帶來困難。所以,開啟閥門所需的力矩比關閉閥門所需的力矩大。此外,對于一對互相接觸的密封面來說,它們之間的靜摩擦系數也比動摩擦系數大,要使它們從靜止狀態產生相對運動時,同樣需施加較大的力以克服靜摩擦力;由于溫度變化,使密封面間的壓力變大,需要克服的靜摩擦力也隨之變大,從而使開啟閥門時,對閥桿螺母上需施加的力矩有時會增大很多。
 。ǘ┙刂归y的操作特性截止閥的操作力矩特性: 介質由閥門下部進入閥門內腔的關閥操作力矩特性。在閥門由全開位置開始關閉的階段,隨著閥瓣的下降# 流體在閥瓣前后造成壓差,以阻止閥瓣下降,而且這個阻力隨閥瓣下降而迅速增加。當閥門全關時,閥瓣前后壓差等于介質工作壓力,這時阻力最大。再加以強制的密封力,使閥門關閉瞬間的操作力增加很快。在閥門開啟過程中,由于介質壓力或閥瓣前后壓差造成的推力都是幫助開啟閥門的,所以開閥特性曲線的形狀與圖中曲線相似,但位于圖中曲線的下方。應該指出的是,在開閥的瞬間的力矩有可能超過關閥時的力矩,因為此時要克服較大的靜摩擦力。
  截止閥開啟時,閥瓣的開啟高度達到閥門公稱直徑的$‘( % &)( 時,流量即已達到最大,即表明閥門已達到全開位置,所以截止閥的全開位置應由閥瓣行程來確定。截止閥關閉時的情況和關嚴后再次開啟的情況與強制密封式的閘閥相似,因此,閥門的關閉位置應按操作力矩增加到規定值來確定。
 。ㄈ┑y的操作特性蝶閥的操作特性: 蝶閥的操作力矩特性曲線是中間高、兩端低。
  造成這現象的原因是,蝶閥在中間位置時,流體受蝶板的阻礙,繞過蝶板流動,會在蝶板兩側形成旋流,對蝶板形成一流水力矩,此力矩是迫使蝶板關閉的。隨著蝶板的開啟或關閉,流體在蝶板兩側造成的旋流的影響越來越小,直到旋流消失,這時蝶板受到的阻力也越來越小,因此形成中間高、兩端低的特性曲線。至于閥門開啟過程中的操作力矩比關閉過程中的大,其原因則是由于流體對蝶板造成的動水力矩始終是向著關閥方向的。
  非密封型蝶閥的最大操作力矩出現在中間位置,而密封型蝶閥的最大操作力矩出現在閥門關閉時,這是因為要附加上強制密封力矩的緣故。
  蝶閥的閥桿只作旋轉運動,它的蝶板和閥桿本身是沒有自鎖能力的。為了使蝶板定位(停止在指定位置上),一種辦法是在閥桿上附加一個具有自鎖能力的減速器,在附加蝸輪減速器之后,可以使角位移增加到幾十圈,而操作力矩卻相應降低,這樣可以使蝶閥的某些操作性能(如總轉圈數和操作力矩)與其他閥門接近,便于配用電動裝置。
  對于強制性密封的蝶閥,它的關閉位置應該按操作力矩升高到規定值來確定。
  (四)球閥的操作特性球閥的操作力矩特性: 球閥的操作力矩特性曲線與蝶閥的很相似,其原因也是由于流體在球體中流向改變時造成旋流的影響。旋流的影響隨閥門的開啟或關閉逐漸減小。
  球閥由全開到全關,閥桿的旋轉角度為90%,球閥要

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電動執行器也稱為電動執行機構。它是一種能提供直線或旋轉運動的驅動裝置,電動執行器利用某種驅動能源并在某種控制信號作用下工作。
  安裝電動執行器的基本準則
  電動執行器的正確安裝與正確選擇同樣重要,安裝的好壞是關系到操作性能、安全程度、成本高低的頭等大事。
  電動執行器必須嚴格按照工程要求和控制系統要求進行安裝,一旦閥門產生故障,將導致火災、爆炸、中毒等嚴重事故和人身傷害,損失是無法計算的。
  在安裝電動執行器之前,應該檢查電動執行器的質量,從外觀檢查開始,再檢查運輸過程中零件和附件有無丟失,有無合格證,必要時進行靜態特性的檢查或專項檢查。在運輸過程中被損壞的電動執行器絕對不能使用。
  電動執行器的品種、類型越來越多,工藝配管也越來越復雜,因此安裝難度越來越大。
  1、防止泄漏
  安裝過程不允許閥門產生泄漏。電動執行器在使用過程中,如果在填料函、法蘭墊片等部位形成縫隙或小孔就可能產生泄漏。如果流體介質的操作條件非?量,例如高溫、高壓、流體有腐蝕性,那么損壞將越來越嚴重,泄漏越來越厲害。防止泄漏的方法很多。在安裝過程中,填料的選擇、密封方法的選擇、壓力的降低、用密封性好的閥門,都是安裝人員必須考慮的因素。控制閥就是水壓控制的閥門,它由一個主閥及其附設的導管﹑導閥﹑針型閥﹑球閥和壓力表等組成。根據使用目的﹑功能及場所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動控制閥等。
  水力控制閥分隔膜型和活塞型兩類,水力控制閥工作原理相同,都是以上下游壓力差△P為動力,由導閥控制,使隔膜(活塞)液壓式差動操作,完全由水力自動調節,從而使主閥閥盤完全開啟或完全關閉或處于調節狀態。當進入隔膜(活塞)上方控制室內的壓力水被排到大氣或下游低壓區時,作用在閥盤底部和隔膜下方的壓力值就大于上方的壓力值,所以將主閥閥盤推到完全開啟的位置;當進入隔膜(活塞)上方控制室內的壓力水不能排到大氣或下游低壓區時,作用在隔膜(活塞)上方的壓力值就大于下方的壓力值,所以就會把主閥閥盤壓到完全關閉的位置;當隔膜(活塞)上方控制室內的壓力值處于入口壓力與出口壓力中間時,主閥閥盤就處于調節狀態,其調節位置取決于導管系統中的針型閥和可調導閥的聯合控制作用。可調導閥可以通過下游的出口壓力并隨它的變化而開大或關小其自身的小閥口,從而改變隔膜(活塞)上方控制室的壓力值,控制方閥閥盤的調節位置。

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