Leave Your Message

Reguleerimisventiili peamised tarvikud - klapi positsioneerija reguleerimisventiili üksikasjalik klassifikatsioon

2022-11-25
Reguleeriva klapi peamised tarvikud - klapi positsioneerija reguleerimisventiili üksikasjalik klassifikatsioon Klapi asendiregulaator on reguleerimisventiili ja pneumaatilise juhtventiili peamine lisaseade, see võtab vastu regulaatori väljundsignaali ja seejärel oma väljundsignaaliga pneumaatilise juhtventiili juhtimiseks, kui klapi toimimine, klapivarre nihkumine ja mehaanilise seadme tagasiside klapi asendiregulaatorile, klapi asend elektrilise signaali kaudu ülemisse süsteemi. Klapi positsioneerija saab selle struktuuri ja tööpõhimõtte järgi jagada pneumaatiliseks klapi asendiregulaatoriks, elektri-gaasiklapi asendiregulaatoriks ja intelligentseks ventiili asendiregulaatoriks. Klapi asendiregulaator võib suurendada reguleerimisventiili väljundvõimsust, vähendada reguleerimissignaali ülekande viivitust, kiirendada varre liikumise kiirust, parandada klapi lineaarsust, ületada varre hõõrdumist ja kõrvaldada tasakaalustamata mõju. jõudu, et tagada reguleerimisventiili õige asend. Täiturmehhanism on jagatud pneumaatiliseks ajamiks ja elektriliseks ajamiks, sirge ja nurgakäiguga. Kasutatakse igasuguste uste, õhupaneelide jms automaatseks ja käsitsi avamiseks ja sulgemiseks. Kasutusel olev klapi positsioneerija, mis tavaliselt peab sobima regulaatoriga, on üks regulaatori põhikomponente, see võib vastu võtta regulaatori signaali väljundit ja seejärel juhtige regulaatorit, ülima elektrilise signaali edastamist ülemisse süsteemi, tutvustame siin mõnda klapikontrollerit tähelepanu vajavate küsimuste kasutamisel. 1. Mõnes olulises reguleerimissüsteemis, mis toetab kvaliteetsete reguleerimisventiilide kasutamist, saab tõhusalt parandada klapi asendit ja töökindlust. 2. Mõnikord on rõhuerinevus klapi kahe otsa vahel suhteliselt suur. Selleks, et aidata klapi südamikul tasakaalustamata jõudu ületada, saab õhuallika rõhu väärtust vea vähendamiseks suurendada. 3. Kui seda kasutatakse mõnes ohtlike omadustega kohtades, täidetakse see väga kompaktse täitematerjaliga, et vältida reguleeritud keskkonna, näiteks kõrge temperatuuriga, mürgise, tuleohtliku, madala temperatuuriga ja muude omadustega vedeliku või gaasi lekkimist. Selline lähenemine suurendab hõõrdumist seadme sees ja klapi asendiregulaatori kasutamine on hea viis nende probleemide lahendamiseks. 4. Teatud osakeste või viskoossusega keskkond annab reguleerventiili varrele suure takistuse. Klapi asendiregulaatori kasutamine võib aidata varrel ületada suure takistuse. 5. Kui täiturmehhanismi ja regulaatori vaheline kaugus on suur, muutub klapi muutmine suhteliselt aeglaseks ja klapi asendiregulaator võib samuti hästi vähendada juhtsignaali viivitusaega. Levinud positsioneerijad töötavad mehaanilise jõu tasakaalu põhimõttel ehk düüside deflektoritehnoloogial. Peamised veatüübid on järgmised: 1. Mehaanilise jõu tasakaalu põhimõtte tõttu on liikuvad osad rohkem, kergesti mõjutatavad temperatuur ja vibratsioon, mille tulemuseks on reguleerventiili kõikumine; 2. Düüside deflektoritehnoloogia kasutamine, kuna düüsi auk on väike, tolmu või ebapuhta õhuallikaga kergesti blokeeritav, nii et lokaator ei saa normaalselt töötada; 3. Kasutades jõu tasakaalu põhimõtet, muutub vedru elastsuse koefitsient karmis stseenis, mille tulemuseks on mittelineaarne juhtventiil, mis viib kontroll 1 koguse vähenemiseni. 