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电磁阀的原理与结构知识简介

   追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
  直动式电磁阀
  原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
  特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
  分布直动式电磁阀
  原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
  特点: 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
  先导式电磁阀
  原理:电磁阀通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
  特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。

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  蒸汽疏水阀门原理及应用选型
  1.根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。
  2.根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。
  3.凝结水量可以用以下方法计算:
  (1)管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  q0:光管产生的凝结水量减压阀(kg/h)
  L:疏水点之间的距离(m)
  Z:保温效率(%)
  (2)蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  V:被加热物体的体积(m3)
  r:被加热物体的密度电磁阀(kg/m3)
  C:液体的比热(kcal/kg.OC)
  △T:液体温升在利用水泥窑余热发电过程中,冷却机和预热器管道的开口方式,直接影响到系统的发电效率。
  窑头冷却机开口取气
  若靠近窑头部取气,则水泥窑的运行工况就会受到影响,若靠近窑尾部取气,则废气温度太低,达不到余热锅炉所要求的条件,一般AQC炉所需的废气温度至少在360℃左右,而冷却机尾部废气温度大约在300℃,中部废气温度则在400℃以上,因此中部取气是最佳选择。中部开口分为以下几种方式:
  1.中部上端开口 2.中部侧面开口 3.中部侧上方开口
  经测定,预热器废气温度一般在330℃左右,满足SP炉的温度要求。抽风管道的倾角一般取为45°,开口的位置视SP炉的高度而定,开口的大小,由预热器产生的废气量来决定。对于2500t/d生产线,抽风管道的直径一般为2.8m左右;5000t/d生产线为4m左右。工程前期,开口处连接一非标管道,管道端预先安装一电动阀门,后期再连接后续管道。需要指出的是在取气口的下方也要设一电动阀门,倾斜安装在预热器管道上,其作用是用来控制与调节进入SP炉的热风量。当电站运行时,此阀门关闭,抽风管道上的电动阀门开启,预热器的废气就会从开口处进入SP炉,当电站停止运行时,此阀门开启,抽风管道上的电动阀门关闭,预热器的废气就会进入高温风机,供原料烘干或排入室外。

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