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气动薄膜调节阀在高低温环境下的应用
发布时间:2021-12-16 11:57:15
一、行业现状:
  在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,是通过吸收工业自动化控制系统的信号来驱动阀门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,实现自动化调节功能。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。调节阀类蕴含节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。调节阀往往会在高低温的环境下使用,那么容易遇到哪些问题呢,如何解决?
气动薄膜调节阀的原理:
  1、结构:气动薄膜调节阀由气动薄膜执行机构及调节阀两部分组成,新系列气动执行机构采用多弹簧结构。因此执行机构的高度大幅度降低,重量也相应减轻,调节阀阀体部分是按流体动力学原理设计的低流阻阀体,额定流量系数增大了30%左右。气动薄膜调节阀具有气开、气关二种作用方式。气开、气关的选择主要从生产的安全出发,考虑到当输入信号中断时,阀门处在一个对系统安全的开关状态。
  2、工作原理:气动薄膜调节阀的动作由调节器来的信号压力,输入气动薄膜执行机构的气室中产生推力,通过连接杆件推动阀芯,产生相应位移——即所谓行程,阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化,从而达到阀座密封焊法
  当温度高达750°F时,螺纹连接的阀座在与阀体连接的密封面和螺纹处引起泄漏,并能将螺纹冲蚀,产生阀座掉落的危险,遇到这种故障,应想到对阀座进行密封焊,以防止松动和脱落。调节介质流量之目的。
二、调节阀在高低温环境下的应用:
1、
2、衬套定位搭焊法
  作为对阀芯、阀塞,阀杆导向的衬套,绝大部分场合是静配合。调节阀在室内组合,在高、低温下工作,因线膨胀不一而造成配合直径产生微小变化,衬套的配合偶尔会遇到过盈量小,或衬套与阀芯因异物卡住在阀芯运动的拉动下,衬套会脱落。这种故障并不多,却时有发生。对此可对衬套进行定位搭焊,以保证衬套不脱落。
3、增大衬套导向间隙法
  调节阀在高低温下,当轴径与衬套内孔径的线膨胀不一,且轴的膨胀大于衬套内孔的膨胀时,轴的运动或转动将产生卡跳现象,如高温蝶阀。如果这时阀的实际工作温度又符合阀的工作温度要求时,可能就是制造厂的质量问题。对解决问题来讲,自然是增加导向间隙。简单的办法是把导向部位的轴径车小0.2~0.5mm,并应尽量提高其光洁度。
4、统一线膨胀减小双座阀泄漏量法 
  调节阀在常温试验时,泄漏量不太大,可是一投入高温使用泄漏量猛增,这是因为双座固定在阀体上的阀座密封面的线性膨胀与阀芯双密封面的线性膨胀不一所致,如一个双座阀,阀芯为不锈钢,阀体为碳钢,在室温70°F的温度中使用时,阀座密封面与阀芯密封面线膨胀差0.06mm,使泄漏量增加可达10倍以上。解决办法:
(1)选用阀体与阀芯均用同种材质的,即不锈钢阀,但不锈钢阀比碳钢阀价格高了3倍以上。
(2)选用套筒阀代之,因密封面在套筒上,套筒与阀塞是同种材料。
5、填料背对背安装法
  对深冻低温阀,在冷却时因管线内形成真空,若从填料处向阀体内泄时,可将双层填料的上层或填料的一部分改为背对背安装,来阻止大气通过阀杆密封处内泄。
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