双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用
电磁阀在液压系统中的应用

电磁阀在液压系统中的应用近年来,随着科技的不断进步和工业化的加速发展,液压系统在各个领域的应用也日益广泛。
而作为液压系统中的重要部件,电磁阀发挥着不可或缺的作用。
本文将就电磁阀在液压系统中的应用进行深入探讨,并探寻其在不同工业领域中的功能和优势。
1. 电磁阀的基本原理电磁阀是通过电磁力控制液体或气体流动的一种阀门,其基本原理是运用电磁铁产生的磁力来改变阀体内部的流体通道的开闭状态。
当电磁铁通电,磁力会使得阀芯与阀座分离,从而允许介质通过;而当电磁铁断电,阀芯则被磁力收回至阀座,阻止介质的流动。
这种基于电磁力的开关原理,使得电磁阀在液压系统中能够实现精确、快速的流体控制。
2. 电磁阀在液压系统中的应用极为广泛,它可以用于流体的控制、流速的调节、流向的切换、液压气动元件的控制等方面。
首先,电磁阀最常见的应用之一是流体的控制。
在液压系统中,电磁阀可以通过控制液压泵的启停,实现液体的供给和停止。
此外,电磁阀还可以控制液压缸的伸缩,实现液压系统的正常工作。
其次,电磁阀在调节流速方面也起到了重要的作用。
液压系统中,往往需要根据实际需要,对液压流量进行精确调节。
而电磁阀的快速响应和精确控制能力,使得其成为实现流速调节的理想选择。
通过改变电磁阀的通断时间或者改变电磁阀的工作电压,可以实现液压流速的精确调节。
此外,电磁阀还能用于流向的切换。
在液压系统中,有时需要改变液体的流向,以满足不同工作状态下的要求。
这时,可以通过控制电磁阀的开合,改变阀体内部的流体通道,从而实现流向的切换。
电磁阀在这方面的应用,为液压系统的灵活性和多功能性提供了保障。
另外,电磁阀还能用于控制液压气动元件。
液压气动元件是液压系统中的重要组成部分,包括液压缸、液压马达、液压驱动装置等。
而这些元件的工作状态往往需要通过电磁阀的控制来实现。
通过改变电磁阀的工作状态,可以启动或停止液压气动元件的工作,从而实现液压系统的正常运行。
3. 电磁阀的功能和优势电磁阀在液压系统中的应用之所以如此广泛,主要在于其具有以下几个方面的功能和优势。
德国宝德两位五通电磁阀通常与双作用气动执行

德国宝德两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理:在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装)。
两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。
对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。
在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。
线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。
两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。
宝德BURKERT常闭型两位三通电磁阀工作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。
常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。
两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。
给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。
这相当于“自锁”。
基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
BURKERT直动式电磁阀原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。
电磁阀的用途

电磁阀的用途电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于工业自动化控制系统、电力系统、化工系统、工业设备等领域。
它通过控制电磁力来打开或关闭阀门,实现流体的控制和调节。
本文将详细介绍电磁阀的用途,并且从不同领域的角度探讨其应用。
一、工业自动化控制系统中的应用在工业自动化控制系统中,电磁阀是控制流体的关键元件之一。
它广泛应用于冶金、石油、化工、纺织、电力、机械等行业。
例如,在制造业中,电磁阀可用于控制液压和气动系统的压力、流量和方向等参数,实现自动化生产线的运行。
此外,电磁阀还常用于控制喷涂设备、注塑机、加热器、空调系统等工业设备的开关和调节。
二、电力系统中的应用在电力系统中,电磁阀主要用于调控和控制动力设备和工艺流程。
例如,在火力发电厂中,电磁阀用于控制煤粉喷洒、燃烧辅料供给、锅炉给水、脱硫除尘等系统的流量和压力;在水力发电厂中,电磁阀用于控制水轮机的调速和控制、颗粒过滤等。
此外,电磁阀还在输电线路的维护中扮演重要角色,用于断开和连接电力设备。
三、化工系统中的应用在化工系统中,电磁阀用于控制各种液体和气体的流动。
它广泛应用于石油化工、制药、食品、纺织、石油、天然气等领域。
例如,在石油化工领域,电磁阀常用于控制管道中的石油、天然气和各种液体的流量、压力和温度;在制药领域,电磁阀用于控制药液的流动和混合等。
此外,电磁阀还在化工实验室中用于精确控制试剂的供给和排放。
四、工业设备中的应用除了工业自动化控制系统,电磁阀还广泛应用于各种工业设备中。
例如,在汽车工业中,电磁阀用于控制发动机的进气和排气,实现发动机的启动和停止,以及各个部件的工作状态控制。
在机械制造行业中,电磁阀用于控制液压装置、气动驱动装置和传动装置的动作和位置。
此外,电磁阀还在农业、生活和卫生领域中发挥作用,例如用于自动灌溉系统、污水处理设备、饮水机等。
综上所述,电磁阀在各个领域都有广泛的应用。
它是现代工业自动化控制的重要组成部分,能够实现流体的控制、调节和保护。
双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用

