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SMC电磁阀的选用以及技术参数内容
SMC电磁阀的选用以及技术参数内容
SMC电磁阀阀设备已经被应用到了各行各业中,SMC电磁阀是阀门里使用广泛的一种通用阀门,使用量大,合理的维修保养,可以使得球阀的适用期变长,而且节约更换成本。想使气动球阀性能稳定,寿命长久,SMC电磁阀清洗需要注意以下几点:
SMC电磁阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修球阀之前,要先关闭SMC电磁阀前的切断阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先断开电源和气源。
如果对SMC电磁阀进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。
SMC电磁阀清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。长期露天存放,会导致阀门本体和部件锈蚀,无法正常使用。球阀存放时应该防雨,防水,防潮,并将法兰盖盖紧。
反应器一再生器是过程的核心。图 5-18是催化制化装量的反应一再生系统的原理图 。
SMC电磁阀流态化的催化剂经常在反应器和再生器之问循环。 在反应器中的温度调节, 液面调节、以及反应器和再生器问的压差调节, 借助于自动调节系系统来实现、 自动调节系统的调节阀具有特殊的结构 。 在图 5-18 的系统中有调节阀R1至R4。在这些调节日中, R1和R2用来调节流态化値化剂的流量,以使反应器的液面和温度保持不变。
SMC电磁阀对于高温、 输送流态化的固体颗粒、 大尺寸, 以及执行机构有很大的作用力,要采用专门结构的调节阀。
SMC电磁阀的原理图。按照温度或液面调节器发生的信号值X。位置调节器4通过液压执行机构1,控制阀芯2.
SMC电磁阀的结构与调节阀R1和R2不同,其阀芯系统由双阀板组成:一个由压差调节器自动控制,而另一个是手动控制的,每种控制方法都能够封闭阀芯控制面积的一半。
SMC电磁阀用于改变再生器出来的燃烧气流向,使之通向一氧化碳锅炉,或者是直接通向烟囱。通过适当的控制滑板的位置,能够使烟道气通向锅炉或者通向烟囱。
这些热裂化阀门的主要特性有以下8点:
(1)工作在高温度530℃和670℃之间。
(2)R1和R2传送的介质是流态化催化剂,R3和R4输送的介质是燃烧器。
(3)较低的工作压力。对于R1是0.21MPa,对于R4是0.11MPa。
(4)介质通过阀门的压力损失是0.4MPa。
(5)SMC电磁阀用质量分数为4%~6%的铬钢制成,内部用耐火的衬里保护。防止腐蚀。
(6)SMC电磁阀的固有特性非常接近于线性。从上图5-19b中可以看出是线性的,此时流量系数Kv的数值在0.7~1的范围内。
(7)自由面积(阀座的面积)通常取ARS=0.18M2,而开H100=400mm。
(8)SMC电磁阀该阀的阀芯是闸板形式的阀芯。
首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、大流量、小流量、大流量与小流量下的进出口压力、大压差等。而在技术方面主要掌握和确定调节阀本身的结构、流量特性、额定流量系数Kv值、口径大小、工艺允许压差计算及执行机构的选择、材料和安装等方面的内容。
选择SMC电磁阀时一般应遵循的原则有如下几点。
一、SMC电磁阀的结构型式:应能满足介质温度、压力、流动性、流向、调节范围以及严密性的要求。
二、SMC电磁阀的流量特性:应能满足系统特性进行合理的补偿。
SMC电磁阀的流量特性是指介质流过阀的相对流量与阀杆相对位移间的关系,数学表达式如下:Q/Qmax=f(l/L),式中Q/Qmax为相对流量,为调节阀在某一开度时流量Q与全开流量Qmax之比;l/L为相对位移,调节阀在某一开度时阀芯位移l与全开位移L之比。
SMC电磁阀选择的总体原则是SMC电磁阀的流量特性应与调节对象特性及调节器特性相反,这样可使调节系统的综合特性接近于线性。选择流量特性通常在工艺系统要求下进行,但是还要考虑下述实际情况。
1、SMC电磁阀直线性流量特性适用范围: ① 差压变化小,几乎恒定;② 工艺流程的主要参数的变化呈线性;③ 系统压力损失大部分分配在调节阀上(改变开度,阀上差压变化相对较小);④ 外部干扰小,给定值变化小,可调范围要求小。
2、等百分比特性适用范围:① 实际可调范围大;② 开度变化,阀上差压变化相对较大;③ 管道系统压力损失大;④ 工艺系统负荷大幅度波动;⑤ 调节阀经常在小开度下运行。
3、除了以上两种常用的流量特性之外,还有抛物线特性和快开特性等其他流量特性的调节阀。
三、SMC电磁阀的口径:应能满足工艺上对流量的要求。br/> 根据已知的流体条件,计算出必要的Kv值,选取合适的调节阀口径。
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