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宝德BURKERT调节阀@BURKERT调节阀资料下载及样品图片
宝德BURKERT调节阀@BURKERT调节阀资料下载及样品图片
产品介绍
尽管调节阀得到广泛的使用,调节系统中的其���单元大概都没有像它那样少的维护工作量。在许多系统中,调节阀经受的工作条件如温度、压力、腐蚀和污染都要比其它部件更为严重,然而,当它控制工艺流体的流动时,它必须令人满意地运行及*少的维修量。调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。
常见的控制回路包括三个主要部分,**部分是敏感元件,它通常是一个变送器。它是一个能够用来测量被调工艺参数的装置,这类参数如压力、液位或温度。变送器的输出被送到调节仪表——调节器,它确定并测量给定值或期望值与工艺参数的实际值之间的偏差,一个接一个地把校正信号送出给*终控制元件——调节阀。阀门改变了流体的流量,使工艺参数达到了期望值。
宝德BURKERT调节阀@BURKERT调节阀资料下载及样品图片
产品详细说明
在气动调节系统中,调节器输出的气动信号可以直接驱动弹簧一薄膜式执行机构或者活塞式执行机构,使阀门动作。在这种情况下,确定阀位所需的能量是由压缩空气提供的,压缩空气应当在室外的设备中加以干燥,以防止冻结,并应净化和过滤。当一个气动调节阀和电动调节器配套使用时,可采用电一气阀门定位器或电一气转换器。压缩空气的供气系统可以和用于全气动的调节系统一样来考虑。在调节理论的术语中,调节阀既有静态特性,又有动态特性,因而它影响整个控制回路成败。静态特性或增益项是阀的流量特性,它取决于阀门的尺寸、阀芯和阀座的组合结构、执行机构的类型、阀门定位器、阀前和阀后的压力以及流体的性质。第5章中将详细地介绍这些内容。动态特性是由执行机构或阀门定位器一执行机构组合决定的。对于较慢的生产过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面一般不是限制因素。对于较快的系统,如液体的流量控制,调节阀可能有明显的滞后,在回路的可控性方面一定要有所考虑。一般只有控制系统的专家才需要关心调节阀的动态持性,关于应用阀门定位器的正规考虑如第9章中所讨论的,将满足大多数调节阀装置的需要。
宝德BURKERT调节阀@BURKERT调节阀资料下载及样品图片
产品特点
调节阀属于控制阀系列,主要作用是调节介质的压力、流量、温度等参数,是工艺环路中*终的控制元件
调节阀又名控制阀,是在工业自动化过程控制领域中,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介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的*终控制元件。
Burkert调节阀的选型有两个步骤: 一、由工艺提出Burkert调节阀相关要求和参数 1、被控流体的种类 液体、蒸汽或气体。对于液体通常要考虑粘度的修正,当黏度过高时,其雷诺数下降,改变了流体的流动状态,在计算控制阀流通能力时,必需考虑粘度校正系数。对于气体应该考虑其可压缩性。对于蒸汽要考虑是饱和蒸汽还是过热蒸汽。 2、流体的压力、温度 根据工艺介质的*大压力来选定控制阀的公称压力时,必须参照工艺温度条件综合选择,因为公称压力是在一定的基准温度下依据强度确定的,其允许工作压力必须低于公称压力。例如,对于碳钢阀门,当公称压力为PN1.6MPa,介质温度为200℃时,*大耐压力是1.6MPa;当温度为250℃时,*大工作压力为1.5 MPa,当温度为400℃,*大工作压力只为0.7MPa。 对于压力调节系统,还要考虑Burkert调节阀前取压、阀后取压和阀前后差压,再进一步选择阀的形式。 3、流体的粘度、密度和腐蚀性 根据流体粘度、密度和腐蚀性选择不同形式Burkert的阀门以满足工艺的要求。对高粘度、含纤维介质常用O型和V型球阀,对腐蚀性强的易结晶的流体常采用阀体分离性的阀体。 4、*小流量和*大流量 根据流量方程式可知,流量大,流通能力也大,其Burkert阀门的口径也大,相应的价格也高。选择流通能力过大的,是控制阀常在小开度状态,严重时会冲刷阀芯;流通能力过小,达不到工艺设计能力。因此,在决定*大流量时,在很大程度上决定于设计人员经验。一般情况下,取稳态的*大流量的1.15~1.5倍作为计算*大流量。 5、**方面的考虑 由于停电、风和Burkert阀门故障以及工艺操作异常因素,需要紧急停车,为此需要把Burkert调节阀放到**位置,即事故**状态,事故开或事故关。
宝德BURKERT调节阀@BURKERT调节阀资料下载及样品图片
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