供貨周期 | 一個月以上 |
---|
德國GSR電磁閥、氣控閥、電動閥,蒸汽電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,消防電磁閥,水用電磁閥,油用電磁閥,氣控電磁閥,真空電磁閥,煤氣電磁閥,制冷電磁閥,無壓差電磁閥,電磁閥電動閥,冷媒用電磁閥,二位三通電磁閥,通用電磁閥。|2)德國RTK調節閥,氣動調節閥,電動調節閥,自力式溫度調節閥,自力式壓力調節閥,壓力傳感器,控制器|3)法國DS 超低溫電磁閥|4)意大利木材干燥控制
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-04-13 09:54:52瀏覽次數:469
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
GSR調節閥德國進口
GSR調節閥所反應出來的問題大多集中在調節閥的工作特性和結構參數上.如流通能力、公稱通徑及流全特性等。在這些參數中.流通能力更-重要,它的大小直接反映調節閥的容量.它是設計選型中的主要參數。因此,調節閥的選擇主要從以上個因素進行考慮。本人根據工作中調節閥的選型經驗簡單介紹一下GSR調節閥的選型原則及注憊事項。GSR調節閥是一節流件,似設流體是不可壓縮且充滿管道
【詳細說明】
1.德國GSR調節閥的工作原理
GSR調節閥是工業生產過程中一種常用的調節機構,它的作用就是按照調節器發出的控制信號的大小和方向.通過執行機構來改變閥門的開度以實現調節流體流旦的功能,從而把生產過程中被調參數控制在工藝所要求的范圍內.從而實現生產過程的自動化。GSR調節閥是自動化控制系統中一個十分重要且*的組成部分,正確的選擇和使用GSR調節閥,直接關系到整個自動控制系統的控制質量,直接影響生產產品的質且.然而,自動控制系統不能正常投人運行的,有許多是由于調節閥的選型不當造成的.因此.如何正確選擇合適的調節閥,必須引起我們每一位自動化控制技術人員的高度重視。GSR調節閥所反應出來的問題大多集中在調節閥的工作特性和結構參數上.如流通能力、公稱通徑及流全特性等。在這些參數中.流通能力更-重要,它的大小直接反映調節閥的容量.它是設計選型中的主要參數。因此,調節閥的選擇主要從以上個因素進行考慮。本人根據工作中調節閥的選型經驗簡單介紹一下GSR調節閥的選型原則及注憊事項。
2.GSR調節閥的工作原理
在有流體流動的管道中.GSR調節閥是一節流件,似設流體是不可壓縮且充滿管道,根據伯努利方程式和流體的連續性定律可知:通過閥門的體積流址Q.與閥門的有效流通截面積月和通過閥門前后的壓降AP腳=PI P2)的平方根成正比,與流體的密度P和閥門的阻力系數‘的平方根成反比,
C-一一GSR調節閥的流量系數,義叫流通能力根據調節閥的流A方程式可得出如下結論:
(1)在流體的密度P和閥門上的壓降AP一定的情況下.GSR調節閥的流且系數C與流量QC值的大小反映了閥能通過的流量的大小.
(2)流盆系數C與流通面積A成正比,流通能力隨流通截面的增減而增減.
(3)流量系數C與閥門的阻力系數‘的平方根成反比.增大閥門的阻力系數‘就是閥門的流通能力減小,如果閥門的口徑相同,則不同結構的閥門閥門的阻力系數‘就不相同,流通系數C也就不同.
3.GSR調節閥結構形式的選擇
GSR調節閥結構形式的選擇.應根據實際生產中工藝條件(a度、壓力、流量等)、工藝介質的性質(如粘度、腐蝕性、有無毒害等〕、調節系統的要求(調節范圍、泄漏量、噪音)以及防止調節閥產生汽蝕現象等因素綜合加以考慮。平常在我們實際使用中,應用zui多的是GSR普通單座調節閥、GSR雙座調節閥、GSR套筒調節閥、GSR蝶閥等一般來講,在流量小、壓差小、要求泄漏量小的場合,選擇V-座調節閥即可滿足生產需要,而且經濟實惠;在流量大、壓差大、泄m量要求不嚴格的場合,應優先考慮雙座調節閥;套筒調節閥zui適宜用在介質壓差大、振動大的場合;蝶閥適宜用于低壓狀態的空氣或其它氣體的壓力、流量調節。
調節N的流量特性一般常用的有如下四種:《竹等百分比特性等百分比特性也稱為對數特性,是指閥門的開度增加同樣的值時,通過的調節閥的流量按照等百分比增加.調節閥在同樣開度變化值下,流zui小時流量的變化也小,調節作用緩和平穩:流量大時.流量的變化也大,調節作用靈敏而有效.等百分比特性的閥門在全行程閥門內的控制精度時不變的。德國GSR調節閥的工作原理.
