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Z系列多回轉閥門電動裝置

DZ系列多回轉閥門電動裝置

QB/QW部分回轉閥門電動裝置

FZ3系列多回轉電動執(zhí)行器

FQ系列部分回轉電動執(zhí)行器

FJ系型角行程電動執(zhí)行器

QT系列部分回轉電動頭

閥門驅動裝置控制箱

遙控閥門電動裝置

電動閥門與氣動閥門產(chǎn)品

 
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蒸汽疏水閥的設計標準和結構

標準代號

標準名稱

標準代號

標準名稱

JB/T 9093-1999

蒸汽疏水閥 技術條件

BS 6023-1981

蒸汽疏水閥 術語

GB/T 12248-1989

蒸汽疏水閥 術語

BS 6024-1981

蒸汽疏水閥 標志

GB/T 12249-1989

蒸汽疏水閥 標志

BS 6025-1982

蒸汽疏水閥 出廠檢驗和工作特性試驗

GB/T 12250-1989

蒸汽疏水閥 結構長度

BS 6026-1981

法蘭連接蒸汽疏水閥 結構長度

GB/T 12251-1989

蒸汽疏水閥 試驗方法

ISO 6552-1991

自動蒸汽疏水閥 術語

GB/T 12247-1989

蒸汽疏水閥 分類

ISO 6553-1991

自動蒸汽疏水閥 標志

ASTM F1139-1988

蒸汽疏水閥

ISO 6554-1991

法蘭連接自動蒸汽疏水閥結構長度

BS 6022-1983

蒸汽疏水閥分類

ISO 6948-1981

自動蒸汽疏水閥出廠檢驗和工作特性試驗

ISO 6704-1991

自動蒸汽疏水閥分類

BS EN26948-1991

疏水閥蒸汽損失測定方法

ISO 7841-1991

自動蒸汽疏水閥漏汽量測定方法

BS EN27841-1991

蒸汽疏水閥試驗

ISO 7842-1988

自動蒸汽疏水閥排水量測定方法

FC185-1-1989

疏水閥產(chǎn)品試驗

JIS B8401-1989

蒸汽疏水閥

NF E29444-1984

自動蒸汽疏水閥蒸汽漏損測試

JIS B8402-1988

采暖用散熱器疏水閥

 

 

 

類型

名稱

結構特點

機械型

自動放氣自由浮球式

球形密閉浮子(浮球)既是啟閉件,又是液面敏感件。液位上升,浮球上升,閥門開啟;液位下降,浮球下降,浮球又隨介質(zhì)流向逼近閥座,關閉閥門
頂部裝有自動排氣閥

機械型

手動放氣自由浮球式

球形密閉浮子(浮球)既是啟閉件,又是液面敏感件。液位上升,浮球上升,閥門開啟;液位下降,浮球下降,浮球又隨介質(zhì)流向逼近閥座,關閉閥
頂部裝有手動排氣閥

機械型

自動放氣自由浮球式

球形密閉浮子(浮球)既是啟閉件,又是液面敏感件。液位上升,浮球上升,閥門開啟;液位下降,浮球下降,浮球又隨介質(zhì)流向逼近閥座,關閉閥
自動排氣閥置于出口側

機械型

自由浮球閥

球形密閉浮子(浮球)既是啟閉件,又是液面敏感件。液位上升,浮球上升,閥門開啟;液位下降,浮球下降,浮球又隨介質(zhì)流向逼近閥座,關閉閥
自動排氣閥簡化為熱雙金屬元件

機械型

杠桿浮球式

液面敏感件,動作傳遞件和動作執(zhí)行件分別為浮球、杠桿和閥瓣。杠桿的設置增加了閥瓣的啟閉力

機械型

雙閥座杠桿浮球式

雙閥瓣的設置抵消了介質(zhì)的作用力,使閥瓣的啟閉不受介質(zhì)壓力的影響
自動排氣閥置于閥的出口

機械型

敞口向上浮子式

液面敏感件開口向上(浮桶),靠浮力變化驅動閥門啟閉,閥的出口置于閥的上方

機械型

杠桿敞口向上浮子式

較敞口向上浮子式整設了杠桿,增大了閥瓣的啟閉力

機械型

活塞敞口向上浮子式

在敞口向上浮子式的基礎上增設了先導閥,先導閥開啟后借助介質(zhì)壓力開啟主閥

機械型

自由半浮球式

液面敏感件開口向下(半浮球),同時也是動作執(zhí)行件(閥瓣)。半浮球浮起時可自由靠近閥座
熱敏雙金屬元件起自動排除冷空氣作用

機械型

杠桿敞口向下浮子式

較自由半浮球式增設了杠桿,增大了閥的啟閉力

機械型

活塞杠桿敞口向下浮子式

較杠桿敞口向下浮子式增設了先導閥,先導閥的作用同活塞浮子式

熱靜力型

膜盒式

主要元件是金屬膜盒,內(nèi)充感溫液體,根據(jù)不同工況選用不同的感溫液,當膜盒在周圍不同溫度的蒸汽和凝結水作用下,使感溫液發(fā)生汽液之間的態(tài)變,出現(xiàn)壓力上升或下降,使膜片帶動閥瓣作往復位移,啟閉閥門,達到阻汽排水目的

