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美国PARKER液动式换向阀/派克液动式换向阀
美国PARKER液动式换向阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在起形成大的气泡甚气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。排气状态时,浮筒由于重力作用,将杠杆的端向下拉下,这时杠杆处于倾斜状态,在杠杆与排气孔接触部分出现空隙,空气就通过此空隙由排气孔排出,随着空气的排出,水位上升,浮筒在水的浮力作用下向上浮起,杠杆上的密封端面逐渐压上排气孔,直整个排气孔被*堵住。排气阀这时就*处于封闭状态。排气阀的浮筒采用低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。浮筒杠杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。安装:排气阀在安装时,跟隔断阀起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。
美国PARKER液动式换向阀又被称为压力容器的zui终保护装置。安全阀根据工作压力能自动启闭,般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。安全阀是种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。当设备或管道内压力超过规定值时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在规定数值以内,防止发生事故。阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推向阀座,阀门自动关闭。美国PARKER液动式换向阀体可以配不同防护要求的线圈,整个装置只须配备同种阀体。可以大大减少备件的库存,易于更换。所有阀门的动作*靠直流线圈驱动,进步减少交流电的影响。无论直流或交流电,满足同样的压力等。
美国PARKER液动式换向阀的主要特点电磁阀外漏堵,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、单荣兵液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。美国PARKER液动式换向阀系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短几个毫秒,即使是导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。美国PARKER液动式换向阀体(阀后压力控制用)出厂时设置阀芯位置为全开,当有压流体介质流经阀门后,阀后管道内压力慢慢升高到预置调节压力值的同时,介质通过预安装在调压阀膜片或活塞执行机构和阀后管道之间连接的引压铜管(或不锈钢管)实现引压作用,引入介质压力源到阀门执行机构内,使调压阀执行机构内产生相应的压力,然后通过和执行机构连接的阀杆产生推力来克服阀杆填料摩擦力和调压阀弹簧预紧力以及由介质压力作用在阀芯上而产生的不平衡力,从而使阀芯产生上下直线运动来控制阀芯的开度以调节改变介质压差和流量,实现调压的目的。当阀后介质压力值升高超过设定调节压力时,执行机构产生的下推力增大,阀芯向下直线位移使阀门开度减小,随之阀后介质压力相应下降;当阀后介质压力值减小到低于调压阀设定压力值时,执行机构产生的下推力减小,阀芯依靠调压阀弹簧预紧力产生的向上推力,克服执行机构产生的下推力和阀杆摩擦力后,使阀芯向上运动,阀门开度增大改变介质压差和流量,使阀后介质压力又向上回升,趋于接近调压阀设定压力值.日本油研电液比例控制阀液面控制中,油水出口阀门也对液体进行节流。
:\39529831\39529839\39529829转8005或者8002
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;单荣兵/余娟
美国PARKER液动式换向阀/派克液动式换向阀
美国PARKER液动式换向阀利用过程本身的压力或压差来驱动控制阀动作,也可用.温包式检测元件将温度转换为压力,然后驱动控制阀动作。其特点是结构简单、操作方便,但会引起压降,造成出口压力的非线性,通常,稳压精度在10%20%。带指挥器作用的自力式控制阀可适用于小压降和大流量的自力式控制场合,出口压力变化范围可小于设定压力的10%。控制阀具有节能功能,因此,在些控制要求不高的场合被广泛应用。自力式控制阀执行机构膜头的输入信号是控制阀前或阀后的压力或阀两端的压差,或经温包转换后的压力信号。执行机构的结构类似气动薄膜执行机构。控制阀对被控介质有定要求,例如,自力式压力控制阀的被控介质温度应低于某规定值,介质应干净,当介质温度较高时,例如,用于蒸汽或150℃以上的液体时,应设置冷凝器,使进入执行机构比较器内的介质温度低于规定值。美国PARKER液动式换向阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。
