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气动对夹式蝶阀

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一、操作力矩操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数。电动装置的输出力矩应大于阀门操作过程中所需的最大力矩,一般前者应等于后者的1.2-1.5倍。因此,准确地掌握阀门所需的力矩是选择阀门电动装置的关键。然而,由于实际情况的复杂性,计算所得到的阀门力矩,误差往往都比较大;采用试验方法实测阀门的最大操作力矩时,又受到试验系统条件和设备的限制,也受到阀门本身结构形式多样性的限制,很难取得典型的数据。
  从目前情况来看,可以采用计算或实测的方法取得近似结果,然后,在选用电动装置时留有适当的裕度。
  以下定性地介绍各类阀门的操作力矩。
  (一)闸阀的操作特性楔式闸阀操作力矩特性:当阀门的开度在10%以上时,阀门的轴向力,即阀门的操作力矩的变化不大。当阀门的开度低于10%时,由于流体的节流,使闸阀的前后压差增大。
  这个压差作用在闸板上,使阀杆需要较大的轴向力才能带动闸板,所以在此范围内,阀门操作力矩的变化比较大。图中,实线表示刚性闸板闸阀操作力矩特性;虚线表示弹性闸板的闸阀操作力矩特性。从曲线看出,弹性闸板的闸阀,在接近关闭时所需的操作力矩比刚性闸板的要大些。
  闸板关闭时,由于密封面的密封方式不同,会产生不同的情况。对于自动密封闸阀(包括平板闸阀),在阀关闭时,闸板的密封面恰好对正阀座密封面,即是阀门的全关位置。但此位 一是随着电力电子技术、计算机技术及通讯技术的快速发展,单片机和新型高速微处理器代替以模拟电子器件为主的阀门电动装置控制单元,阀门电动装置正朝着高智能型方向快速发展,功能越来越强大。适合一般现场工况环境,操作和控制越来越方便。
  二是为适应特殊行业的恶劣工况环境,这些场合往往对阀门电动装置自身控制的要求不高,但特别强调高可靠性,通过特殊的机械结构设计和材料选用,经过严酷的试验测试.使阀门电动装置正朝着高可靠性方向发展。
  电动阀门一般是由给排水专业选型的,给排水专业技术人员在工程设计时须对阀门的电动装置提出具体的功能要求,并由专业制造厂商对电动装置进行选型。然而,在实际工程中经常会发生在现场安装时,阀门电动驱动装置与控制系统冲突等不匹配的现象。这通常是由于在确定电动装置的功能需求时有不合理或是不完善的地方。
  阀门电动装置的组成一般由下列部分组成:专用电动机减速机构,用以降低电动机的输出转速;行程控制机构,用以调节和准确控制阀门的启闭位置;转矩限制机构,用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值;手动、电动切换机构,进行手动或电动操作的联锁机构;开度指示器,用以显示阀门在启闭过程中所处的位置。其中,行程控制机构、转矩限制机构、手动、电动切换机构及开度指示器等合称为电动执行器。
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