美国费希尔fisher调节阀基础知识以及产品介绍分解.ppt

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费希尔旋转阀产品系列—球阀V200 气动放大器 I/P 转换器 l终端盒 表 表 表 印刷线路板 (PWB) 输出 A 输出 B 驱动 信号 I/P 输出压力 气源 输入信号 (4 to 20 mA) 数字信号 (HART 协议) 行程传感器 提供反馈 End Build 小循环反馈 压力传感器 FIELDVUE智能产品介绍—DVC6000智能定位器 工作原理 DVC6000主要特点 自动进行阀门诊断 “在板”存储诊断数据和程序 快速校验 可进行现场校验, 压力控制模式 行程反馈失效时,提供压力反馈 3 个压力传感器 气源、 P1、和 P2 模块化结构 维护容易 零部件可互换 减少备件库存 改善性能 小于 0.5% 滞后 0.3% 线性度 1/2 % 阶跃响应 坚固程度 能够承受很高的振动 能够承受无线频率干扰(RFI) 阀门诊断能力 阀门特性曲线-提供以下问题的指示: 执行机构泄漏 填料磨损 阀杆磨损 阀座和阀塞磨损 DVC6000 既是单作用又是双作用的。 Ⅰ级--------不要求测试 Ⅱ级--------0.5%额定流量 Ⅲ级-------- 0.1%额定流量 Ⅳ级-------- 0.01%额定流量 Ⅴ级-------- Ⅵ级最高 行程指示盘 锁紧螺母 支撑环 填料弹簧 填料压盖 锁紧螺母 填料 阀门上盖 垫片 阀塞 阀座 阀体 Bauman阀门 气蚀与闪蒸: 据伯奴利方程,管道内流体的流速提高压力就会下降。 管道节流处流体速度大幅度提高。压力急剧下降。 如果液体流经管道节流处的压力低于汽化压力(PV)将产生汽蚀或闪蒸现象。气蚀与闪蒸是由于管道节流引起的。 如果液体流过管道节流处,压力恢复后P2仍低于汽化压力(PV)(此时流体内仍有气泡)。 这种现象称为闪蒸。 如果液体流过管道节流处,压力恢复后P2高于汽化压力(PV)(此时流体内气泡破裂)。 这种现象称为气蚀。 闪蒸最严重的破坏发生在流速最高处。即阀塞阀座处。冲蚀是闪蒸破坏的直观表现 气蚀发生时,气泡破裂释放的能量使阀塞阀座甚至附近管道损坏,并伴发噪声气蚀与闪蒸是致使阀门损坏的重要原因! 闪蒸 气蚀 李阳编辑 Fisher调节阀培训 我分公司fisher调阀均为电动调节阀和气动调节阀。 气动调节阀:气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器, 并借助于电/气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件驱动阀门, (阀芯阀座相对移动)来实现开关量或比例式调节,接收控制信号: 4—20mA电流信号并将电信号转变为压力信号(由定位器完成或电磁 阀完成)来调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。 气动调节阀优点:结构简单、动作可靠稳定、输出力大、安装维修方便、 价格便宜且防火防爆。缺点:响应时间大、信号不适于远传。 电动调节阀:电动执行机构接收4—20mA电流信号,通过电机的正反 转驱使阀芯阀杆产生相对位移(直行程、角行程)来改变阀芯和阀座 之间的截面积大小,控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。 电动调节阀优点:动作快、适合远距离传送;节能(只在工作时才消耗 电),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵 工作站)。 缺点:结构复杂、推力小、价格贵,适用于防爆要求不太高 及缺乏气源的场合。 直行程 反作用 角行程 正作用 气动薄膜式执行机构 气动调节阀组成: 调节阀=执行机构+阀体部件 其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。 80年代末(日本)精小型调节阀出现,在结构方面,将单弹簧的气动薄膜执行机构改为多弹簧式薄膜执行机构,并将弹簧直接置于上下膜盖内,使支架大大地减小减轻;它的突出特点是使调节阀的重量和高度下降30%,流量提高30%。 DVC2000 智能定位器 DVC6000智能定位器 数字式阀门定位器接受阀门行程位置的反馈,以及供气压力、执行机构的气动压力+4~20mA电信号 多弹簧 气动调节阀分类: 直行程调节阀: 角行程调节阀: 1、按调节阀动作方式(阀芯运动轨迹)分类: a.直行程调节阀 b.角行程调节阀 2、按调节阀调节方式分类: a.调节阀(调节切断阀)带定位器 如国泰六期: 高、低加正常疏水调节阀 汽封供汽站调节阀 三级减温水调节阀 低压汽封减温水调节阀 #3高加低负荷疏水调节阀 b.切断阀 如六期高、低加危急疏水调节阀 3、按执行机构输出位移方位分类: a.正作用执行机构:在输入信号增加时,阀杆向外移动(气关式) b.反作用执行机构:在输入信号

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