美国PARKER液动式换向阀压力过高影响分离器的进液,使中转站或计量站的输出口以及井口回压增高,不利于输油。目前,我国的油井多为机械采油,井口回压升高,增加了采油的能源消耗。此外,在较高压力下油中含有的饱和溶解气,在出油阀节流后,压力下降时,从油中分离出来,易使下游流程中的油泵产生气浊。因此较高的分离器压力不但影响油气的分离效率,增加能耗,而且影响安全。日本油研电液比例控制阀的液量和气量不变时,液面稳定在某位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面上升时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口关小,原油调节阀的开口开大,使排气量减小而排液量增大,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在个较原来高的位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面下降时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口开大,原油调节阀的开口关小,使排气量增大而排液量减小,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在个较原来低的位置上。这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。日本油研电液比例控制阀每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。
美国PARKER液动式换向阀的阀芯有三个工作位置,平时不通电,处于微启状态,阀门提供初始流量;给种电信号,电磁阀全开,提供大流量;给另种电信号,阀门关阀。阀门还带有手动装置,使得长期关阀时也不需耗电。三位电磁阀可视为种结构更为紧凑的双联电磁阀,它很方便地实现三位调节,得到了很多应用。 进步的思路是n个大小成定比例的电磁阀组成2n种流量,类似于数字电路称这种组合阀为数字阀。实际上两个大小不同的双联阀或三位阀就可产生24=16或32=9种流量,已经能达非常高的精度。从原理上说,它与工控计算机配套具有优势,但由于应用域还没有提出大量的需求,这项技术尚处于试验阶段。 (3)自保持型电磁阔 自保持型电磁阀就是只需瞬间通电即完成阀门开关动作,阀芯位置不需电来保持。它的优点在于节约能源尤其是用电池作电源的场合,而且可不考虑温升,从而线圈寿命长,在高低温、防爆等场合有较高安全性。常见的有机械式保持和永磁体保持,又分双线圈和单线圈,以单线圈磁保持结构zui为简单。它是以改变直流电源极性改变对应阀门开关的两种状态。
美国PARKER液动式换向阀的工作原理如图1所示。当压头无外力作用时,气源来的气体由输入口进入阀体下部气室,进气阀门在气压和复位弹簧的作用下与进气阀门座压紧,阀输出口无气体输出。当压头受外力F作用时,压头下移,通过平衡弹簧压缩复位弹簧1,将排气阀门压下与排气阀门座接触,使输出口与大气隔离,压头继续下移,顶开进气阀门,压缩空气由进气阀门控制的通道进入阀后面的执行元件气缸。随着气缸压力的增加,进气阀门的开度逐渐减小,直到输出口压力p2与压头上的作用力相平衡时进气阀门关闭。当外力消除后,进气阀门在气压和复位弹簧2的力作用下,向上移动关闭。与此同时,压头与排气阀门在复位弹簧1的力及排气压力的作用下复位,排气口开启,原输出的气体由排气阀门经消声器排入大气。 美国PARKER液动式换向阀是种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的液体压力减少阀后管路所需的水平。这里的传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计其节水效果约为30%。
美国PARKER液动式换向阀体(阀后压力控制用)出厂时设置阀芯位置为全开,当有压流体介质流经阀门后,阀后管道内压力慢慢升高到预置调节压力值的同时,介质通过预安装在调压阀膜片或活塞执行机构和阀后管道之间连接的引压铜管(或不锈钢管)实现引压作用,引入介质压力源到阀门执行机构内,使调压阀执行机构内产生相应的压力,然后通过和执行机构连接的阀杆产生推力来克服阀杆填料摩擦力和调压阀弹簧预紧力以及由介质压力作用在阀芯上而产生的不平衡力,从而使阀芯产生上下直线运动来控制阀芯的开度以调节改变介质压差和流量,实现调压的目的。当阀后介质压力值升高超过设定调节压力时,执行机构产生的下推力增大,阀芯向下直线位移使阀门开度减小,随之阀后介质压力相应下降;
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