电动阀门有故障安全解决方案,但主要用于开关应用。对于控制阀而言,的解决方案通常是在电力故障时“保持原位”,电动执行机构故障复位需要克服阀门的推力的方案。莫克维尔德(Mokveld)轴流阀需要非常低的力,因为它们是完全压力平衡的。这种固有的设计特点使电动故障安全控制阀成为可能,即使是大型或高压阀门也可以。在电源故障的情况下,故障保护操作基本上有两种选择,弹簧操作或电源组,如电容器。Mokveld提供了两个10英寸ASME1500磅水下防喘振控制阀,配备弹簧开启故障安全电动执行器。他们成功地运作了五年。这些Mokveld防喘振阀通过在2秒内打开来保护水下压缩机。两年前在杜塞尔多夫举办的ValveWorld博览会上展示了一项新的标准应用。第二种解决方案是通过电源组执行故障安全操作。这些阀门安装在M&R站(计量和减压站)上,并正常运行超过12个月。两个12英寸ASME600Lbs控制阀调节下游压力。基于此设置的可靠性,客户接受了电容器的解决方案。一代电容器高度可靠,可持续监控,以进一步提高可靠性和可用性。电源组解决方案也可用于提高电厂的可用性,在电厂断电的情况下,生产和控制可继续进行。上海阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.徐州螺纹闸阀生产厂家
采用干管干管循环方式(半循环方式)的热水供应工程,减压阀设置要求应与冷水工程相同;采用立管循环方式(全循环方式)的热水供应工程,减压阀设置应防止热水循环的破坏,各分区回水管在汇合点压力应平衡。电动遥控阀就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。电动遥控阀的变化在主阀不变的情况下,通过针形阀、先导阀及相应控制系统,根据管网中不同的要求,可演变出几十种功能的阀门,除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。法兰减压阀生产厂家南昌阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
比较好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。2、旋启式止回阀的安装位置不受限制,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上。三、蝶式止回阀:直通式。蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小,水锤压力亦较小。阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。四、隔膜式止回阀:有多种结构形式,均采用隔膜作为启闭件,由于其防水锤性能好,结构简单,成本低,近年来发展较快。但隔膜式止回阀的使用温度和压力受到隔膜材料的限制。隔膜式止回阀适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击,它一般使用在低压常温管道上,特别适用于自来水管道上,一般介质工作温度在-12--120℃之间,工作压力<,但隔膜式止回阀可以做到较大口径,DN比较大可以达到2000mm以上;止回阀注意要点:1、由于止回阀容易损坏,因此,应靠近泵出口安装止回阀,在止回阀上部设有切断阀(一般用球阀或闸阀),方便检修。2、竖管上的止回阀介质自下而上流动。
减压阀在消防给水和自动喷水灭火系统中应用,和大家一起学习减压阀的工作原理及其设置要求。一、工作原理先导式减压阀先导式减压阀通过改变节流面积,让管道系统中的流速及流体的动能发生改变,产生不同程度的压力损失之后,达到管道内部减压的目的,通过细致控制和调节,让阀门内部压力的波动与弹簧力达到一种平衡,终使得管道中的阀后压力保持在一定的误差范围内恒定。先导式减压阀运用液压工作原理来实现控制。先导式减压阀作为一个局部压力变化调整和节流的元件,通过调节进口压力,将其降低至某一设定的出口压力范围内,然后凭借介质本身的能量,让出口压力自动保持稳定的阀门。比例式减压阀比例式减压阀是一种按照数值比例来控制阀后压力的减压阀,阀前压力和阀后压力比值有2:1,3:1等。其阀后压力随着阀前压力的变化而随之变化,阀后压力不是保持恒定,只是与阀前压力保持一定的比值。当阀前压力增加时,阀后压力按比例随之增加,当阀前压力降低时,阀后压力按比例随之降低,保持减压阀进出口压力比值不变。二、设置要求1.减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。2.减压阀的进口处应设置过滤器。常熟市阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
浮球水力控制阀的工作原理水力控制阀品种许多,各不相同性能。水力控制阀工作原理:蒸气控制阀安装于蒸汽加热设备与冷凝水回水集管之间。打开时,桶在底部,闸阀全开。冷凝水进到控制阀后流进桶底,充满阀体,全部浸入桶体,随后,冷凝水根据全开阀门排至回水集管。蒸气也从桶体底端进到控制阀,占有桶体内的顶端,产生浮力。桶体慢慢升起,逐步向阀座方位挪动杠杆,直至关掉闸阀。空气和二氧化碳气体根据桶体的排气小孔,在水力控制阀的顶端。从排气孔排出的蒸气,都会因水力控制阀的散热而凝固。当进来的冷凝水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝固水位持续上升,产生的力不断增加,直至可以克服压差,开启闸阀。水力控制阀闸阀开始开启,作用于阀瓣上的压差便会减小。桶体将快速降低,使阀门全开。堆积在控制阀上方的不凝性气体先排出,随后冷凝水排出。水流从桶体流出时推动污物一起流出水力控制阀。冷凝水排放的同时,蒸气再次正式进入控制阀,新的一个周期又开始了。设备里不储水,能使加温设备达到佳传热效果。随意浮球式水力控制阀只有一个高精度研磨浮球为活动部件,工作时浮球漂在液位上。冷凝水少时,浮球随液位降低,在水力控制阀前后的压差下。济南阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.湖南铜阀厂家
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计算结果见表1。由表1发现,在部分调节阀动作时,末端环路的压差增大幅度较小,电动调节阀实际权度接近选型权度。调节阀同时动作的比例越大,开度越小,末端压差增大幅度越大,电动调节阀实际权度比选型权度降低越多。以分集水器压差为基准计算的调节阀系统权度为4/,与表1中实际权度对比可见,只有在调节阀一致动作且开度≤20%,系统总流量为额定流量的,实际权度才等于,其余均大于系统权度。由于实际空调运行时不可能出现各朝向的空调箱调节阀一致调节,系统总流量也不会降得过低,因此具有实际意义的调节阀实际权度略大于系统权度。为避免权度过大增加系统阻力,笔者认为在分集水器间控制压差的空调水系统中,系统权度值取。调节阀选型权度的适宜范围考虑到目前采用末端压差计算的权度进行选型是一种通用的方式,为此笔者进一步研究选型权度和系统权度之间的关系,以找出一个合适的选型权度范围。为方便讨论,令αE末端及附件阻力/干管及附件阻力,对不同及电动调节阀选型权度时,调节阀系统权度进行了计算,计算结果见表2。表2调节阀的系统权度与选型权度对比表2中给出的α值基本涵盖了一般空调水系统的应用范围。当空调系统较大时。徐州螺纹闸阀生产厂家