隨著我國有色行業的迅猛發展,氣動薄膜調節閥由于結構簡單、操作方便、使用可靠、防火防爆等特點,廣泛應用于氧化鋁的生產過程。而作為自動調節系統的重要一環,它的工作狀態的好壞將直接影響自動控制過程,本文以自己的工作實踐為基礎,詳細敘述氣動薄膜調節閥的工作原理、選型過程、安裝及維修。
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析主要結構和工作原理
氣動執行器由執行機構和調節機構組成。氣動執行機構包括:氣動薄膜、氣動活塞、氣動長行程三種執行機構、調節機構為:閥、閘板、調節閥等,有直、角行程 2 種。氣動薄膜精小型套筒調節閥為老一代ZMAM型的改進型產品。具有穩定性好、通用性強、易維修等優點。單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質場合,改進后,可當切斷閥使用;雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質場合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。
1、采用平衡型閥芯,不平衡力下,允許壓差大,操作穩定。
2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩。
3、比普通的單、雙座調節閥噪聲降低10dB左右。
4、結構簡單,裝拆維修方便,并具有如下優點:
①采用平衡式結構, 閥前后介質壓差對閥瓣產生的不平衡力非常小, 相同工況下同類型閥門所需要的執行機構推力小, 所以其閥桿直徑比單座非平衡閥設計或選擇更小。
②閥桿與填料之間的摩擦力比較小, 減小了閥門動作的阻力, 且閥桿和填料的磨損也小, 使用壽命增加。另外, 較小直徑的閥桿在中高溫時熱脹冷縮變化量小, 避免了在中高溫時閥桿與填料之間摩擦力增大或互相抱卡塞住的情況發生。
③由于新型套筒閥是平衡式結構, 與非平衡式的直通單座閥比較, 所配置的執行機構可以比較小, 但卻可以克服比直通單座調節閥高的介質壓差。例如, DN200/ DN250/ DN300 的新型套筒調節閥可配置氣缸式執行機構, 可適應更大范圍的工作壓差。最大閥座直徑時,允許工作壓差是相同配置直通單座調節閥的2倍左右,也可配置薄膜式執行機構和防爆電動執行機構。
④新型套筒調節閥采用自對中無螺紋卡入式閥座結構和模塊化設計, 閥門拆裝方便, 并能達到Ⅳ級以上泄漏量標準。
⑤在150℃以下時, 金屬硬密封可以達到Ⅳ級以上泄漏量標準, 聚四氟乙烯軟密封可以達到Ⅵ級泄漏量標準。DN200/ DN250/ DN300 的新型套筒調節閥使用壽命高于直通單座調節閥。
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析工作原理:
當 0.2~1kg/cm2 時的信號壓力輸人薄膜氣室中,產生推力使推桿部件移動、彈簧被壓縮產生的反作用力與信號壓力在薄膜上產生的推力相平衡。推桿的移動即是氣動薄膜執行機構的行程。正作用式:當薄膜氣室的信號壓力為零時,推桿部件位于下方,當薄膜氣室內輸人信號壓力時,使推桿部件向下移動;反作用式:當薄膜氣室的信號壓力為零時,推桿部件位于上方,當薄膜氣室內輸人信號壓力時,使推桿部件向上移動。
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析流特性和選型原則
流量特性是指閥位開度和流量大小的關系,直接影響調節質量和系統的穩定性,與被調參數和設備對象,工藝流程有關。
1、理想流量特性調節閥兩端壓差不變時相對流量與相對開度(行程)的關系:Q/Qmax=f×l/L式中,Q 為某一開度時,調節閥的流量及閥桿行程;f 為閥芯系數;Qmax、L 為調節閥全開時的zui大流量及閥桿全行程。理想流量特性取決于閥芯的尺寸,不同的閥芯曲面得到不同的理想流量特性。
2、工作流量特性分析調節閥前后端壓差變化情況下得到的流量特性。分為直線特性、對數特點、拋物線特性等。拋物線特性介于直線和對數之間。經計算、分析,直線特性調節閥工作在小開度時調節性強,相對流量變化率過于激烈,不易控制,小干擾大克服容易過頭,引起系統振蕩,而在大開度時,相對變化率下,調節性能弱,太遲鈍,大的干擾不能很服;對數特性是指單位開度變化所引起的相對流量變化值與此點相對流量成正比.經計算、分析,對數閥在小開度時放大倍數小,緩和平衡,利于操作控制,而在大開度時放大倍數大,工作能靈敏有效,是zui常用的閥門。