熱靜力型

隔膜式

原理同上
該閥的下體和上蓋之間設有耐高溫的膜皮、膜片下的碗形體中充滿感溫液

熱靜力型

波紋管式

內(nèi)充感溫液體的波紋管作為熱敏元件,當溫度變化時,波紋管內(nèi)感溫液的蒸汽壓力也隨之變化,使波紋管伸長或收縮,驅使與波紋管連接的閥瓣作用

熱靜力型

簡支梁雙金屬式

一組以簡支梁形式安裝的雙金屬作為熱敏元件,它隨著溫度的變化而彎曲或伸直,推動閥瓣

熱靜力型

懸臂梁雙金屬片式

原理同上
一組雙金屬片以懸臂梁形式安裝

熱靜力型

單片雙金屬片式

原理同上
C字形的一片雙金屬作為, 熱敏元件

熱動力型

圓盤式

閥片既是敏感件又是動作執(zhí)行件,靠蒸汽和凝結水通過時的不同熱力學性質(zhì)驅動其啟閉
內(nèi)外閥蓋間空氣保溫。閥門可水平安裝,也可豎直安裝

熱動力型

脈沖式

此閥的閥瓣較長,閥瓣置于圓柱體內(nèi),且與其有一定間隙,稱此為第一節(jié)流孔。閥瓣上端凸緣處有一通孔,稱為第二節(jié)流孔。開始啟動時,進入的空氣通過兩個節(jié)流孔被排出。當凝結水進入疏水閥時,在凝結水的作用下,閥瓣被向上推,開啟出口,排出凝結水。凝結水被排出,蒸汽進入時,在第一流孔處蒸汽的壓力降小于凝結水的壓力降,結構控制室內(nèi)壓力增加,推動閥瓣落下關閉閥座孔
這種結構的疏水閥即使在關閉狀態(tài),其進出口通過兩個節(jié)流孔始終連通,所以疏水閥一直處于不完全斷流狀態(tài)

熱動力型

孔板式

根據(jù)不同的排水量,選擇不同孔徑的孔板即可達到目的,結構簡單,但選擇不好漏汽量高

復合型

波紋管脈沖式

在脈沖式的基礎上增設了先導閥,先導閥靠熱敏元件(波紋管)驅動
先導閥的設置減少了蒸汽的泄露

復合型

波紋管杠桿浮球式

在杠桿浮球的基礎上增設了波紋管,使杠桿的支點隨波紋管的伸縮而移動,有利于排出冷空氣

 


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閥門如何正確選擇電動執(zhí)行器是關系到實際使用中是否能夠滿足工程需要的重要因素。在選擇電動執(zhí)行器時不但應考慮前述的工作環(huán)境、電氣控制和一般技術性能,而且對電動執(zhí)行器的綜合技術性能亦應進行全面的考慮。
  一、閥桿直徑的允許值
  升降桿閥門選擇電動執(zhí)行器應注意其允許通過的閥桿直徑值,閥桿直徑必須小于該值。另外,對于多回轉電動執(zhí)行器,在選用時還應提出對閥桿罩高度的要求(與閥門痛徑有關)。旋轉桿閥門可不配帶閥桿罩。
  二、閥桿螺母的最大轉圈數(shù)
  在選用多回轉閥門電動執(zhí)行器時必須說明閥門工作時閥桿螺母的最大轉圈數(shù),這樣可以正確選配電動執(zhí)行器中位置指示機構的有關齒輪速比,以使位置指示有足夠的精度滿足閥門工作過程中對閥門開、關程度的觀察,否則易造成錯覺,影響正常工作。
  三、閥門與電動執(zhí)行器的連接
  閥門與電動執(zhí)行器的連接型式與尺寸應符合國家標準。目前,部分回轉閥門電動執(zhí)行器均有機械限位,以防止無法判斷閥瓣位置,這類閥門與電動執(zhí)行器間的連接螺孔和鍵槽位置的對應關系要求嚴格。
  四、電動執(zhí)行器的最大推力允許值
  如果閥門軸向力由電動執(zhí)行器承擔(即閥桿螺母在電動執(zhí)行器中),其推力值不允許超過電動執(zhí)行器的允許值。
 閘閥閥體結構與閥體的流道
  閘閥閥體的結構決定與閥體與管道、閥體與閥蓋的連接、就制造方法而言,有鑄造、鍛造、鍛焊、鑄焊以及管板焊接等幾種。鍛造閥體已向大口徑方向發(fā)展,而鑄造閘閥閥體逐漸向小口徑發(fā)展。任何一種閘閥閥體即可鍛造,也可鑄造,應根據(jù)用戶要求以及制造廠擁有的制造手段而定。
  閘閥閥體的流道可分為,全通徑式和縮徑式兩種。流道孔徑與閥門公稱通經(jīng),基本相同的為全通徑式;流通孔徑比閥門公稱通經(jīng)小的稱為縮徑式?s徑形狀有均勻縮徑和費均勻縮徑兩種。流道呈錐管形的即是一種非均勻縮徑,這類閥門入口端的孔徑基本上與公稱通徑相同,然后逐漸縮小,至閥座處縮小到最小。
  采用縮徑式流道(無論是錐管形非均勻縮徑或均勻縮徑),其優(yōu)點是同一規(guī)格的閘閥閥門,可減少閘板的尺寸、啟閉力與力矩;缺點是流阻增加,壓降和能耗增大,所以縮孔不宜太大。對錐管形縮徑來說,閥座的內(nèi)徑與公稱通徑之比,通常取0.8~0.95。公稱通徑小于250mm的縮徑閥門,其閥座內(nèi)徑一般比公稱通徑降低一檔;公稱通徑等于或大于300mm的縮徑閥門,其閥座內(nèi)徑一般比公稱通徑降低二檔。

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