4 Mikroprotsessori (CPU), A/D, D/A muunduri ja muude komponentide intelligentne lokaator, selle tööpõhimõte ja tavaline lokaator on täiesti erinevad, antud väärtus ja võrdluse tegelik väärtus on puhas elektriline signaal, ei ole pikem jõu tasakaal. Seetõttu võib see ületada tavapärase asendiregulaatori jõu tasakaalu puudused. Avariiparklas kasutades, nagu hädaseiskamisventiil, avariiventiil jne, nõuavad need klapid aga teatud asendis staatilisust, ainult hädaolukorras on vaja tegutseda usaldusväärselt. Kui viibite teatud asendis pikka aega, on lihtne elektrimuunduri kontrolli alt väljuda ja tekitada väikese signaali mittetegutsemise ohtu. Lisaks. Kuna klapi jaoks kasutatav asenditundlik potentsiomeeter töötab põllul, on takistuse väärtust lihtne muuta, mille tulemuseks on oht, et väike signaal ei toimi ja suur signaal on täis. Seetõttu tuleb nutikate lokaatorite töökindluse ja kättesaadavuse tagamiseks neid sageli testida. Reguleerimisventiilide klassifikatsioon ja tüüp: Reguleerventiil on tuntud ka kui juhtventiil, proportsionaalne ventiil, vooluventiil, rõhuventiil, rõhualandusklapp ja drosselklapp on rangelt öeldes ka reguleerimisventiil. Üldiselt ei lisanud turg neid kahte tüüpi induktsiooni regulaatorite klassi. Taicheni reguleerimisventiil jaguneb üldiselt pneumaatiliseks reguleerimisventiiliks, elektriliseks reguleerimisventiiliks, käsitsi reguleerivaks ventiiliks, iseseisvaks reguleerimisventiiliks ja nii edasi. Pneumaatilise reguleerimisventiili töörežiimi juhib pneumaatiline seade (kasutades gaasienergiat), et reguleerida ja avada ja sulgeda ventiil. Selline reguleerimisventiil jaguneb pneumaatiliseks kile reguleerivaks ventiiliks, pneumaatilise kile kolmekäiguliseks reguleerimisventiiliks, pneumaatilise kile lõikamise ventiiliks, pneumaatiliseks üheistmeliseks reguleerimisventiiliks, pneumaatiliseks kahekohaliseks reguleerimisventiiliks, pneumaatilise kolvi lõikeventiiliks, pneumaatiliseks reguleerimiseks kuulventiiliks, pneumaatiline reguleeriv liblikklapp ja nii edasi. Elektrilist reguleerimisventiili juhib elektriline ajam (elektrienergia) klapi sulgemiseks, avamiseks ja reguleerimiseks, seda tüüpi reguleerimisventiilid jagunevad elektriliseks üheistmeliseks reguleerimisventiiliks, elektriliseks kaheistmeliseks reguleerimisventiiliks, elektrilise puuri tüüpi reguleerimisventiiliks, elektriliseks Nurga reguleerimise ventiil, elektriline kolmekäiguline liitumisventiil, elektriline läbi ühe istmega reguleerventiil, elektriline reguleeriv liblikklapp, elektriline reguleeriv kuulventiil ja nii edasi. Iseseisev rõhureguleerimisventiil kasutab klapi avanemise ja sulgemise ning reguleeriva efekti juhtimiseks keskkonna enda energiat, selline reguleerimisventiil jaguneb iseseisvaks rõhureguleerimisventiiliks, iseseisvaks temperatuuri reguleerivaks ventiiliks, iseseisvaks reguleerimiseks. sõltuv voolu reguleeriv ventiil ja nii edasi. Reguleerimisventiili üksikasjalik