3、 流量特性選擇規則工業生產中常用的調節閥如直線、對數、快開特性,一般選取直線、對數特性即可滿足工藝調節要求,快開特性適應于二位調節,對于比較難控制和要求較嚴的對象,從以下幾個方面考慮:
a、用調節閥的非線性去補償過程的非線性,使系統總的增益變化較小,穩定;
b、工藝管道情況,考慮工藝管道阻力情況;
c、適應系統的負荷波動;
d、考慮調節閥的工作條件和使用壽命;
e、調節閥工作特性改善。
3 流量能力 C 值的計算方法和調節閥口徑的確定
C 值的定義:我國規定在調節閥前后壓差為 1kPa、液體重度為 1kPa3 的情況下,以每小時通過調節閥門的流體 m3數值,表示流通能力 C 值的大小(以氧化鋁料漿為例。)
調節閥壓差:S=ΔP/(∑ΔPF ΔP)
式中,ΔP 為調節閥差壓;∑ΔPF 為zui大流量時管路阻力降。
C=Q(r/ΔP)1/2=G/(ΔP * r)1/2
式中,Q、G 為工藝所提供的體積或重量流量;ΔP 為閥門前后壓差;r 為重度。
C 值的選取和公稱通徑 Dg 及閥座直徑 dg 的確定,由工藝提供的大流量和對應的小壓差。計算出 Cmax,便可選取合適的閥。
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析技術參數:
閥體部分
閥體型式:鑄造球型閥
公稱通徑:DN25、32、40、50、65、80、100、200、250、300、350、400、450
公稱壓力:PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10Mpa
ANSI 150、300、600Lb
JIS 10K、20K、30K
連接方式:法蘭: FF、RF、RTJ、等
焊接:SW、BW
法蘭距:符合IEC 534
閥蓋形式:標準型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封)
填 料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
密封墊:金屬夾石墨密封墊
執行機構:氣動:薄膜多彈簧執行機構氣開式、氣關式、雙作用氣缸式執行機構
電動:普通型381L PSL、防爆型381L系列
定位器:電氣閥門定位器、智能型數字定位器
附件:電磁閥、閥位反饋器、手操機構、保位閥、空氣過濾減壓器等
閥內部件
閥芯型式:單座套筒閥芯、雙座套筒型閥芯
流量特性:等百分比、線性、快開
內件材質:標準材質組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析
閥體材質:WCB、WC9、CF8、CF8M等
閥蓋材質:WCB、WC9、CF8、CF8M
閥芯材質:304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE
填料材質:“V”型PTFE、柔性石墨、波紋管
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析外形尺寸:
公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | A(mm) | 重量(kg) | |||
PN1.6MPa | PN4.0MPa | PN6.4MPa | 普通型 | 散熱片型 | ||||
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 72 | 285 | 34 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 87 | 45 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 92 | 52 | |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 105 | 360 | 95 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 110 | 110 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 127 | 138 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 174 | 470 | 244 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 209 | 317 | |
