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不锈钢放料阀Word下载.docx

PN0.6-1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

重量

DN

L

D

D1

D2

f

b

z-φd

D0

H

kg

32

140

135/160

100/130

78/115

3/3

18/20

4-φ14/4-φ18

200

130

9

40

160

145/185

110/150

85/125

3/4

18/22

4-φ18/4-φ18

230

135

15

79标

50

170

160/205

125/170

100/140

20/24

250

18

80

195/245

160/200

130/175

4/5

22/26

4-φ18/8-φ18

300

205

35

69标

160/230

125/190

4-φ18/8-φ14

160/210

4-φ18/10-φ14

100

280

215/280

180/240

150/210

24/28

8-φ18/8-φ23

350

44

碟阀的密封依照构造方式分类

消费的系列碟阀的密封构造方式有:

单偏心密封、双偏心密封、三偏心密封、变偏心密封,各种构造类型碟阀的密封原理简述如下:

1、单偏心密封碟阀的密封原理

2、双偏心密封蝶阀的密封原理

由于在单偏心蝶阀的根底上将蝶板的回转中心(既阀门轴中心)与阀体中心线构成尺寸b偏置,使得蝶阀在开启过程中,蝶板的密封面会比单偏心密封蝶阀更快地脱离阀座密封面,蝶板转动至8°

~12°

时,蝶板密封面完整脱离阀座密封,完整开启时,两密封面之间构成一个更大的间隙y,该类蝶阀的设计,大大降低了两密封面之间的机械磨损及拥堵压变形,使蝶阀的密封性能更为进步。

3、三偏心密封蝶阀的密封原理

由于在双偏心蝶阀的根底上将阀座中心线再与阀体中心线构成一个β角偏置,使得蝶阀在启阀过程中,蝶板的密封面在开启霎时立刻脱离阀座密封面,而在关闭霎时才会接触并压紧阀座密封面。

当完整开启时,两密封面之间构成一个与双偏心密封蝶阀相同的间隙y,该类蝶阀的设计,彻底消弭了两密封面之间的机械磨损和擦伤,使蝶阀的密封性能和运用寿命都得到大大进步。

4、变偏心密封蝶阀的密封原理

变偏心蝶阀的共同之处在于装置蝶板的阀杆轴是一个三段轴式构造,此三段轴式阀杆两段轴段同心,而中心段轴中心线与两端轴线偏离一个中心距,蝶板就装置在中间轴段上。

这样的偏心构造使得蝶板在全开位置时成为双偏心状,而在蝶板转动到关闭位置时则成为单偏心状。

由于偏心轴的作用,在接近关闭时,蝶板向阀座的密封锥面内移进一个间隔,蝶板与阀座的密封的密封面相吻合到达牢靠的密封性能。

由于蝶板的回转中心(即阀门轴中心)与蝶板密封截面按a偏心设置,使得蝶阀在开启过程中,蝶板密封面逐步脱离阀座密封面,蝶板转动至20°

~25°

时,蝶板密封面完整脱离阀座密封面,完整开启时,两密封面之间构成间隙x,从而使得蝶阀在启闭过程中,两密封面之间相对机械磨损及挤压大为降低,从而保证了蝶阀的密封

锅炉串级式减温水调节阀的优点

锅炉减温水调节阀可用于大、中型发电机组,控制锅炉主蒸汽和再热蒸汽温度所需减温水的流量,它是发电厂关键调节阀之一。

STN减温水调节阀是一种防空化的多级节流调节阀,也叫高压差调节阀,这是一种构造新颖的调节阀。

串级式减温水调节阀具有下列优点:

1.流体逐级降压,流体方向不时改动,STN减温水调节阀采用串级式构造,流体经过弯弯曲曲的通道,目的是耗费能量降低流速,避免液体空化。

增加流阻,控制流速,避免空化毁坏。

允许压差25MPa。

2.多级节流:

大流量时4级节流,小流量时5级节流,以减少流体对阀芯外表冲刷磨蚀。

3.节流面与密封面分开,阀芯和阀芯套外表硬化处置,硬度到达HRC70左右,关闭紧密,寿命长。

4.阀芯外表开有大缺口,流体含有2~3mm焊渣等固体颗粒,阀芯也不会卡死,动作灵敏。

5.流量调节特性好,调整范围大(约60~70%)。

该调节阀是专利产品,我国专利注销号是NO.15739,许多电厂已胜利运用这种多级节流调节阀。

浮动球阀引见

球体不带有固定轴的球阀,称为浮动球阀。

浮动球球阀的阀体内有两个阀座密封圈,在它们之间夹紧一个球体,球体上有通孔,通孔的直径等于管道的内径,称全径球阀;

