调节阀培训资料 基础知识.doc

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1、调节阀培训资料■基础知识第一章概述在现代化工厂的自动控制屮,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的止确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要*某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是H动控制的“体力雹在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能Z河,最终控制元件完成了必要的功率放大作用。调节阀是最终控制元件的最广泛使用的型式。其他的最终控制元件包括计量泵、调节挡板和百叶窗式扌当板(一种蝶阀的变型)、可变斜度的风扇叶片、电流调节装置以及不同于阀门的电动机定位装置。尽管调节阀得到广泛的使用,调节系统中

2、的其它单元大概都没有像它那样少的维护工作量。在许多系统中,调节阀经受的T作条件如温度、压力、腐蚀和污染祁要比其它部件更为严重,然而,当它控制工艺流体的流动时,它必须令人满意地运行及最少的维修量。调节阀在管道屮起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或'摩擦"所引起的。这一压力降低过稈通常称为“节流二对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况祁把压力转化为热能,导致温度略为升高。常见的控制冋路包括三个主要部分,第一部分是敏感元件,它

3、通常是一个变送器。它是一个能够用来测量被调工艺参数的装置,这类参数如压力、液位或温度。变送器的输出被送到调节仪表——调节器,它确定并测量给定值或期望值与T艺参数的实际值Z间的偏差,一个接一个地把校正信号送出给最终控制元件——调节阀。阀门改变了流体的流量,使工艺参数达到了期望值。在气动调节系统屮,调节器输出的气动信号可以直接驱动弹簧一薄膜式执行机构或者活塞式执行机构,使阀门动作。在这种情况下,确定阀位所需的能量是由压缩空气提供的,压缩空气应当在室外的设备屮加以干燥,以防止冻结,并应净化和过滤。当一个气动调节阀和电动调节器配套使用时,可采用电一气阀门定位器或电一气转换器。压缩空气

4、的供气系统可以和用于全气动的调节系统一样来考虑。在调节理论的术语屮,调节阀既有静态特性,乂有动态特性,因而它影响整个控制冋路成败。静态特性或增益项是阀的流量特性,它取决于阀门的尺寸、阀芯和阀屎的组合结构、执行机构的类型、阀门定位器、阀前和阀后的压力以及流体的性质。笫5章屮将详细地介绍这些内容。动态特性是由执行机构或阀门定位器一执行机构纟fl合决定的。对于较慢的生产过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面一般不是限制因索。对于较快的系统,如液体的流量控制,调节阀可能有明显的滞后,衣冋路的可控性方血一定要有所考虑。一般只有控制系统的专家才需要关心调节阀的动态持性,关于

5、皿川阀门定位器的正规考虑如第9章屮所讨论的,将满足大多数调节阀装置的需耍。自动调节阀的历史可追溯到自力式调压阀,它包括一个带有重物杆的球形阀,重物用来平衡阀芯力,从而得到某种程度的调节,另一种早期的H力式调压阕的形式是压力平衡式调压阀。工艺过稈的压力用管线接到弹簧薄膜调压阀的薄膜气室上。无论是减压阀、阀麻压力式调压阀或是差压调压阀都能够从这种基型阀门的变更而制造出來。气动变送器和调节器的出现,就必然导致气动调节阀的应丿IJ。它们木质上是减压阀或阀后压力式调压阀,改用仪表压缩空气来代替工艺过程的流体。现在许多生产减爪阀的公司已经发展成为调节阀制造厂。调节阀的应用从数量上和复杂性

6、方面继续不断地得到发展,许多阀门的阀体和附件的改进可以用来解决各种各样的问题:木手册的意图是使匸程师熟悉调节阀的结构和因素,帮助仪表丁程师在应用中选用最好的阀体、执行机构和附件。二章调节阀的部件、定义、术语和技术规格前言为了便于理解以下各章详细讨沦的调节阀部件的识别,,,”,,,,,3第二部分调节阀部件的定义执行机构弹M(Actuaforspring):引起执行机构推杆移动的方向与膜片压力引起执行机构推杆移动的方向相反的弹簧。执行机构推杆(Actuaforstern):连在膜片板上的棒状伸出杆,可方便地与外部连接。球(Ball):在球阀屮的阀门截流件。球阀(BallValve

7、):利用一个可以旋转的球形截流件的调节阀,在球上开中心孔,V形口或等高窗口,以获得各种备样的流量特性。把该零件旋转到适当的位置.可以开、关或控制流量。波纹管密封上阀盖(BellowsSealBounet);采用波纹管密封,以防止被控制的流体沿着阀芯杆泄漏出来的上阀盖。上阀盖(Bonnet):上阀盖纟R合件的主要部分,不包括密封装置。上阀盖组合件(BonnetAssembly):包括阀芯杆移动穿过的零件和防ll:沿着阀杆上泄漏出来的密封装置的组合件。它通常用于安装执行机构。由填料或波纹管构成防泄漏密封。一

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