分別介紹SMC電磁閥的運行控制要求及密封圈原理
SMC電磁閥同時,管道沿線的局部位置又可能承受明顯的水錘升壓,包括因液柱分離產生壓力急劇升高的斷流彌合水錘,嚴重時甚至引起管道的爆裂,從而影響系統的安全穩定運行。閥門的流量特性及其調節控制是影響系統水錘的關鍵因素,近年來,關于閥門選型和應用方面的研究己較多,而系統地結合閥門不同的流量特性開展相應的瞬變流分析方面的研究尚少。為此,本文考慮四類具有典型閥門的固有流量特性,分析了相應的過流特性,并結合設置閥門的水庫一有壓管道一閥門系統,建立反映閥門流量特性的閥門節點模型,進一步基于壓力管道瞬變流分析的特征線法,結合閥門具體的流量特性開展系統瞬變流分析及閥門的調節控制分析,以充分揭示和完善各類閥門的水力特性,從而保證系統的安全穩定運行,并為閥門的選型提供技術支撐。
SMC電磁閥通常在實際的水庫一有壓管道一閥門系統中,所有布置的各類閥門均不會在恒定的壓降下運行,閥門在啟閉調節過程中,上下游的壓差在不斷變化,從而使閥門的流量調節特性在固有特性的基礎上發生必然的偏離,此時表現為閥門的工作流量特性。閥門的工作流量特性與其固有流量特性密切相關,其他的影響因素主要包括有壓管道的布置、系統設計參數、閥門的組合布置型式和運行控制要求等。
①與不考慮閥門流量調節比相比,若考慮閥門流量調節比,即調節結束時閥門存在一可調較小流量,相應在相同的閥門關閉時間內,流量變化的梯度相對較緩,系統的水錘過程和相應的水錘控制值也得到改善。
②不考慮閥門流量調節比,閥門關閉規律分別采用快后慢、直線和慢后快關閉規律,對應線性流量特性的閥門進口側較大壓力水頭呈減小后增大的趨勢,出現的時間從相末逐漸延長至閥門全關附近,而較小壓力水頭逐漸減小;對應拋物線流量特性的閥門進口側較大壓力水頭逐漸減小,出現的時間均接近相末,而較小壓力水頭增大后減小;對應快開流量特性的閥門進口側較大壓力水頭逐漸增大,出現的時間接近閥門全關附近,較小壓力水頭逐漸減小。
③對于具有線性流量特性的閥門,優選用閥門直線關閉規律;對于具有拋物線流量特性和等百分比流量特性的閥門,優選用閥門慢后快關閉規律,對于具有快開流量特性的閥門,優選用閥門快后慢關閉規律。
④在長距離輸供水管道中,考慮到水錘傳播的相長較長和末端閥門的運行控制要求,通常閥門關閉時間超過一個相長,以避免發生危害較大的直接水錘,因此長距離輸供水管道的關閥水錘一般為間接水錘,較大水錘壓力發生在相末(相水錘)或相后的某一相(極限水錘),即較大水錘壓力發生在閥門關閉初期或閥門關閉的后期,此時同樣可結合具體的水錘特性依據和上述分析選擇具有合適流量特性的閥門型式及閥門關閉規律。
開啟SMC電磁閥時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現鎖死現象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程)來確定。有的閘閥,閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉桿閘閥或叫暗桿閘閥。
暗桿軟密封閘閥在帶壓的情況下密封圈的原理
1、如果是中法蘭密封墊片,一般需要泄壓,拆下閥蓋才能換(至于密封墊片倒是可以在線帶壓修補,具體方法可工藝可以查看閥門在線維修手冊)。
2、如果是閥桿密封圈,則需要把閥門打開至全開位置,這樣倒密封可以保證介質不會泄露,然后換閥桿密封圈,暗桿軟密封閘閥壓力一般都在1.6MPa以下。
3、如果是軟密封閥座則必須拆下。
SMC電磁閥應用廣泛。暗桿軟密封閘閥工業用閥,暗桿軟密封閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘板有兩個密封面,常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異,通常為50,介質溫度不高時為2°52'。
SMC電磁閥的種類,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥,楔式閘板式閘閥又可分為:單閘板式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
SMC電磁閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥亦叫明桿閘閥。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變為直線運動,也就是將操作轉矩變為操作推力。
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