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BURKERT電磁閥操作誤差及測試裝置

更新時間:2022-11-25   點擊次數(shù):579次

  BURKERT電磁閥操作誤差及測試裝置

  BURKERT電磁閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,引入執(zhí)行機構(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。 具有動作靈敏,密封性,壓力設定點波動小等,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。 無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,引入執(zhí)行機構(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。具有動作靈敏,密封性,壓力設定點波動小等,廣泛應用于氣體、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)行機構(gòu)和閥門組成,是工業(yè)自動化過程控制領域中通過接受調(diào)節(jié)控制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變介質(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,自動控制閥門的開度,從而達到介質(zhì)流量、壓力和液位的調(diào)節(jié)。本文依據(jù)GBT4213-2008要求,設計了一種測量調(diào)節(jié)閥各類誤差的測試裝置,以滿足出廠檢驗的需要。

  使用調(diào)節(jié)閥進行流量操控,能夠地完成氣量分配、維護相關工藝設備、按捺喘流等工藝要求,并能緩解峰谷差對分輸站的壓力,這種做法在實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)壓閥能夠完成對流量的操控,但在實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行流量調(diào)理,其直接參照目標為壓力,難以完成對流量的準確調(diào)理。

  以BURKERT電磁閥流量調(diào)理,需對其指揮器重新設定,受工況影響,現(xiàn)場操作難度較大,并且花費時刻較長,調(diào)整設定調(diào)壓閥指揮器的壓力值,易導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)閥的實踐設定值與閥后壓力值不必定持平。

  當供求聯(lián)系反轉(zhuǎn)時,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)場操作便利、方便、安全,削減計量漏失輸氣管道各分輸站首要選用規(guī)范孔板計量設備進行交易結(jié)算,因為下流不均衡用氣,因此在輸氣出產(chǎn)中經(jīng)常會呈現(xiàn)流量短時刻超量程現(xiàn)象,導致計量漏失。

  1、金屬材料;材料是至關重要的因素,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,這些是首先應注意的事項。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,當長期暴露在425°C以上時,鋼中的碳化相可能轉(zhuǎn)變?yōu)槭?,而對于奧氏體不銹鋼只有當含碳量超過0.4%時,才可以用于528°C以上。因此,在高溫下使用時,應分別計算閥體材料的抗拉強度、蠕變、高溫時效等參數(shù)。而對于閥內(nèi)件的設計,還應該附加考慮材料在高溫的硬度、配合部件的熱膨脹系數(shù)、導向部件的熱硬度差、彈性變形、塑性變形等。在設計中,應給予相應的安全系數(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,以選取合適的應力,使材料總的蠕變在正常使用壽命范圍內(nèi)不擴展至斷裂或允許其產(chǎn)生微變形而不影響導向零件的正常使用。

  為避免氣動球閥內(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)件進行釋放,對閥門內(nèi)件有超負載的可能,而高溫下,大部分材料的機械性能變差,材料變軟,大大影響了閥內(nèi)件的使用壽命。因此,應正確選擇合適的材料,延長閥門的使用壽命。另外,還要考慮高溫時效對材料物理性能的影響,如韌性和晶間腐蝕的變化。當使用溫度達到或超過熱處理溫度時,閥內(nèi)件會產(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,其分子的活動性相對活躍,某些具有一般腐蝕性的介質(zhì)可能對閥體及閥內(nèi)件金屬材質(zhì)帶來嚴重的腐蝕破壞,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,對材料的選擇,除了性價比之外,還應考慮多因素下所產(chǎn)生的失效性。

  高壓差、高流速情況下,即使溫度是常溫,也應評估材料的特性,使材料可以滿足該工況。一般來說,常溫下,當壓差超過15bar時,應將閥芯、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、高流速會帶來嚴重的沖蝕或氣蝕,這對閥內(nèi)件材料的傷害非常大,因此,對閥體及閥內(nèi)件的材料要求非常高,對于閥芯應考慮使用不銹鋼表面滲氮(HRC70)處理,使之具有較強的耐沖蝕性,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,也是一個非常重要的參數(shù)。在溫度循環(huán)變化中,所選用的材料應避免發(fā)生材料表面重復氧化,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密封,一般可以選取柔性石墨或復合材料,但應注意摩擦系數(shù)會增大。

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

  BURKERT電磁閥設計中,必須仔細考慮不同零部件的熱膨脹對閥內(nèi)件動作的影響。當高溫介質(zhì)流過閥門時,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準閥門設計的間隙,造成閥內(nèi)件卡死。閥芯與導向套也會產(chǎn)生同樣的現(xiàn)象。因此,閥門在高溫下使用時,常溫下標準閥門的設計間隙應當適當增加,這樣使其在高溫下工作也不會發(fā)生卡死現(xiàn)象。


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