气动薄膜调节阀远程控制原理
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调节阀门厂家北方阀门集团技术部整理,气动薄膜调节阀的执行机构是气动薄膜。执行机构是调节阀的推动装置他按信号的大小产生相应的推力,是推杆产生相应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。阀体部分是调节阀的调节部分,他直接与介质接触,有阀芯的动作,从而改变调节阀的截流面积,达到调节作用。随着工业自动化程度的不断提高,调节阀作为自动调节系统的最终执行元件,在化工企业得到越来越广泛的应用,调节阀应用的好坏直接关系着生产的质量与安全。因此,结合长期从事气动元件的设计,增压设备选型及安装、调试及维护的经验,谈一谈气动薄膜调节阀结构组成、工作原理及选型。
一、气动薄膜调节阀远程控制原理结构组成及工作原理
1 、气动薄膜结构组成
气动执行器由执行机构和调节机构组成。执行机构包括:气动薄膜、气动活塞、气动长行程3种,调节机构为:阀、闸板、调节阀等,有直、角行程两种。
2、气动薄膜调节阀工作原理
0.2~1kg/cm的信号压力输人薄膜气室中,产生的推力使推杆部件移动、弹簧被压缩产生的反作用力与信号压力在薄膜上产生的推力相平衡。推杆的移动即是气动薄膜执行机构的行程。正作用式:当薄膜气室内输人信号压力时,使推杆部件向下移动。反作用式:当薄膜气室内输人信号压力时,使推杆部件向上移动。
二、气动薄膜调节阀远程控制原理的选型
调节阀是直接接触工艺介质的控制机构,承受着流体的压力、温度、冲刷、腐蚀和磨损。恶劣工况下不乏调节阀卡塞、振动、泄漏、流量特性失真甚至 阀芯脱落的现象。在长期的机械疲劳、热冲击和化学腐蚀作用下,调节阀的使用性能逐渐下降。实际上调节阀的使用寿命难以估计,最重要的因素是需要设计者了解工艺要求及使用工况。
1、气动薄膜调节阀远程控制原理的选用
在调节阀的选用中,必须首先考虑是否能达成工艺目的,满足控制要求以及长期稳定使用。调节回路参数的整定耗时费力,其重要的原因便是调节阀的流量特性很难做到理想曲线。控制器采用计算机技术已能使P I D算法接近数学期望值,但通过调节阀动作得到的流量特性总是偏离理想值,需要多次调整才能稳定。对于单回路而言,可以放宽控制强度得到较好的稳定性;而串级回路中,副回路需要较好的快速响应及自我稳定性才能跟随主回路的变化。在化工企业中常用的串级调节回路主回路为温度(液位)调节,副回路为流量调节。
自工业控制系统如DCS、PLC等系统送出4-20ma电流信号,送至气动调节阀定位器。定位器根据所接收到的电流值,自动调节压缩空气量(压力)的大小,并将压缩空气送至膜室上/下腔。当膜室内的气压大于弹簧的弹力范围及阀体内部压力和其它阻力时,就可以推动阀芯、阀杆、推杆等构件自由运动了。
流量回路响应快速,易造成调节阀振荡,使整个串级回路波动。相对P形阀芯,采用V形阀芯有利于提升控制品质。它具有不对称结构,定点径向力震动性小,有利于阀芯稳定,延长使用寿命,并且远离流体冲刷区,有利于保护阀芯/座,避免湍流损坏此外,等百分比流量特性是严格的等百分比曲线,在任何口径下,不改变曲线特性,工作范围20%~90%。
气动薄膜调节阀远程控制原理
在化工装置中,常存在有多种有毒介质。在CS2装置中典型的有毒介质CS2。从安全、环保的角度应采用低泄漏阀。调节阀的泄漏源主要为阀杆与填料间隙,为保证阀杆动作自如,必须与填料有一定间隙。对于低沸点介质很容易从此处泄漏出来。
采用波纹管密封可彻底解决这个问题。传统的波纹管受材质和加工工艺限制,使用寿命不长。阀门应具有金属波纹管密封技术,这样才能防止任何有毒及易燃爆气体散逸到大气中,采用软密封的阀芯/座配合,可达到零内泄漏,且使用次数(阀门全开到全关)在160万次以上,同时可以加载波纹管检漏装置,更能保证阀门的安全性,保护人身及环境安全。
在CS2装置中液态硫磺介质在一定的温度下维持液态,如遇冷即结晶,工艺上此类管道设计为夹套管。调节阀也必须为夹套阀。在计算书上除了开度、噪声等结果,还应密切注意出口流速的值,原则上液体的出口流速不应 >3 m/s,而对于气体或蒸汽则不应>3Mach,在选型的过程中,如果忽略了这个值而单纯地看开度和噪声,过高的流速会造成对阀门内件的损害,从而使阀门的使用寿命不能得到保障。
三、气动薄膜调节阀远程控制原理结语
气动调节阀作为调节系统的终端设备,在化工企业被广泛的应用。但必须正确的选择才能达到理想的调节效果。许多厂家为降低制造成本,采取夹套外购的方式,将夹套与阀体固定在一起,通过夹套壁传热。金属之间很难作到无间隙,造成传热死角。要选择将夹套焊接在阀体上,采用下进上出的方式,独立循环系统使得介质能够均匀分布到阀体的各个部分;不改变原阀门的尺寸,方便安装,拆卸简便;结构小巧独立,不受管道干扰,也不对其他管件产生影响。这种夹套必须经过水压试验及探伤,使成本上升,但无保温死角。以上从工艺角度讨论了调节阀选型的特殊要求,在满足工艺需要的前提下,阀门的使用寿命与工作状况直接相关。
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