GSR直線特性
直線特性是指調節閥的相對流量和相對開度的比值為常數調節閥在同樣開度變化值卜,流量小時流zui的變化值相對較大,調節作用較強,容易產生超調和引起振蕩;流員大時.流量的變化值相對較小,調節作用不夠靈敏。
GSR拋物線特性
拋物線特性是指調節閥的相對流是與相對開度的二次方根成正比拋物線特性介于直線特性和等百分比特性之問,改善了直線特性在小開度時調節性能差的缺點。
GSR快開特性
4.快開特性是指調節例在開度很小時流量就已經較大,隨著開度增加,流量很快達到zui大值。
從調節閥的流量特性可以肴出,調節閥的流量特性對選用調節閥有非常重要的意義,直接影響到自動控制系統的質量和穩定性.因此必須正確合理選擇調節閥的流量特性在工程應用巾,我們選用zui多的是等百分比特性,對于FRA變化小、可調范圍小、開度變化小的場合,也可以選用直線特性的調節閥V型球閥一般選用拋物線特性。
5.GSR調節閥口徑的選定
計算選定調節閥日徑的方法在工程中常用C值法,即流通能力法首先根據工藝條件和調節要求選定閥門的結構型式和流徽特性,并且確定流量系數c的計算方法和計算公式然后把各項數值帶人計算公式計算出zui大流zui下調節閥流量系數C一值,然后在標準閥門額定C,值表中選擇與1.2c-相近的c.值.其對應的閥徑即為所選擇調節閥的閣徑,zui后進行噪聲和開度驗算.在zui大流量下一般調節閥的開度不超過85%,zui小流量下開度不小于20%,若驗算結果滿意,閥門口徑就選定了若驗算結果不滿意,則應從新選擇額定G.值,再進行驗算.直到得到滿意的結果.德國GSR調節閥的工作原理
GSR調節閥德國進口
8 / 000瓦系列
描述
2 / 2通電磁閥在kolbenausführung
antriebstyp
用差壓schaltend
套管
不銹鋼
.鑄鐵件鑄造質量不高,閥體和閥蓋體上有砂眼、松散組織、夾渣等缺陷
2.天冷凍裂;
3.焊接不良,存在著夾渣、未焊接,應力裂紋等缺陷
4.鑄鐵閥門被重物撞擊后損壞
填料處的泄露(閥門的外漏,填料處占的比例為zui大)
1.填料選用不對,不耐介質的腐蝕,不耐閥門高壓或真空、高溫或低溫的使用;
2.填料安裝不對,存在著以小代大、螺旋盤繞接頭不良、上緊下松等缺陷;
3.填料超過使用期,已老化,喪失彈性
4.閥桿精度不高,有彎曲、腐蝕、磨損等缺陷
5.填料圈數不足,壓蓋未壓緊;
6.壓蓋、螺栓、和其他部件損壞,使壓蓋無法壓緊;
7.操作不當,用力過猛等;
8.壓蓋歪斜,壓蓋與閥桿間空隙過小或過大,致使閥桿磨損,填料損壞
密封面的泄漏
1、密封面研磨不平,不能形成密合線;
2、閥桿與關閉件的連接處頂心懸空、不正或磨損;
3、閥桿彎曲或裝配不正,使關閉件歪斜或不逢中;
4、密封面材質量選用不當或沒有按工況條件選用閥
密封圈連結處的泄漏
1、密封圈輾壓不嚴
2、密封圈與本體焊接,堆焊質量差;
3、密封圈連接螺紋、螺釘、壓圈松動;
5、密封圈連接而被腐蝕
關閉件脫落產生泄漏
1、操作不良,使關閉件卡死或超過上死點,連接處損壞斷裂;
2、關閉件連接不牢固,松勁而脫落;
詳情請見:*德國GSR電磁閥