长期运行中反馈杆紧固螺母逐渐松动甚至脱落,造成反馈杆松动、歪斜、与固定件卡碰、脱落。使调节阀动作迟缓,波动频繁,调节阀限位甚至失去控制。反馈板上的限位弹簧脱落,或反馈杆从中脱出,造成反馈杆与反馈板接触不良,产生滞后,造成调节阀动作频繁。使被控参数难以稳定特别在调节阀动作要求准确的温度控制中产生较大影响。定位器固定螺母安装不牢产生松动,造成定位器歪斜,影响反馈杆动作,造成卡碰现象。使调节阀动作不稳定,产生限位等现象。定位器中各种弹簧的紧固螺丝在震动环境下松动,套筒调节阀选型,改变了弹簧的预紧量,影响弹簧的张力和状态。使定位器的零点量程发生改变,定位器不线性,致使调节阀不能全开全关,套筒调节阀选型,套筒调节阀选型,调节阀动作不线性。为了检修拆卸方便,应注意调节阀 距离地面(或楼板)留有适当的高度。套筒调节阀选型
调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。一般解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。套筒调节阀选型调节阀内有铁锈等阻塞物,发生堵塞现象,使调节阀在轴向运动中动作迟缓。
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。结构由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。
让调节阀一开始就尽量在较大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。 随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。同时,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1~5倍以上。如某化工厂采用此法,阀的使用寿命提高了2倍。小s增大工作开度提高寿命法:减小S,即增大系统除调节阀外的损失,使分配到阀上的压降降低,为保证流量通过调节阀,必然增大调节阀开度,同时,阀上压降减小,使气蚀、冲蚀也减弱。流量系数即CV值是阀门、调节阀等工业阀门的重要工艺参数和技术指标。
计算流量也可以参考泵和压缩机等流体输送机械的能力来确定。有时,综合多种方法来确定。计算压差是指调节阀阀全开,流量较大时调节阀上的压差。确定计算压差时必须兼顾控制性能和动力消耗两方面。阀上的压差占整个系统压差的比值越大,调节阀流量特性的畸变越小,控制性能就越能得到保证。但阀前后压差越大,所消耗的动力越多。计算压差主要是根据工艺管路、设备等组成的系统压差大小及变化情况来选择,其步骤如下: ①把调节阀前后距离较近的、压力基本稳定的两个设备作为系统的计算范围。 ②在较大流量条件下,分别计算系统内各项局部阻力(调节阀除外)所引起的压力损失△PF,再求出它们的总和Σ△PF。调节阀不动作主要原因有没有信号压力或虽有信号压力但膜片裂损、膜片漏气,膜片推力减小。套筒调节阀选型
调节阀上的压差增加固然对控制有利,但是过大的压差有可能使调节阀出现汽蚀现象。套筒调节阀选型
调节阀內漏后,要适当调节阀杆的长度,使阀杆长度适合,不再产生內漏;填料泄露后,为了使填料便捷,需要在填料函顶端倒角,在填料函底部加入防腐蚀、间隙较小的金属保护环,金属保护环与填料的接触面不能使斜面,防止填料受介质压力而被推出。填料函与填料接触部分的表面要进行精加工,能够提高表面光洁度,降低填料磨损。填料要选择柔性石墨较佳,以内柔性石墨的气密封性高、摩擦力小、长期使用后磨损小,并且容易维修,具有较高的耐压性和耐热性。阀芯和阀座变形泄露,要严格选择阀芯和阀座的材质,要选择耐腐蚀性高材料,要将存在麻点、沙眼等缺陷的产品剔除掉,使阀芯和阀座有较高的密封光洁度,当阀芯和阀座磨损、损坏严重时,要更换新阀。套筒调节阀选型
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