壬艺设舞
中国 化 工 贸 易
Ch i na Ch e mi c a l Tr a d e
辑月
双 向 电磁 驱 动 电磁 阀在 造气 油压 系统 中的应 用
姜腾飞
( 烟 台 巨力精 细化 工股份 有 限公 司 。山东烟 台 摘 2 6 5 2 0 0 )
要 :使 用造气炉的企业为 了降低造 气成本 ,提 高企 业竞争力,都 对煤气炉及其配套设施进行 了一 系列的改造 ,如扩 大煤 气炉直径 、提 高煤
一
洗 气塔 ,结 果 与三通 阀 上提 时类 似 。此外 ,如 二 次上 吹时 间较短 或上 吹蒸汽 用 量较 低 ,炉底煤 气 不足 已吹 净 ,空气 吹净 、吹风 阶段 均易 引
起 炉下爆 呜 。
2 . 工艺 阀门变 向速 度慢 的原 因及 措施 工艺 阀门的变 向速度 ,即油 压缸活 塞的运 动速 度 ( 单 位时 间 内压 力 油液 推 动 活 塞 移 动 的 距 离 ) ,可 用 下式 表 示 :V = Q/( A X 1 0 3 )m /
电磁阀的原理和应用

电磁阀的原理和应用电磁阀是一种可以控制流体流动的设备,它基于电磁效应来实现开关控制。
本文将详细介绍电磁阀的工作原理以及其在各个领域中的应用。
一、电磁阀的工作原理电磁阀由电磁铁和阀体组成,电磁铁是电磁阀的驱动部分。
当电流通过电磁铁时,会产生一个磁场,这个磁场会吸引或释放移动部件,从而控制阀体的开关状态。
具体而言,电磁阀通过控制电磁铁通电和断电来实现开关的控制。
当电流通电时,电磁铁产生磁场,吸引移动部件,使阀体开启;当电流断电时,磁场消失,移动部件被弹簧或气压恢复原始位置,阀体关闭。
这种通过电磁效应来实现开关控制的原理,使得电磁阀成为了控制流体流动的重要设备。
二、电磁阀的应用领域1. 工业自动化在工业生产中,需要控制气体或液体的流动,电磁阀被广泛应用于各种自动化系统中。
比如,自动化生产线上的流体控制、机械设备中的冷却系统、燃气锅炉的燃气控制等。
2. 农业灌溉电磁阀在农业灌溉系统中扮演着重要的角色。
通过控制电磁阀的开关状态,可以实现灌溉系统的自动化控制。
例如,可以根据作物的需水量和土壤湿度来自动控制电磁阀的开启和关闭,从而实现灌溉的精确控制。
3. 餐饮业电磁阀在餐饮业中也得到了广泛的应用。
例如,咖啡机、饮料机等设备都需要通过电磁阀控制水流的开闭。
此外,热水锅炉、蒸汽炉等厨房设备中的温控系统也需要电磁阀进行流体控制。
4. 医疗设备在医疗设备中,电磁阀也扮演着重要的角色。
例如,呼吸机、输液泵等设备需要通过电磁阀来控制气体或液体的流动,从而实现病人的治疗或监测。
5. 汽车工业电磁阀在汽车工业中的应用也非常广泛。
例如,发动机的燃油喷射控制、变速器的换挡控制等都需要电磁阀进行精确的流体控制。
6. 家居设备一些家居设备中也会采用电磁阀。
例如,洗衣机、洗碗机等家电中的水流控制就需要电磁阀的帮助。
通过以上例子可以看出,电磁阀的应用范围非常广泛,涉及到各个领域的流体控制。
正是因为电磁阀在控制流体方面的独特优势,使其成为了这些设备中不可或缺的组成部分。
电磁阀双向阀与单向阀用途