klassifikatsiooni tutvustus: Reguleerimisventiil koosneb tavaliselt kahest osast: elektriline ajam või pneumaatiline ajam ja klapi korpus. Otsesõitu on peamiselt kahte tüüpi: sirge ühe istmega tüüp ja sirge kahe istmega tüüp. Viimasel on suur vooluvõimsus, väike tasakaalustamatus ja stabiilne töö, mistõttu on see tavaliselt eriti sobiv suure vooluhulga, suure rõhulanguse ja väiksema lekke korral. Nurgakäik sisaldab peamiselt: V-tüüpi elektrilist kuulventiili, elektrilist liblikventiili, ventilatsiooni reguleerivat ventiili, ekstsentrilist liblikventiili ja nii edasi. Reguleerimisventiilide suur klassifikatsioon: Elektriline reguleerimisventiil on tööstusautomaatika protsesside juhtimise oluline seade. Tööstusvaldkonna automatiseerituse suurenemisega rakendatakse seda üha enam erinevates tööstuslikes tootmisvaldkondades. Võrreldes traditsioonilise pneumaatilise juhtventiiliga on ilmsed eelised: sektsioon elektriline juhtventiil saab (ainult elektrienergia tarbimise töös), keskkonnakaitse (pole süsinikdioksiidi heitmeid), kiire ja mugav paigaldamine (ilma keeruka pneumaatilise torustiku ja pumba tööjaamata). Hüdrauliline juhtventiil on torujuhtme vedeliku etteandesüsteemi juhtosa, seda kasutatakse kanali sektsiooni ja keskkonna voolu suuna muutmiseks ümbersuunamise, väljalülitamise, reguleerimise, drosseldamise, kontrollimise, šundi või ülevoolu rõhu vähendamisega ja muud funktsioonid. Erinevate ja spetsifikatsioonidega vedelike reguleerimiseks mõeldud ventiilid lihtsatest keraventiilidest kuni äärmiselt keerulistes automaatjuhtimissüsteemides kasutatavate ventiilideni. Klappide nimisuurused ulatuvad väga väikestest instrumendiklappidest kuni 10 m läbimõõduga tööstuslike torustike ventiilideni. Shanghai Taichenvalve'i saab kasutada vee, auru, õli, gaasi, muda, igasuguste söövitavate ainete, vedela metalli ja radioaktiivse vedeliku ning muud tüüpi vedeliku voolu juhtimiseks, klapi töörõhk võib olla 0,0013 MPa kuni 1000 MPa ülikõrge rõhk , töötemperatuur alates -269 ℃ temperatuurist kuni 1430 ℃ kõrge temperatuurini. Klapi juhtimisel saab kasutada mitmesuguseid ülekandemeetodeid, nagu käsitsi, elektriline, hüdrauliline, pneumaatiline, tiguülekanne, elektromagnetiline, elektromagnetiline - hüdrauliline, elektriline - hüdrauliline, gaas - hüdrauliline, hammasülekanne, koonusülekanne; Surve, temperatuuri või muude andurite signaalide mõjul, vastavalt tegevuse etteantud nõuetele või mitte tugineda anduri signaalile ja lihtsalt avada või sulgeda, sõltub ventiil avamise tegemiseks ajami või automaatse mehhanismi ja sulgemisosad tõstmiseks, libistamiseks, õõtsumiseks või pöörlemiseks, et muuta selle vooluala suurust, et saavutada selle juhtimisfunktsioon. Automaatne juhtventiil: tehase tööprotsessis, kasutades automaatset juhtimist, mängib torustikus muutuva takistuse rolli, reguleerib keskmise rõhku, voolu, temperatuuri ja muid parameetreid, on protsessiahela viimane juhtelement. Taicheni reguleerimisventiilide tüüpe tutvustatakse üksikasjalikult: Vastavalt kasutusalale ja funktsioonile klassifitseeritakse peamised parameetrid, rõhk, keskmise töötemperatuur, eriotstarbeline (st spetsiaalne, ventiil), ajami energia, struktuur ja muud