Rješenje za električni regulacijski ventil
Ostavi poruku
Električni regulacioni ventil, poznat i kao kontrolni ventil, je kontrolni element u industriji upravljanja procesima industrijske automatizacije. Uglavnom se koristi za promenu protoka materijala, radnog pritiska, temperature, merača nivoa tečnosti, itd. primanjem kontrolnog signala od kontrolnog modula i oslanjanjem na stvarni rad pokretačke sile. - Uglavnom se sastoji od električnih aktuatora i zasuna. Zbog njegove težine, teško je odabrati pravi ventil, što je često nezahvalno, a uključuje i puštanje sistema u rad, kvalitet podešavanja, zagađenje zraka itd.
1. Promijenite smjer neuravnotežene sile
U analizi stabilnosti, kada je poznato da neuravnotežena sila djeluje u istom smjeru kao i smjer zatvaranja ventila, odnosno kada ventil ima tendenciju zatvaranja, stabilnost ventila je loša. Kada ventil radi pod gore navedenim uslovima neuravnotežene sile, usvaja se metoda promjene smjera njegovog djelovanja, obično mijenjajući tip zatvaranja protoka u tip otvaranja protoka, što općenito može lako riješiti problem stabilnosti ventila.
2. Metoda rada stabilne zone slobodnog ventila
Neki ventili su ograničeni svojom strukturom i imaju slabu stabilnost pri radu na određenim otvorima.
Za ventile sa dvostrukim sjedištem otvaranje je unutar 10%, jer je protok otvoren na gornjoj kugli a zatvoren na donjoj kugli, što donosi probleme nestabilnosti;
Stabilnost je loša u blizini naizmjeničnog nagiba neuravnotežene promjene sile. Na primjer, točka izmjene leptir ventila je oko 70 stepeni; dvostruki ventil je na 80~90% otvaranja. Kada naiđete na takav ventil, stabilnost je neizbježno loša pri radu u nestabilnom području. Izbjegavajte rad u nestabilnom području.
3. Zamijenite ventil sa dobrom stabilnošću
Ventil sa dobrom stabilnošću ima malu promjenu neuravnotežene sile i dobro vođenje. Među uobičajeno korišćenim kuglastim ventilima, ventil sa rukavima ima ovu glavnu karakteristiku. Kada je stabilnost jednosjednih i dvosjedalnih ventila loša, njihova zamjena ventilima s rukavima poboljšat će stabilnost.
4. Metoda povećanja krutosti opruge Sposobnost aktuatora da se odupre utjecaju promjena opterećenja na hod ovisi o krutosti aktuatora. Što je veća krutost, manji je utjecaj na hod i bolja je stabilnost. Povećanje krutosti opruge je uobičajena i jednostavna metoda za poboljšanje stabilnosti, kao što je promjena opruge s opsegom opruge od 20 ~ 100KPa u oprugu velike krutosti od 60 ~ 180KPa. Ova metoda se uglavnom koristi za ventile sa pozicionerima. Inače, ventil koji se koristi mora biti opremljen pozicionerom.
5. Smanjite metodu brzine odziva Kada sistem zahtijeva reakciju ventila ili brzina podešavanja ne bi trebala biti prebrza, odziv ventila i brzina podešavanja su relativno brzi. Na primjer, potrebno je podesiti protok, ali je podešavanje protoka ventila vrlo veliko, ili je sam sistem sistem brzog odziva, ali ventil je opremljen pozicionerom za ubrzavanje djelovanja ventila. Ovo nije dobro, to će uzrokovati prekoračenje i vibracije. U tom smislu treba smanjiti brzinu odgovora. Postoje načini za promjenu linearne karakteristike u logaritamsku karakteristiku; ventil sa pozicionerom se može promijeniti u pretvarač ili relej.
6. Simetrično pritegnite vijke i koristite tanke brtve za brtvljenje. U strukturi ventila za regulaciju brtvljenja „O“ prstena, kada se koriste debele brtve većih oblika (kao što su listovi za namotavanje), ako je kompresija asimetrična, brtva će se lako oštetiti, nagnuti i deformirati, što će ozbiljno utjecati na performanse zaptivanja . Stoga, prilikom popravke i sastavljanja takvih ventila, vijci moraju biti zategnuti simetrično (imajte na umu da se ne mogu zategnuti odjednom). Bilo bi bolje kada bi se debela brtva mogla promijeniti u ravnu, što bi olakšalo smanjenje nagiba i osiguralo zaptivanje.
