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      簡述幾種德國力士樂電磁閥的工作原理

      更新時間:2018-12-24 點擊量:1166

          簡述幾種德國力士樂電磁閥的工作原理
          德國力士樂電磁閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執行器,并借助于電氣閥門定位器、轉換器、電磁閥、保位閥等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質流量、壓力、溫度等各種工藝參數。力士樂電磁閥的特點就是控制簡單,反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。
          德國力士樂電磁閥的特點如下:突出特點是隔膜把下部閥體內腔與上部閥蓋內腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質腐蝕,省去了填料密封結構,且不會產生介質外漏。
          ① 德國力士樂電磁閥采用橡膠或塑料等軟質密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應視介質特性而定期更換。
          ② 德國力士樂電磁閥受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對不高的場合。
          ③ 德國力士樂電磁閥按結構形式可分為;連接形式通常為法蘭連接;按驅動方式可分為手動、電動和氣動三種,其中氣動驅動又分為常開式隔膜閥、常閉式隔膜閥和往復式隔膜閥三種。 隔膜閥是利用閥桿將彈性體薄膜緊壓在閥座上用來隔斷氣路。轉動手輪可帶動閥桿上、下移動,使隔膜離開閥座打開閥門或使隔膜緊壓在閥座上關閉閥門。此種閥門如采用丁晴橡膠隔膜,適用于前級和預抽管道上及溫度為-25~80℃的非腐蝕性氣體。如采用氟橡膠隔膜,可用于高真空系統,使用溫度范圍為-30~150℃。◢◢
          德國力士樂電磁閥是流體機械(包括電力機械、化工機械、流體動力機械等)中控制通流能力的關鍵部件,其性能和安全性與整個裝置的工作性能、效率和性密切相關。在煉油、石油化工和發電等工業過程中,經常出現調節閥的振動、噪聲與閥桿轉動現象,甚由于振動導致閥桿斷裂等事故也時有發生,嚴重影響設備的安全和壽命以及操作人員的身心健康。克服調節閥振動與噪聲,延長其使用壽命已經引起許多設計制造部門和研究單位的高度關注。
          是流體機械(包括電力機械、化工機械、流體動力機械等)中控制通流能力的關鍵部件,其性能和安全性與整個裝置的工作性能、效率和性密切相關。在煉油、石油化工和發電等工業過程中,經常出現調節閥的振動、噪聲與閥桿轉動現象,甚由于振動導致閥桿斷裂等事故也時有發生,嚴重影響設備的安全和壽命以及操作人員的身心健康??朔{節閥振動與噪聲,延長其使用壽命已經引起許多設計制造部門和研究單位的高度關注。
          1、德國力士樂電磁閥的振動與噪聲根據其誘發因素不同,大致可分為機械振動、氣蝕振動和流體動力學振動等原因電動單座調節閥。
          2、機械振動
          機械振動根據其表現形式可以分為兩種狀態。一種狀態是調節閥的整體振動,即整個調節閥在管道或基座上頻繁顫動,其原因是由于管道或基座劇烈振動,引起整個調節閥振動。此外還與頻率有關,即當外部的頻率與系統的固有頻率相等或接近時受迫振動的能量達到大值、產生共振。另一種狀態是調節閥閥瓣的振動,其原因主要是由于介質流速的急劇增加,使調節閥前后差壓急劇變化,引起整個調節閥產生嚴重振蕩。
          3、德國力士樂電磁閥的根本原因在于調節閥內流體縮流加速和靜壓下降引起液體汽化。調節閥開度越小,其前后的壓差越大,流體加速并產生氣蝕的可能性就越大,與之對應的阻塞流壓降也就越小。
          4、流體動力學振動
          介質在閥內的節流過程也是其受摩擦、受阻力和擾動的過程。湍流體通過不良繞流體的調節閥時形成旋渦,旋渦會隨著流體的繼續流動的尾流而脫落。這種旋渦脫落頻率的形成及影響因素十分復雜,并有很大的隨機性,定量計算十分困難,而客觀卻存在一個主導脫落頻率。
          1、德國力士樂電磁閥的振動與噪聲根據其誘發因素不同,大致可分為機械振動、氣蝕振動和流體動力學振動等原因電動單座調節閥。
          2、機械振動
          德國力士樂電磁閥機械振動根據其表現形式可以分為兩種狀態。一種狀態是調節閥的整體振動,即整個調節閥在管道或基座上頻繁顫動,其原因是由于管道或基座劇烈振動,引起整個調節閥振動。此外還與頻率有關,即當外部的頻率與系統的固有頻率相等或接近時受迫振動的能量達到大值、產生共振。另一種狀態是調節閥閥瓣的振動,其原因主要是由于介質流速的急劇增加,使調節閥前后差壓急劇變化,引起整個調節閥產生嚴重振蕩。
          3、氣蝕振動
          氣蝕振動大多發生在液態介質的調節閥內。氣蝕產生的根本原因在于調節閥內流體縮流加速和靜壓下降引起液體汽化。調節閥開度越小,其前后的壓差越大,流體加速并產生氣蝕的可能性就越大,與之對應的阻塞流壓降也就越小。
          4、流體動力學振動
          介質在閥內的節流過程也是其受摩擦、受阻力和擾動的過程。湍流體通過不良繞流體的調節閥時形成旋渦,旋渦會隨著流體的繼續流動的尾流而脫落。這種旋渦脫落頻率的形成及影響因素十分復雜,并有很大的隨機性,定量計算十分困難,而客觀卻存在一個主導脫落頻率。
          應用的好壞,即應用
          質量與三個方面有關:(1)正確選型(含計算) —— 系統設計人員;(2)產量 ——
          廠;(3)正確安裝、使用、維護 —— 用戶。
          所以,我們講質量不只是廠的問題,它是一個廣義的概念,包括系統設計人員、和使用
          人員。
          下面列舉常見的應用問題,這些問題若能很好地處理,可以說你選閥就不會出現大的質量事故。
          (1)口徑計算:小了不能滿足 Qmax,大了常小開度工作,調節性能差,壽命短。
          (2)德國力士樂電磁閥校核關閉時的 △P:有些根本就不作校核,造成閥關不死,打不開。
          (3)德國力士樂電磁閥校核可調比 R:R 小了不能滿足流量變化范圍。
          (4)德國力士樂電磁閥確定彈簧范圍:涉及彈簧范圍、啟始工作壓力、輸出力、穩定性、調整等。
          (5)德國力士樂電磁閥材質與結構:這里學問大,一個的工程設計人員,所選的閥結構和材質應是在滿足使用
          德國力士樂電磁閥功能前提下,得到的是簡單的結構、低的。相反,花了很多錢,甚引進產品,還是用不好,
          這種費用可差 20~30 倍。用不好的影響則更大,開開停停,造成經濟損失和產量下降,有的甚
          無法投用。因此,一個有經驗的系統設計人員就知道閥在現場的重要性,一開始就重視閥的正確選

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