按照型式分类有三种类型:蝶阀、球阀和柱塞阀。
按照操作方式分类有如下类型:手动阀、自动阀和调节阀。
有阀门和管件,它们都是用在管道的连接或控制系统.阀门和管件都不能独立存在,相辅相成的。阀门管件有碳钢的和不锈钢的,还有PVC,或者其他材料的,常用的就是前两种,近几年来随着人们生活水平的提高,对副食品要求也随之而来的需求量大了起来.所以带动了食品机械的快速民展,于是不锈钢卫生级阀门管件生产业便红火起来,人们通常说阀门管件,多用的还是不锈钢卫生级的。
1、阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
2、长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
3、安装后,应定期进行检查,主要检查项目:1)密封面磨损情况。(2)阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。(3)填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。(4)阀门检修装配后,应进行密封性能试验。
运行中的阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失,不允许用活扳手代替,应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物沾染的环境中的阀门,其阀杆要安装保护罩。阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰。阀门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。
不允许在运行中的阀门上敲打、站人或支承重物;特别是非金属阀门和铸铁阀门,更要禁止。
气动旋转阀门选型时应该考虑的因素:1、阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)"实现“分程"是否容易、方便?具备“分程"功能就意味着阀门定位器只对输入信号的...
旋转阀又称卸料阀,星型卸料器,是一种通过旋转部件如转动挡板旋转使阀从开位变化至关位的机械装置。
旋转阀(又名星形阀,卸料阀、锁气阀、给料机 ) 在电机的驱动下,经减速机带动主轴上的叶轮旋转,把物料从上部料仓通过叶轮槽内旋转的叶轮带动出料口均匀地送出去,进出料口有圆形法兰和方形法兰两种形式,根据物...
旋转阀门浇铸完成后,必须进行抛丸清理,一般有两种抛丸机比较适合,滚筒式抛丸机和履带式抛丸机和吊钩式抛丸机,前两者适合清理比较小的阀门,后者适合清理体积比较大的阀门。
德国阿姆肯专利全通径偏心旋转阀
旋转阀在炼油化工装置中的应用 原作者 :赵全庆 出处 :辽宁葫芦岛市锦西石化分公司机动处 【论文摘要 】本文分析了旋转阀在可调范围、严密切断、流通能力、抗气蚀、无外泄漏等方面的特点,指 出了旋转阀在炼油化工装置中的应用趋势及其生产运行的经济性。 漏 控制阀作为执行元件在流程工业的生产过程中始终扮演着非常重要的角色,控制阀的性能直接影响到 工艺过程的产量及不合格率,甚至于正常生产。随着工艺技术及控制技术的发展,流程工业的经济规模日 益大型化,处理量日益增大,从而使得即使阀门性能提高的百分比很小,也能获得很大的收益。基于这种 情况,流程工业对于控制阀的要求愈来愈高 ,加上旋转阀自身的优点,这使得旋转阀比传统的阀门获得越来 越多的应用。 1 旋转阀的特点 阀通常分为直行程式和旋转式两大类。直行程阀通过一个直线运动的部件如闸板来允许或切断物流。 直行程式的阀有截止阀、闸阀、隔膜阀等。旋转式的阀通过
PSQ型执行机构是德国PS Automation GmbH 执行机构生产商推出的产品。PSQ系列角行程电子式一体化电动执行机构,体积小、重量轻、功能强、智能操作器内装、操作方便。PSQ系列角行程电动执行机构,以90°角行程输出力矩为50Nm-3000Nm,适用于90°旋转阀门(如球阀、蝶阀)和风门开关或调节控制
其目的都是为了改变进气涡流强度、提高充气效率;或者为了形成谐振及进气脉冲惯性效应,以适应低速及中高速工况都能提高性能的需要。 1.多气门分别投入工作 实现多气门分别投入工作的结构方案有如下两种:第一,通过凸轮或摇臂控制气门按时开或关;第二,在气道中设置旋转阀门,按需要打开或关闭该气门的进气通道。
可变进气道系统 可变进气道系统是根据发动机不同转速,使用不同长度及容积的进气管向气缸内充气,以便能形成惯性充气效应及谐振脉冲波效应,从而提高充气效率及发动机动力性能。 ⑴双脉冲进气系统 双脉冲进气系统由空气室及两根脉冲进气管组成。空气室的入口处设置节气门,并与两根直径较大的进气管相连接,其目的在于防止两组(每组三缸)进气管中谐振空气柱的互相干扰。每根脉冲管子成为形成谐振空气波的通道,分别连接两组气缸。 将六缸机的进气道分成前后两组,这就相当于两个三缸机的进气管,每个气缸有240°的进气冲程,各气缸之间不会有进气脉冲波的互相干扰。上述可变进气系统的效果在于:每个气缸都会产生空气谐振波的动力效应,而直径较大的空气室、中间的产生谐振空气波的通道同支管一起,形成脉冲波谐振循环系统。
在发动机低、中速工况时由长的弯曲管向发动机供气;而在高速时,短进气管也同时供气(动力阀打开),提高了发动机功率。 在发动机低、中速工况(n<3800r/min),动力阀关闭短进气管的通道。空气通过长的弯曲气道,使气流速度增加,并且形成较强的涡流,促进良好混合气的形成。此外,进气管的长度能够在进气门即将关闭时,形成较强的反射压力波峰,使进入气缸的空气增加。这都有助于提高发动机低速时的转矩。 在发动机高速工况(n>3800r/min),动力阀打开,额外的空气从空气室经过短进气管进入气缸,改善了充气效率,并且由另一气门进入气缸的这股气流,将低、中速工况形成的涡流改变成滚流运动,更能满足高速高负荷时改善燃烧的需要。
四气门二阶段进气系统 a)低速段;b)高速段 ⑶三阶段进气系统 该进气系统由末端连在一起的两根空气室管组成,并布置在V形夹角之间。每根空气室通过3根单独的脉冲管连接到左侧或者右侧的气缸上。每一侧气缸形成独立的三缸机,各缸的进气冲程相位为均匀隔开的240°。两根空气室的入口处有各自的节流阀,在两根空气室中部有用阀门控制的连接通道,在空气室末端U形连接管处布置有两个蝶式阀门。 每根空气室管及与其相连接的3根脉冲进气管形成完整的谐振系统,将在一定转速工况下(如:n=3500r/min),将惯性及波动效应综合在一起,从而使充气效率及转矩达到峰值。当发动机转速高于3500r/min时,谐振压力波的波幅值变小,因此可变系统的效果也变差,相应地每个气缸的充气效率也变小。 当发动机转速处于4000~5000r/min之间,即中速工况时,连接两根空气室的阀门打开,因此部分损坏了低速工况谐振压力波频率,然而却在转速为4500r/min的工况下,形成新的谐振压力波峰,从而使更多的空气或混合气进入气缸。 当发动机转速进一步提高,如:达到5000r/min以上,于是短进气道中蝶阀打开(见图3-98c),在两个空气室之间的短的及直接通道的空气流动,影响了第二阶段的惯性及脉冲效应。然而在高速范围(5000~6000r/min)内,通过各缸进气管的脉冲及谐振作用,建立了新的脉冲压力波及效果。于是三阶段的可变进气系统在三段转速范围内都能形成一个高的转矩峰值,从而提高了整个转速范围内的转矩,使转矩特性更平坦,数值更高。