气动控制阀常见故障的解决方案:1)阀芯阀座泄漏的产生是原因为阀芯阀座表面磨损或者被腐蚀,执行机构作用力太小,阀座螺纹被磨损而松动。故障的处理方式:改善研磨结合面,调整执行机构和阀杆的连接,拧紧螺栓或者更换阀芯阀座。2)阀座环与阀体之间泄漏产生的原因,是因为为拧紧力矩太小,阀体表面光洁度差,气动较小流量再循环调节阀,垫片不合适,阀体有小孔或者有毛刺,气动较小流量再循环调节阀。故障的处理方式:加大拧力,重新清洗和处理阀体,气动较小流量再循环调节阀,更换合适的垫片,重新将阀体焊接处理。气动类控制阀分气开和气关两类。气动较小流量再循环调节阀
控制阀又称调节阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。控制阀由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),分为四大系列:单座系列控制阀、双座系列控制阀、套筒系列控制阀和自力式系列控制阀。虽然某些控制阀较其他阀门有较广的应用工况,但控制阀并不能适用所有的工况,以共同构建增强性能、降低成本的比较好解决方案。调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了较新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,**对调节阀的选型引起足够的重视。气动较小流量再循环调节阀气动薄膜调节阀由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成。
减压阀工作原理:减压阀种类很多,主要有活塞式和弹簧薄膜式两种。活塞式减压阀是通过活塞的作用进行减压的阀门。弹簧薄膜式减压阀,是依靠弹簧和薄膜来进行压力平衡的。试压方法:减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN<50mm的lmin;dn65~150mm的大于2min;dn>150mm的大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后比较高压力的1.5倍、用空气进行强度试验。密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的比较高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。
定位器故障解决对策:1)葛兰头处密封问题导致定位器进水引起电路板损坏。故障处理方式:提高葛兰头密封性,从而避免定位器内部进水导致电路板损坏。2)因仪表空气湿度大且灰尘较多,导致小滑阀进入脏物而引起小滑阀磨损,从而使阀门动作不正常。故障处理方式:增加空气过滤器以改善仪表空气质量。3)因周边温度过高、湿度过大、振动过大导致滑动变阻器及电路板频繁损坏。故障处理方式:将电路板和小滑阀及滑动变阻器分离,做成分离式阀门定位器。4)因定位器O形密封环经常断裂,导致小滑阀阀杆被卡住,主要原因为气源压力过大,正常情况应为0.5MPa左右,**0.5MPa时会导致密封圈老化加快,*损坏。故障处理方式:使气源压力保持在0.4MPa左右,另外需提供质量较好的密封圈。气动阀在安装使用之前,**对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。
控制阀的基础知识,控制阀的结构组成:控制阀是由执行机构和阀体部件两部分组成,阀门附件包括:过滤器减压阀、电气阀门定位器、手轮机构、阀位开关、阀位变送器、气路电磁阀等等。执行机构是控制阀的推动装置,它按照输出信号的大小产生相应的推力,使推杆产生相应的位移(就是直行程或角行程位移),从而带动控制阀的阀芯动作;阀体部件是控制阀的调节部分,它直接与介质接触,由阀芯的动作改变控制阀的节流面积达到调节的目的。蒸汽疏水阀安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。气动较小流量再循环调节阀
球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用,主要是用于**开关流体。气动较小流量再循环调节阀
气动薄膜调节阀性能指标,依据气动调节阀的标准:GB/T4213-92,共计14个性能指标:1基本误差;2回差;3死区;4始终点偏差;5额定行程偏差;6泄漏量;7填料函及其它连接处的密封性:8气室的密封性;9耐压强度;10额定流量系数;11固有流量特性;12抗振动性;13动作寿命;14外观。对气动薄膜调节阀气源和环境温度的要求,气源应为清洁、干燥的空气,不含有明显的腐蚀性气体、溶剂或其他液体。带定位器的气动薄膜调节阀,其气源所含固体微粒数量应少于0.1g/m,且微粒直径应大于3μm,含油量应小于1ppm。定位器气源不干净是造成定位器工作不正常的主要原因,占故障率的2/3以上,应特别注意这一点。气动薄膜调节阀环境温度为-25~+55℃或-40~+70℃。气动薄膜调节阀工作时应满足上述要求。气动较小流量再循环调节阀
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