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BURKERT電磁閥操作誤差及測(cè)試裝置

更新時(shí)間:2022-11-25   點(diǎn)擊次數(shù):519次

  BURKERT電磁閥操作誤差及測(cè)試裝置

  BURKERT電磁閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。 具有動(dòng)作靈敏,密封性,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)小等,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。 無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)小等,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。本系列調(diào)節(jié)閥作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。

  BURKERT電磁閥般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門組成,是工業(yè)自動(dòng)化過程控制領(lǐng)域中通過接受調(diào)節(jié)控制單元輸出的控制信號(hào),借助動(dòng)力操作去改變介質(zhì)流量、壓力和液位等工藝參數(shù)的終控制元件。調(diào)節(jié)閥根據(jù)調(diào)節(jié)部位信號(hào),自動(dòng)控制閥門的開度,從而達(dá)到介質(zhì)流量、壓力和液位的調(diào)節(jié)。本文依據(jù)GBT4213-2008要求,設(shè)計(jì)了一種測(cè)量調(diào)節(jié)閥各類誤差的測(cè)試裝置,以滿足出廠檢驗(yàn)的需要。

  使用調(diào)節(jié)閥進(jìn)行流量操控,能夠地完成氣量分配、維護(hù)相關(guān)工藝設(shè)備、按捺喘流等工藝要求,并能緩解峰谷差對(duì)分輸站的壓力,這種做法在實(shí)踐中取得了較的使用作用。

  那氣BURKERT電磁閥到底有什么重要作用呢,一同往下看吧!流量操控就理論而言,調(diào)壓閥能夠完成對(duì)流量的操控,但在實(shí)踐中卻存在著以下問題自力式調(diào)節(jié)閥以閥前及閥后壓力為條件進(jìn)行流量調(diào)理,其直接參照目標(biāo)為壓力,難以完成對(duì)流量的準(zhǔn)確調(diào)理。

  以BURKERT電磁閥流量調(diào)理,需對(duì)其指揮器重新設(shè)定,受工況影響,現(xiàn)場(chǎng)操作難度較大,并且花費(fèi)時(shí)刻較長(zhǎng),調(diào)整設(shè)定調(diào)壓閥指揮器的壓力值,易導(dǎo)致瞬間停氣或流量超量程,受氣體供求聯(lián)系的影響,調(diào)節(jié)閥的實(shí)踐設(shè)定值與閥后壓力值不必定持平。

  當(dāng)供求聯(lián)系反轉(zhuǎn)時(shí),容易發(fā)生事端。用調(diào)節(jié)閥操控流量,直接調(diào)理流轉(zhuǎn)截面,現(xiàn)場(chǎng)操作便利、方便、安全,削減計(jì)量漏失輸氣管道各分輸站首要選用規(guī)范孔板計(jì)量設(shè)備進(jìn)行交易結(jié)算,因?yàn)橄铝鞑痪庥脷?,因此在輸氣出產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)呈現(xiàn)流量短時(shí)刻超量程現(xiàn)象,導(dǎo)致計(jì)量漏失。

  1、金屬材料;材料是至關(guān)重要的因素,如材料的性能、蠕變、熱膨脹率、抗氧化性、耐磨性、熱擦傷性及熱處理溫度等,這些是首先應(yīng)注意的事項(xiàng)。在高溫狀況下,蠕變和斷裂是材料破壞的主要因素之一,特別是碳素鋼,當(dāng)長(zhǎng)期暴露在425°C以上時(shí),鋼中的碳化相可能轉(zhuǎn)變?yōu)槭?,而?duì)于奧氏體不銹鋼只有當(dāng)含碳量超過0.4%時(shí),才可以用于528°C以上。因此,在高溫下使用時(shí),應(yīng)分別計(jì)算閥體材料的抗拉強(qiáng)度、蠕變、高溫時(shí)效等參數(shù)。而對(duì)于閥內(nèi)件的設(shè)計(jì),還應(yīng)該附加考慮材料在高溫的硬度、配合部件的熱膨脹系數(shù)、導(dǎo)向部件的熱硬度差、彈性變形、塑性變形等。在設(shè)計(jì)中,應(yīng)給予相應(yīng)的安全系數(shù)和系數(shù),以確保避免在多因素下所產(chǎn)生的破壞。并要熟悉高溫下材料的蠕變率,以選取合適的應(yīng)力,使材料總的蠕變?cè)谡J褂脡勖秶鷥?nèi)不擴(kuò)展至斷裂或允許其產(chǎn)生微變形而不影響導(dǎo)向零件的正常使用。