250 | 720 | 760 | 800 | 1210 | 1490 | 300 | 620 | 495 |
300 | 820 | 850 | 870 | 1230 | 1510 | 350 | 715 |
4 氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析應用實例
沉降工段負責將高壓溶出的料漿通過洗滌、沉降槽的作用下,將赤泥沉淀、分離出來。在料漿輸送過程中,需要大量的氣動調節閥來調節流量。根據現場的工藝環境或計算,氣動閥采用了生產的氣動調節閥,由閥門定位設備和調節閥組成。閥門定位設備采用了位移式氣動閥門定位設備,其負反饋閉環系統。
為波紋管的有效面積;C 為測量組件的剛度;K 為三級功率放大器的放大倍數;KL 為輸人信號傳動杠桿比;KF 為反饋信號傳動杠桿比;KV/(TVs 1) 是氣動調節閥的傳遞函數,是一個一階周期環節,KV 為調節的放大系數,與執行機構的薄膜有效面積和彈簧剛度及調節的結構等因素有關;TV 為調節閥的時間常數,也與氣室大小等因素有關。
上述負反饋系統中,閥桿輸出位移 Y 與輸人的調節器壓力領信號 P 之間的傳遞函數:
W(s)=Y/P≈AEKL/CKF
AE、KL、C、KF 一定時,Y 與 P 之間成一一對應的比例關系。也就是說,通過電一氣閥門定位設備的電氣轉換,定位設備接受來自調節器或控制系統的電流信號(4~20mA),這個信號改變執行機構氣室的壓力 P,使閥門的位置達到給定值 Y,從而達到調節的目的。
4.1 調節閥反向動作和流量特性在應用過程中,由于生產需要將一臺氣關式調節閥改成氣開式調節器,在以前就需將閥芯反裝,或采用反作用式執行機構。在現場改裝比較麻煩,而且需有一定的備品才行。采用閥門定位設備后,正作用定位設備的輸人信號從 20~100kPa 變化時,它的輸出信號從 20~100kPa 變為 100~20kPa 即可。具體結構中,用到一個凸輪和兩個噴嘴。左噴嘴用以實現正作用,右噴嘴實現反作用。左、右噴嘴與放大器的氣路用背壓切換板來溝通。調節閥的流量特性可以通過改變反饋凸輪的幾何形狀來改變。改變反饋凸輪的幾何形狀能夠改變調節閥的反饋量,使定位設備的輸出特性發生變化,從而修正了流量特性。
4.2 手動機構的配置當氣源信號或電信號出現故障時,或者當執行機構的主要元件(膜片、彈黃等)損壞時,就需把自動操作改為手動操作,需轉動手輪維持調節閥的調節功能;另一方面,這種機構也可作為調節閥行程的限位器,當信號壓力為零時,調節閥不是全開就是全關,如果工藝過程要求調節閥有少量的流量,可利用手輪來達到目的。手輪機構有頂裝式和側裝式,頂裝式只能為單方向限制行程,如果在選型或安裝時,選用側裝式可以根據工藝的要求安在左或右側實現限位。總之,手動機構可提高調節閥運行的可靠性,特別是調節閥臺增設旁路,使用口徑較大的調節閥時,使用手輪機構從投資費用或占地面積都很合算。所以自動操作完成正常和執行機構時,由于不使用手動機構,為此經常要加油防銹。
氣動薄膜精小型套筒調節閥選型分析安裝調節閥須注意
(1)氣動調節閥應安裝在便于維護、修理的地方。
(2)當選定調節閥的公稱通徑與工藝管徑不同時應加裝異接頭進行連接。
(3)安裝在有振源的場合,應增加防振措施。
(4)安裝時,必須使閥體上或法蘭上的箭頭方向指向介質方向。
(5)安裝前,需要認真清洗管道內焊渣和其它雜物,在安裝后,應將閥芯處于zui大開度,并對管道和閥再一次清洗,以防雜物卡住和損傷節流件。
氣動薄膜調節閥的正確選型、安裝、使用、維修,不僅能夠提高過程控制的可靠性,而且能夠快速解決閥的故障,增加閥的使用壽命對企業的節能降耗有著可觀的經濟效益。