淺析使用CKD電磁閥容易出現的問題!
對于CKD電磁閥它主要的就是在流開型上,閥門的穩定性很好,雙座閥是有2個閥芯的,下閥芯處于流閉,上閥芯處于流開,這樣,在小開度工作時,流閉型的閥芯就容易引起閥的振動,這就是雙座閥不能用于小開度工作的原因所在。
②CKD電磁閥防堵性能差而角行程閥防堵xn好:直行程閥閥芯是垂直節流,而介質是水平流進流出,閥腔內流道必然轉彎倒拐,使閥的流路變得相當復雜(形狀如倒“S”型)。這樣,存在許多死區,為介質的沉淀提供了空間,長此以往,造成堵塞。角行程閥節流的方向就是水平方向,介質水平流進,水平流出,容易把不干凈介質帶走,同時流路簡單,介質沉淀的空間也很少,所以角行程閥防堵xn好。
③CKD電磁閥的切斷壓差較大:角行程類閥的切斷壓差較大,是因為介質在閥芯或閥板上產生的合力對轉動軸產生的力矩非常小,因此,它能承受較大的壓差。
④CKD電磁閥不能當作切斷閥使用:雙座閥閥芯的是力平衡結構,允許壓差大,而它突出的缺點是兩個密封面不能同時良好接觸,造成泄漏大。如果把它人為地、性地用于切斷場合,顯然效果不好,即便為它作了許多改進(如雙密封套筒閥),也是不可取的
⑤CKD電磁閥閥桿較細:直行程調節閥涉及一個簡單的機械原理:滑動摩擦大、滾動摩擦小。直行程閥的閥桿上下運動,填料稍壓緊一點,它就會把閥桿包得很緊,產生較大的回差。為此,閥桿設計得非常細小,填料又常用摩擦系數小的四氟填料,以便減少回差,但由此派出的問題是閥桿細,則易彎,填料壽命也短。解決這個問題,辦法就是用旅轉閥閥桿,即角行程類的調節閥,它的閥桿比直行程閥桿粗2~3倍,且選用壽命長的石墨填料,閥桿剛度好,填料壽命長,其摩擦力矩反而小、回差小。
可用下列方法消除:保持閥塞與套筒的徑向間隙緊密,選用硬質表面套筒,防止徑向間隙擴大;在套筒閥的閥塞上采用重型導向(加大加長導向面),分散沖擊載荷及減弱振動。
固有頻率振動產生的噪聲
可用下列方法消除:采用一體式的閥芯部件來破壞其對稱性;更換閥芯的類型,如將圓柱形薄壁窗口閥芯更換成柱塞形閥芯,增大閥芯直徑旗旗燮
CKD電磁閥引起不穩定振動的主要原因是介質不平衡力交變地作用在閥芯上的結果,可用下列方法消除:選用彈簧范圍較大的執行機構;采用脈沖阻尼器或在執行器的推桿上安裝減振器導在滿足工藝要求的前提下,選用不平衡力較小、穩定性較高的閥,如籠式單座閥、角形閥、平衡籠式閥等;閥座直徑大于閥桿直徑的調節閥,可選用流開型對于快速響應系統,為解決調問題,可選用電氣轉換器,閥的流量特性可選用等百分比特性。
CKD電磁閥介質流動性引發的噪聲
消除和減少汽蝕是減少此類噪聲的有效方法。具體如下采用具有多對高速流通口的閥內件,使它在較高的頻率下運行,通過閥體的內壁加速衰減采用帶有銳邊的閥內件,可以改變流體的形狀,減小流體的流建及旋渦的大小;閥內件采用膨脹性材料,可起衰減作用采用隔音材料或吸音材料處理。
CKD電磁閥除上述幾種原因外,在調節閥的壓力比高(如P/人口壓力P1》0.8)的場合也會產生噪聲。此時可采用串聯節流法減少噪聲,把系統總壓降分散在調節閥和閥后的固定節流元件上(如擴散器、多孔限流板等),為了得到擴散器比較高的工作效率,必須根據節流件的實際安裝情況來設計擴散器的實體形狀和尺寸。
就是以壓縮氣體為動力源,以氣缸為執行器,并借助于閥門定位器、轉換器、電磁閥、保位閥、儲氣罐、氣體過濾器等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的:流量、壓力、溫度、液位等各種工藝過程參數。氣動調節閥的特點就是控制簡單,反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。
CKD電磁閥的用途與特點用途:是一種直角回轉結構,它與閥門定位器配套使用,可實現比例調節; V型閥芯適用于各種調節場合,具有額定流量系數大,可調比大,密封效果好,調節性能靈敏,體積小,可豎臥安裝。適用于控制氣體、蒸汽、液體等介質。其特點是一種直角回轉結構,由V型閥體、氣動執行機構、定位器及其他附件組成;有一個近似等百比的固有流量特性;采用雙軸承結構,啟動扭矩小,具有較好的靈敏度和感應速度;強的剪切能力。氣動活塞執行機構采用壓縮空氣作動力源,通過活塞的運動帶動曲臂進行90度回轉,達到使閥門自動啟閉。它的組成部分為:調節螺栓、執行機構箱體、曲臂、氣缸體、氣缸軸、活塞、連桿、萬向軸。
CKD電磁閥的工作原理:氣動調節閥由執行機構和調節機構組成。執行機構是調節閥的推力部件,它按控制信號壓力的大小產生相應的推力,推動調節機構動作。閥體是氣動調節閥的調節部件,它直接與調節介質接觸,調節該流體的流量。
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