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详细介绍各种阀门的优缺点比较

   各种阀门的优缺点比较
  闸阀:闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低 温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
  优点:
  ①流体阻力小;
  ②启、闭所需力矩较小;
  ③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;
  ④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;
  ⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;
  ⑥结构长度比较短。
  缺点:
  ①外形尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;
  ②在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;
  ③一般闸阀都有两个密封面,给给加工、研磨和维修增加了一些困难;
  ④启闭时间长。
  蝶阀:蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。
  优点:
  ①结构简单,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;
  ②启闭迅速,流阻小;
  ③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗 粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
  缺点:
  ①流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就达到近95%以上。
  ②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。一般工作温度 在300℃以下,PN40以下。
  ③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
  球阀:是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
  优点:
  ①具有最低的流阻(实际为0);
  ②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;
  ③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;
  ④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击。
  ⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;
  ⑥工作介质在双面上密封可靠;
  ⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;
  ⑧结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;
  ⑨阀体对称,尤其是焊接阀体结构,能很好地承受来自管道的应力;
  ⑩关闭件能承受关闭时的高压差。○
  ⑾全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀门内件不受浸蚀,最高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线最理想的阀门。
  缺点:
  ①因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下,一般只会在120℃下使用。②它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀(或电动阀)。
  截止阀:是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常迁合作为切断或调节以及节流用。
  优点:
  ①在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的磨擦力比闸阀小,因而耐磨。
  ②开启高度一般仅为阀座通道的1/4,因此比闸阀小得多;
  ③通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。
  ④由于其填料一般为石棉与石墨的混合物,故耐温等级较高。一般蒸汽阀门都用截止阀。
  缺点:
  ①由于介质通过阀门的流动方向发生了变化,因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门;
  ②由于行程较长,开启速度较球阀慢。
  旋塞阀:是指关闭件成柱塞形的旋转阀,通过90°的旋转使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。 其原理与球阀基本相似,球阀是在旋塞阀的基础上发展起来的,其主要用于油田开采,同时也用于石油化工。
  隔膜阀:是指在阀体和阀盖内装有一挠性膜或组合隔膜,其关闭件是与隔膜相连接的一种压缩装置。阀痤可以堰形,也可以是直通流道的管壁。
  优点:
  ①操纵机构与介质通路隔开,不但保证了工作介质的纯净,同时也防止管路中介质冲击操纵机构工作部件的可能性,阀杆处不需要采用任何形式的单独密封,除非在控制有害介质中作这安全设施使用;
  ②由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体,二者均可以采用多种不同的材料,因此该阀能理想控制多种工作介质,尤其适合带有化学腐蚀或悬浮颗粒的介质。
  ③结构简单,只由阀体、隔膜和阀盖组合件三个部件构成。该阀易于快速拆卸和维修,更换隔膜可以在现场及短时间内完成。
  缺点:
  ①由于受阀体衬里工艺和隔膜制造工艺和限制,较大的阀体衬里和较大的隔膜制造工艺都很难,故隔膜不宜用于较大的管径,一般应用在 DN≤200mm以下的管路上。
  ②由于受隔膜材料的限制,隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。一般不超过180℃;
  ③调节性能相对较差,只在小范围内调节(一般在关闭至 2/3开度时,可用于流量调节)。
  安全阀:是指在受压容器、设备或管路上,作为超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,以防止设备、容器或管路和 压力继续升高;当压力降低到规定值时,阀门应自动及时关闭,从而保护设备、容器或管路的安全运行。
  蒸汽疏水阀:在输送蒸汽、压缩空气等介质中,会有一些冷凝水形成,为了保证装置的工作效率和安全运转,就应及时排放这些无用且有害的介质,以保证装置的消 耗和使用。它有以下作用:
  ①能迅速排除产生的凝结水;
  ②防止蒸汽泄露;
  ③排除空气及其他不凝性气体。
  减压阀:是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门
  止回阀:又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀。这些阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。主要可分为旋启式(依重心旋转)与升降式(沿轴线移动)。

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阀门产品广泛应用于石油、化工、核电、冶金、电力、水力、大型煤化工等行业,阀门产品总量的不断增加,阀门技术的不断发展,阀门应用领域的不断拓宽,与之对应的阀门标准越来越彰显出其重要性。本文从以下几方面介绍了阀门标准的发展概况、体系构成、标准现状、采标情况和发展动向。
  1、阀门标准发展概况
  20世纪五、六十年代,我国阀门标准化工作初始起步,制定的是JB 93-59 《手柄》和JB
  308-62《阀门型号编制方法》等简单基础标准。
  70年代我国开始阀门零部件的系列化工作,制定了JB 1701-75《闸阀阀杆螺母》、JB
  1754-75《接头》等大量的阀门零部件标准,实现了阀门部件的统一和系列化。
  80年代后,随着我国标准化工作的加强,阀门标准得到了迅速的发展。这段时间制定的标准包括有基础标准、产品标准、材料标准和方法标准等。标准种类齐全,覆盖面广,且许多标准采用了国际标准和国外先进标准。
  90年代,阀门标准从由基础性、通用性为主到包括各种产品标准、方法标准等。这期间制定的标准有JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》、JB/T
  7748-1995《阀门清洁度和测定方法》等一批代表性标准,标准数量超过100项。
  2000年以后,标准化的工作具有实质性象应预先考虑到,并采取措施,防止过热。
  过去对阀门电动装置电机进行保护的办法是使用熔断器、过流继电器、热继电器、恒温器等,但这些办法也都各有利弊,对于电动装置这种变负荷的设备,绝对可靠的保护办法是没有的。因此必须采取各种方法组合的方式。但由于每台电动装置的负荷情况不同,难以提出一个统一的办法。但概括多数情况,也可以从中找到共同点。
  采取的过负荷保护方式,归纳为两种:
  1.对阀门电动装置电机输入电流的增减进行判断;
  2.对电机本身发热进行判断。
  上述两种方式,无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。如果用单一方式使之与电机的热容量特性一致是困难的。所以应选择根据过负荷的原因能可靠的动作的方法——组合复合方式,以实现全面的过负荷保护作用。
  罗托克电动装置的电机,因其在绕组中埋入了与电机绝缘等级一致的恒温器,当到达额定温度时,电机控制回路便会切断。恒温器本身热容量是较小的,而且其限时特性是由电机的热容量特性决定的,因此这是一个可靠的方法。
  阀门电动装置过负荷的基本保护方法是:
  1.对电机连续运转或点动操作的过负荷保护采用恒温器;
  2.对电机堵转的保护采用热继电器
  3.对短路事故采用熔断器或过流继电器。

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