viisid, tavaliselt kasutatavad Klassifikatsioon jaguneb vastavalt reguleerimisventiili struktuurile üheksaks kategooriasse, 6 sirge käigu jaoks, 3 nurkkäigu jaoks. Reguleerimisventiili kasutusalade ja funktsioonide klassifikatsioon (1), kaheasendiline klapp: kasutatakse peamiselt keskkonna sulgemiseks või ühendamiseks; (2), reguleerimisventiil: kasutatakse peamiselt süsteemi reguleerimiseks. Klapi valimisel on vaja kindlaks määrata reguleerimisventiili vooluomadused; (3), šuntklapp: kasutatakse aine jaotamiseks või segamiseks; (4), väljalülitusventiil: viitab tavaliselt alla saja tuhande ventiili lekkemäärale. Reguleerimisventiili parameetrite klassifikatsioon 1. Klassifikatsioon rõhu järgi (1) Vaakumventiil: töörõhk on standardsest atmosfäärirõhust madalam; (2), madalrõhuklapp: nimirõhk PN≤1,6 MPa; (3), keskmise rõhu klapp: PN2,5 ~ 6,4 MPa; (4), kõrgsurveklapp: PNl0.0 ~ 80.OMPa, tavaliselt PN22, PN32; (5), ülikõrgsurveklapp: PN≥IOOMPa. 2, vastavalt keskmise töötemperatuuri klassifikatsioonile (1), kõrge temperatuuri ventiil: t > 450 ℃; (2), keskmise temperatuuri ventiil: 220℃≤t≤450℃; (3), normaaltemperatuuri ventiil: -40℃≤t≤220℃; ④ Madala temperatuuri ventiil: -200℃≤t≤-40℃. Reguleerimisventiilide ühine klassifikatsioon: see klassifitseerimismeetod on jagatud põhimõtte, funktsiooni ja struktuuri järgi, see on praegu siseriiklik ja rahvusvaheline valitsuse tavaliselt kasutatav klassifitseerimismeetod. Üldiselt jaguneb see üheksaks suureks kategooriaks: sirge käigu pneumaatiline juhtventiil (1), ühe istme reguleerimisventiil; (2), kahepesa reguleerimisventiil; (3) hülsi reguleerimisventiil; (4), nurga reguleerimisventiil; (5) kolmekäiguline reguleerventiil; (6) membraanklapp; (7), liblikklapp; (8) Kuulkraan; (9) ekstsentriline pöördventiil. Esimesed kuus on sirged ja kolm viimast on nurgalöögid. Need üheksa toodet on ka põhitooted, tuntud ka kui geneerilised tooted, baastooted või standardtooted. Erinevad eritooted, uuenduslikud tooted on nende üheksa toote baasil variandi täiustamiseks. Reguleeriv ventiil eriotstarbeliseks jagamiseks (spetsiaalne, ventiil) (1) Pehme tihendi sulgeventiil; (2), kõva sulgemisventiil; (3) kulumiskindel reguleerventiil; (4) korrosioonikindel reguleerventiil; (5) täistetrafluoroidikindel reguleerventiil (6), täielikult korrosioonikindlast sulamist reguleeriv ventiil; (7) hädaabimeetmed ventiili väljalülitamiseks või õhutamiseks; (8) blokeeriv juhtventiil; (9), korrosioonikindlus ja blokeerimisventiil; (10) Soojusisolatsiooni mantelventiil; (11) suure rõhulanguse sulgeventiil; (12), väike voolu reguleerimisventiil; (13), suure läbimõõduga reguleerventiil; (14), suur reguleeritava suhtega juhtventiil; (15), madal S energiasäästlik reguleerventiil; (16), madala müratasemega klapp; (17) peen väike reguleerimisventiil (18), vooderdus (kummist, PTFE, keraamiline) reguleerventiil; (19) veetöötluse kuulventiil; (20) seebikivi ventiil; (21), ammooniumfosfaadi klapp; (22) kloorigaasi reguleerimisventiil; (23), lõõtsatihendi klapp... Reguleerventiili ajami energiaklassifikatsioon: (1), pneumaatiline juhtventiil; (2), elektriline reguleerimisventiil; (3), hüdrauliline juhtventiil. (4) Isekandev reguleerimisventiil