7. Povećajte širinu poklopca i smanjite curenje. Plosnate ventilske jezgre (kao što su čepovi ventila dvopoložajnih ventila i čahura) nemaju zakrivljenu površinu za vođenje i vođenje u širokom sjedištu. Kada ventil radi, jezgro ventila je izloženo bočnoj sili i pomiče se sa ulazne strane na izlaznu stranu. Što je veći zazor koji odgovara jezgru ventila, to je ozbiljnija ova jednostrana pojava. Osim toga, zakošenost oblika, središnje ili središnje zaptivne površine je mala (- obično 30% skošenja za vođenje), tako da kada je blizu zatvaranja, zakošena krajnja površina zaptivne površine jezgre ventila je postavljen na široku zaptivnu površinu sjedišta, uzrokujući otkucaje jezgra ventila pri zatvaranju, ili čak da se uopće ne zatvara na mjestu, uvelike povećavajući curenje ventila. Rješenje je povećati veličinu zaptivne površine jezgra ventila tako da manji promjer središnje krajnje površine za podešavanje bude 1~5 mm veći od promjera sjedišta ventila, s dovoljnim efektom vođenja da osigura da jezgro ventila bude vođeno u sjedište ventila i održavati dobar kontakt zaptivne površine.
8. Promijenite smjer toka kako biste riješili problem promicanja zatvaranja. Pozicioni ventili se obično koriste kao tipovi za zatvaranje protoka radi poboljšanja efekta rezanja. Za tečne medije, neuravnotežena sila tipa zatvaranja protoka pritišće jezgro da se zatvori, što ima efekat promicanja zatvaranja, poznat i kao usisavanje, što ubrzava brzinu djelovanja jezgra, proizvodi lagani vodeni čekić i uzrokuje sistemski prenapon. Rješenje gore navedenog fenomena je promjena smjera protoka u flow-open, a prenapon se može eliminirati. Ova metoda se također može smatrati rješavanjem problema da ventil ne može normalno raditi zbog efekta koji potiče zatvaranje.
9. Metoda prevazilaženja oštećenja tečnosti
Tipičan ventil je ventil sa dvostrukim sjedištem. Tečnost ulazi iz sredine, jezgro ventila je okomito na ulaz, a fluid zaobilazi jezgro ventila i izlazi u dva toka. Tečnost udara u jezgro ventila i naginje se na izlaznu stranu, uzrokujući trenje i oštećenje vodeće površine jezgre ventila i rukavca, što rezultira nenormalnim radom. Veliki protok također može uzrokovati savijanje, erodiranje, pa čak i lomljenje jezgra ventila u teškim slučajevima.
Rješenje:
Povećajte tvrdoću materijala vodilice;
Povećajte srednju veličinu gornje i donje kuglice jezgre ventila da bude grubo;
Odaberite druge ventile kao zamjenu. Ako se koristi ventil s čahurom, tekućina teče iz čahure okolo, a bočni potisak na čep ventila je znatno smanjen.
10. Metode za prevazilaženje rotacijske sile koju stvara fluid za rotaciju jezgra
Za jezgro ventila s otvorom u obliku slova "V", zbog asimetrije dotoka medija, tangencijalna sila koja djeluje na jezgro ventila na otvoru u obliku slova "V" je nedosljedna, stvarajući rotirajuću silu koja uzrokuje njegovo rotiranje . Ovo je posebno snažno za ventil DN2100. Kao rezultat toga, veza između ventila i potisne šipke aktuatora može biti prekinuta, a aktuator bez opruge može uzrokovati uvrtanje membrane.
Rješenja su:
Okrenite jezgro ventila u suprotnom smjeru od rotacije za ugao kako biste uravnotežili tangencijalnu silu koja djeluje na jezgro ventila;
Nadalje, pričvrstite spoj između vretena ventila i potisne šipke, i ako je potrebno, dodajte udlagu protiv rotacije;
Zamijenite jezgro ventila s otvorom u obliku slova "V" s jezgrom ventila u obliku klipa;
Koristite ili promijenite strukturu tipa rukava;
Ako je rotacija uzrokovana rezonancijom, uklanjanje rezonancije može riješiti problem.