通孔的直径略小于管道的内径,称缩径球阀。

球体借助于阀杆能够自在地在阀座密封圈中旋转。

在开启时,球孔与管道直径对准,已保证管道工作介质阻力最小。

当阀杆转动1/4圈时,球孔垂直于阀门的通道,靠加给两阀座密封圈的预紧力和介质压力将球体紧紧压在出口端的阀座密封圈上,从而保证阀门完整密封。

这种球阀属单面强迫密封。

为何离心泵启动时要关闭出口阀

因离心泵启动时,泵的出口管路内还没水,因而还不存在管路阻力和提升高度阻力,在泵启动后,泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因而启动时要关闭出口阀,才干使泵正常运转。

阀门调节机构简介

调节机构是将执行机构的输出位移变化转换为控制阀阀芯和阀座间流通面积变化的安装。

通常称调节机构为阀,例如直通单座阀、角形阀等。

其构造特性可从下列几方面剖析。

从构造看,调节机构由阀体、阀内件、上阀盖组件、下阀盖等组成。

阀体是被控流体流过的设备,它用于衔接管道和完成流体通路,并提供阀座等阀内件的支撑。

阀内件是在阀内部直接与被控介质接触的组件,包括阀芯、阀座、阀杆、导向套、套筒、密封环等。

通常,上阀盖组件包括上阀盖、填料腔、填料、上盖板和衔接螺栓等。

在一些调节机构中下阀盖作为阀体的一局部,并不别离。

下阀盖用于带底导向的调节机构,它包括下阀盖、导向套和排放螺丝等。

为装置和维护便当,一些调节机构的上阀盖与阀体合一,而下阀盖与阀体别离,称为阀体别离型阀,例如一些高压阀和阀体别离阀。

从阀体构造看,可分为带一个阀座和一个阀芯的单座阀阀体、带两个阀座和一个阀芯的双阀座阀体、带一个衔接人口和一个衔接出口的两通阀体、带三个衔接口(一个人口和两个出口的分流或两个人口和一个出口的合流)的三通阀体。

从阀芯位移看,调节机构分为直线位移阀和角位移阀。

它们分别与直线位移的执行机构和角位移执行机构配合运用。

直通阀、角形阀、套筒阀等属于直线位移阀,也称为滑动阀杆阀(SlidingStemValve)o蝶阀、偏心旋塞阀、球阀等属于角位移阀,也称为旋塞阀(Ro-taryValve)o近年也有一些制造·

厂商推出了挪动阀座的控制阀,它与角行程执行机构配合,但从阀芯的相对位移看,仍是直线位移,例如Nufflo控制阀。

从阀芯导向看,可分为顶导向、顶底导向、·

套筒导向、阀杆导向和阀座导向等类型。

关于流体的控制和关闭等,阀芯的导向非常重要,阀芯导向用于阀芯和阀座的对中配合。

顶导向采用阀盖或阀体内的一个导向套或填料构造完成导向;

顶底导向采用阀盖和下阀盖的导向套完成导向,对双座阀和需求准确导向的调节机构需采用顶底导向;

套筒导向采用阀芯的表面面与套筒的内外表停止导向,这种导向方式具有自对中性能,可以准确完成阀芯和阀座的对中;

阀杆导向采用上阀盖上的导向套与阀座环对中,用轴套与阀杆完成导向;

阀座导向在小流量控制阀中被采用,它用阀座直接停止对中。

从阀芯所受不均衡力看,调节机构的阀芯有不均衡战争衡两品种型。

均衡式阀芯是在阀芯上开有均衡孔的阀芯,当阀芯挪动时,阀芯上、下部因有均衡孔衔接,因而,两侧压力差的绝大局部被抵消,大大减小不均衡力对阀芯的作用,均衡式阀芯需求均衡腔室,因而,需密封安装密封。

依据流向不同,平衡阀芯所受的压力能够是阀前压力(中心向外流向),也能够是阀后压力(外部向中心流向)。

平衡阀芯可用于套筒构造的阀芯,也可用于柱塞构造的阀芯。

不平衡阀芯的两侧分别是控制阀阀前和阀后的压力,因而,阀芯所受不均衡力大,同样口径控制阀需求更大推力的执行机构才干操作。

从阀芯降压看,阀芯构造有单级降压和多级降压之分。

单级降压构造因两端的压差大,因而,适用于噪声小、空化不严重的场所。

在降噪请求高,空化严重的场所。

在多级降压构造中,控制阀两端的压差被合成为几个压差,使在各分级的压差较小,都不会发作空化和闪蒸现象,从而避免空化和闪蒸发作,也使噪声大大降低。

从流量特性看,依据流通面积的不同变化,可分为线性特、等百分比特性、快开特性、抛物线特性、双曲线特性及一些修正特性等。

流量特、J陛表示阀杆位移与流体流量之间的关系。

通常,采用流量特性来补偿被控对象的非线性特性。

阀芯的外形或套筒开孔外形决议控制阀的流量特性。

直行,程阀芯可分为平板型(用于快开)、柱塞型、窗口型和套筒型等。

由于开孔面积变化不同,阀芯挪动时,流通面积也不同,从而完成所需流量特性。

柱塞型阀和窗口型阀也可依据所需流量特性有不同外形。

角行程阀的阀芯也有不同外形,例如,用于蝶阀的传统阀板、动态轮廓阀板;