  為避免氣動(dòng)球閥內(nèi)件(閥芯、閥座)表面的磨損、沖蝕及氣蝕,高溫情況下要考慮材料的熱硬度,防止金屬硬度變化。在高壓差下,流體的大部分能量集中于閥內(nèi)件進(jìn)行釋放,對(duì)閥門內(nèi)件有超負(fù)載的可能,而高溫下,大部分材料的機(jī)械性能變差,材料變軟,大大影響了閥內(nèi)件的使用壽命。因此,應(yīng)正確選擇合適的材料,延長(zhǎng)閥門的使用壽命。另外,還要考慮高溫時(shí)效對(duì)材料物理性能的影響,如韌性和晶間腐蝕的變化。當(dāng)使用溫度達(dá)到或超過熱處理溫度時(shí),閥內(nèi)件會(huì)產(chǎn)生退火,硬度降低等問題,為防止材料硬度發(fā)生變化,高溫度極限的選擇必須在一個(gè)安全的范圍內(nèi)。而相同的介質(zhì),在高溫狀況下,其分子的活動(dòng)性相對(duì)活躍,某些具有一般腐蝕性的介質(zhì)可能對(duì)閥體及閥內(nèi)件金屬材質(zhì)帶來嚴(yán)重的腐蝕破壞,介質(zhì)以高速的離子狀態(tài)滲入金屬內(nèi)部,使材料的特性發(fā)生改變,如熱膨脹性、晶間腐蝕等,因此,對(duì)材料的選擇,除了性價(jià)比之外,還應(yīng)考慮多因素下所產(chǎn)生的失效性。

  高壓差、高流速情況下,即使溫度是常溫,也應(yīng)評(píng)估材料的特性,使材料可以滿足該工況。一般來說,常溫下,當(dāng)壓差超過15bar時(shí),應(yīng)將閥芯、閥座的材料由316調(diào)整為司太立合金堆焊或更高要求的合金,對(duì)于弱腐蝕性的介質(zhì),可選用420QT(淬火+回火)、440QT等。高壓差、高流速會(huì)帶來嚴(yán)重的沖蝕或氣蝕,這對(duì)閥內(nèi)件材料的傷害非常大,因此,對(duì)閥體及閥內(nèi)件的材料要求非常高,對(duì)于閥芯應(yīng)考慮使用不銹鋼表面滲氮(HRC70)處理,使之具有較強(qiáng)的耐沖蝕性,提高閥門流量的精度和使用壽命。高溫下材料的抗氧化能力,也是一個(gè)非常重要的參數(shù)。在溫度循環(huán)變化中,所選用的材料應(yīng)避免發(fā)生材料表面重復(fù)氧化,產(chǎn)生氧化皮等問題。一般情況下,奧氏體不銹鋼系、硬質(zhì)合金系及特種合金系的材料有較的高溫穩(wěn)定性,可根據(jù)不同的高溫工況選用合適的材料。

  2、非金屬材料

  一般的非金屬材料無法承受高溫(300°C以上),但柔性石墨可以承受700°C以上的高溫,因此高溫工況下,無論是靜密封還是動(dòng)密封,一般可以選取柔性石墨或復(fù)合材料,但應(yīng)注意摩擦系數(shù)會(huì)增大。

  二、BURKERT電磁閥零部件的結(jié)構(gòu)和導(dǎo)熱系數(shù)的選擇:

  BURKERT電磁閥設(shè)計(jì)中,必須仔細(xì)考慮不同零部件的熱膨脹對(duì)閥內(nèi)件動(dòng)作的影響。當(dāng)高溫介質(zhì)流過閥門時(shí),由于閥體的線膨脹系數(shù)往往小于閥座的線膨脹系數(shù),所以閥體限制了閥座的徑向膨脹,閥座只能向內(nèi)徑膨脹,使得在高溫下,閥芯與閥座的工作間隙小于常溫下標(biāo)準(zhǔn)閥門設(shè)計(jì)的間隙,造成閥內(nèi)件卡死。閥芯與導(dǎo)向套也會(huì)產(chǎn)生同樣的現(xiàn)象。因此,閥門在高溫下使用時(shí),常溫下標(biāo)準(zhǔn)閥門的設(shè)計(jì)間隙應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加,這樣使其在高溫下工作也不會(huì)發(fā)生卡死現(xiàn)象。


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