用于球阀的O形开孔、V形开孔和修正型开孔等构造。

快开

线性

等百分比

  图1三种常用套筒控制阀的套筒表示图

从阀内件的互换性看,一些调节机构的阀内件可便当地改换和维护,例如,套筒阀可便当地改换套筒完成不同流量特性;

顶底导向的阀内件可便当地翻转阀芯和阀座来完成正体阀与反体阀的改换,从而完成气开和气关方式的改换;

阀体别离阀可便当地拆卸,用于阀座改换和清洗。

报警阀在建筑中的运用

报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的安装。

在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:

接通或切断水源、输出报警信号和避免水流倒回供水源,以及经过报警阀能够对系统的供水安装和报警安装停止检验。

报警阀依据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。

1.湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。

它的主要功用是:

当喷头开启时,湿式阀能自动翻开,并使水流入水力警铃发出报警信号。

2.干式报警阀用于干式喷水灭火系统。

它的阀瓣将阀门分红两局部,出口侧与系统管路和喷头相连,内充紧缩空气,进口侧与水源相连。

干式阀应用两侧气压和水压作用在阀瓣上的力矩差控制阀瓣的封锁和开启,普通可分为差动型干式报警阀和封锁型干式报警阀两种。

3.雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、水幕系统和水喷雾灭系统。

这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,普通为空管,仅在预作用系统中充气。

雨淋阀的开启由各种火灾探测安装控制。

地漏与吸气阀的平安问题

1同层排水

室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工装置工艺,是在钢筋混凝土楼面竣工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。

坐便器采用后排水,或将分体水箱躲藏在管廊隔板内为便当管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的布置,宜将浴缸底部升高至找平层以上。

找平层的高度,仅比传统楼面进步55mm。

既处理了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。

改换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比拟,前者笨重,后者费时费力。

2与标准之商榷

开展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。

从最近《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2003)(以下简称“新标准”)4.5.9条就能够领会到开展新技术会遇到很多艰难和障碍。

“新标准”41519条规则:

地漏的水封深度,是依据国外标准条文制定的。

50mm水封深度是肯定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的根底。

某些地域试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。

其一吸气阀仅均衡负压,而不能消弭正压动摇。

其二吸气阀阀瓣老化,功用丧失后惹起室内环境污染。

其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。

稍读文献就会认识到吸气阀能消弭负压,置虹吸抽失量近于零。

正压无须靠阀件去消弭,而是靠“倍增”构造原理,应用管网内能去推进水封增幅。

吸气阀阀片老化问题,是技术打破中最为关键的局部,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,进步技术性能,老化期达8~10年,改换时比家中换灯泡还容易。

经过以下计算就能够明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封平安度都比微抽失的水封维护型地漏差。

3计算比拟

(1)钟罩式地漏的水封动态计算。

已知:

静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm

①外环水封蒸发面积

F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2

其中:

Fa=0.785×

11.42=102cm2

Fb=0.785×

8.82=60.8cm2

②内环水封回补水面积

F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2

Fc=0.785×

8.22=52.78cm2

Fd=0.785×

5.72=25.5cm2

③水封抽失后回复高度计算

内环抽高3cm的水容积

ω内=H1×

F2=3×

27.28=81.84cm3

内环复位时水封上升

H3=ω内/(F2+F1)=81.84/(27.28+41.2)=1.2cm

水封上升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm

④地漏可供的有效蒸发水量

ω=H4(F1+F2)=3.2×

68.48=219cm3

⑤将ω换算成允许的蒸发深度

H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm

(2)水封倍增维护型地漏的水封动态计算。

已知:

静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm

①设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。

F1=12cm2

②设计存水堰水面面积:

F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2

③地漏可供的有效蒸发水量:

ω=2.3×

42=96.6cm3

④将X换算成允许的蒸发深度:

H=ω/F1=96.6/12=8.05cm

(3)钟罩式地漏的水封静态计算。

①静态水封高:

H0=5cm

②地漏可供的回补水量:

ω=5(F1+F2)=342.4cm3

③将X换算成允许的蒸发深度:

H=ω/F1=8.3cm

(4)水封倍增维护型地漏的水封静态计算。

①静态水封高度:

H0=2.5cm

ω=H(F1+F2)=105cm3

③将X换算成蒸发允许深度:

H=ω/F1=8.75cm

4结语

以上计算阐明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比拟,都不存在任何优越性。

由于后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式获得高性能,将高质量吸气阀设在荫蔽处,更能保证其共同效果。

地漏采取水封维护,概念应予更新。

电磁阀门的特性及适用性

一、电磁阀的特性

1质气,液态或混合状态分别选用不同种类的电磁阀,例ZQDF用于空气,ZQDF—Y用于液体,ZQDF—2(或-3)用于蒸汽,否则易惹起误动作。

ZDF系列多功用电磁阀则可统统于气.液体。

最好订时告明介质状态,装置用户就不用再调式。

2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。

3介质粘度,通常在50cSt以下。

若超越此值,通径大于15mm用ZDF系列多功用电磁阀作特殊订货。

通径小于15mm订高粘度电磁阀。

4介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时髦可选用直动膜片式电磁阀作例如CD—P。

5介质若是定向流通,且不允许倒流ZDF—N和ZQDF—N单需用双向流通,请作特殊请求提出。

6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。

二.管道参数

1依据介质流向请求及管道衔接方式选择阀门通口及型号。

例如,用于一条管道向两条管道切换的,小通径的选CA5和Z3F,中等或大通径请选ZDF—Z1/2。

又如控制两条管道汇流的,请选ZDF—Z2/1等。

2依据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径。

请留意有的厂家未标有Kv值,常常阀孔尺寸小于接口管径,切不可贪图价低而误事。

3工作压差

最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;

最低工作压差接近或小于零的必需选用直动式或分步直接式。

三.环境条件

1环境的最高和最低温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出。

2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场所,应选防水电磁阀。

3环境中经常有振动,平稳和冲击等场所应选特殊种类,例如船用电磁阀。

4在有腐蚀性或爆炸性环境中的运用应优先依据平安性请求选用耐发蚀。

5环境空间若受限制,请选用多功用电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。

四.电源条件

1依据供电电源品种,分别选用交流和直流电磁阀。

普通来说交流电源取用便当。

2电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V。

3电源电压动摇通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±

%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出特殊订货请求。

4应依据电源容量选择额定电流和耗费功率。

须留意交流起动时VA值较高,在容量缺乏时应优先选用间接导式电磁阀。

五.控制精度

1普通电磁阀只要开、关两个位置,在控制精度请求高和参数请求平稳时请选用多位电磁阀;

Z3CF三位常开电磁阀,具有微启,全开和关闭三种流量;

ZDF—Z1/1组合多功用电磁阀具有全开、大开、小开、全开四种流量。

2动作时间:

指电信号接通或切断至主阀动作完成时间,只要本公司专利产品多功用电磁阀可对开启和关闭时间分别调节,不只可满足控制精度请求,还可避免水锤毁坏。

新型高寿命不锈钢资料蝶阀特性

目前,蝶阀作为一种用来完成管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多范畴中得到极为普遍地应用。

在已公知的蝶阀技术中,其密封方式多采用密封构造,密封资料为橡胶、聚四氟乙烯等。

由于构造特征的限制,不顺应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。

现有一种比拟先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封外表层堆焊耐温、耐蚀合金资料。

多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作笨重,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,进步了蝶阀的密封性能及延长运用寿命的优点。

但是,这种蝶阀在运用过程中依然存在以下问题:

一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面构成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。

二、受构造条件的限制该构造不顺应做通径DN200以下阀门,缘由是阀板整体构造太厚,流阻大。

三、因三偏心构造的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动安装的力矩使阀板压向阀座。

正流状态时,介质压力越高密封挤压越紧。

当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,密封开端走漏。

高性能三偏心双向硬密封蝶阀,其特征在于:

所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。

阀板与阀座的密封面为斜圆锥构造,在阀板斜圆锥外表堆焊耐温、耐蚀合金资料;

固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一同的构造。

这种构造有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,处理了阀门在双向互换的介质保送过程中存在的密封问题。

采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密封的双重优点,无论在低温和高温状况下,均具有零渗漏的密封性能。

实验证明池正流状态(介质活动方向与蝶板转动方向相同)时,密封面的压力是传动安装的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。

正向介质压力增大时阀板斜圆锥外表与阀座密封面挤压越紧,密封效果越好。

当逆流状态时,阀板与阀座之间的密封靠驱动安装的力矩使阀板压向阀座。

随着反向介质压力的增大,阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,调节环的弹簧在受载后所贮存的变形能补偿阀板与阀座密封面的紧压力起到自动补偿作用。

因而本适用新型不像现有的技术那样,在阀板上

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