电磁阀双向阀与单向阀用途电磁阀是一种电磁原理驱动的阀门装置,能够控制流体介质(液体或气体)的流动。
它由电磁控制部分和阀体部分组成。
当通过控制电磁铁的通断来控制阀体的开启和关闭,从而达到控制流体流动的目的。
电磁阀分为单向阀和双向阀两种类型。
它们的用途和特点不尽相同。
首先我们来看单向阀。
顾名思义,单向阀只能允许流体在一个方向上流动,而阻止反向流动。
单向阀广泛应用于各种管道系统中,用来防止液体或气体流向错误的方向。
单向阀的主要用途如下:1.防止管道反流:在管道系统中,当流体需要单向流动时,单向阀可以确保液体或气体在一个方向上流动,并阻止反向流动。
这对于需要防止管道系统逆流的应用非常重要。
2.液体或气体的分配:在一些需要将流体分配到多个出口的系统中,单向阀可以确保液体或气体按照预定的方向正确分配到各个出口。
例如在水处理系统中,单向阀用来分配水流到不同的过滤器或处理单元。
3.泵的保护:在一些液压系统中,当泵的压力超过允许的范围时,单向阀会打开,此时流体就会通过单向阀流回到储水箱或低压回路,以减低泵的压力,从而保护泵的正常运行。
接下来我们来看双向阀。
与单向阀不同,双向阀可以允许流体在两个方向上流动,且可以控制流体的开启和关闭。
双向阀的用途广泛,主要有以下几个方面:1.流量控制:在一些需要控制流动方向和流量大小的系统中,双向阀可以根据需要控制流体的流动,从而实现对流量的精确调节。
例如在一些工业生产和化工过程中,需要精确控制流体的流量和方向,此时双向阀就会发挥重要作用。
2.压力控制:在一些液压系统中,双向阀可以用来控制压力的升降和维持系统的平衡。
例如在气动系统中,双向阀可以根据压力信号控制流体的流动来实现压力的稳定和控制。
3.安全保护:在一些需要安全保护的系统中,双向阀可以用来控制流体的开启和关闭,以防止系统的故障和损坏。
例如在一些高温、高压等危险环境中,双向阀可以用来控制流体的流动和切断,以确保系统的安全运行。
气动双联电磁阀的作用与用途

气动双联电磁阀的作用与用途全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:气动双联电磁阀是一种利用气动力学原理控制流体的阀门,由两个电磁阀组合而成,具有双通道设计。
它的作用是通过控制电磁阀的开闭状态,实现流体在两个通道之间的切换和控制。
气动双联电磁阀主要用于工业自动化控制系统中,广泛应用于各种气动设备、液压设备和控制系统中。
气动双联电磁阀具有如下作用和用途:1. 控制流体的流向:气动双联电磁阀可以控制流体在两个通道之间的流向切换。
通过控制电磁阀的开闭状态,可以实现流体的正向、反向流动,从而实现对流体流向的控制。
2. 节省空间:气动双联电磁阀采用双通道设计,可以同时控制两路流体,有效节省了系统空间,降低了设备体积,提高了系统的集成度。
3. 提高系统稳定性:气动双联电磁阀采用电磁阀控制,具有快速响应、精准控制的特点,可以实现对流体流量、压力等参数的精确调节,提高了系统的稳定性和可靠性。
4. 自动化控制:气动双联电磁阀可以配合PLC、SCADA等自动化控制系统使用,实现对流体的自动化控制。
通过编程设置电磁阀的开闭时序,可以实现系统的自动化运行,提高生产效率。
5. 防护功能:气动双联电磁阀在工业生产中还具有重要的防护功能。
在液压系统中,可以通过控制电磁阀的开闭状态,实现对液压泵、阀门等设备的启停控制,从而保护设备免受过载和损坏。
气动双联电磁阀在工业自动化控制系统中扮演着重要的角色,具有多种作用和用途。
它不仅可以实现流体的流向控制,节省空间,提高系统稳定性,还可以配合自动化控制系统实现系统的自动化运行,保护设备免受损坏。
气动双联电磁阀在工业生产中具有广泛的应用前景和市场需求。
第二篇示例:气动双联电磁阀是一种通过气压控制电磁铁实现开关控制的装置,可以实现流体的控制、分配和调节。
它由两个电磁铁组成,能够独立控制两个进出口同时进行开关操作,具有更加灵活的控制能力。
气动双联电磁阀在工业生产中起着重要的作用,广泛应用于各种自动化控制系统中。
双向电磁阀的工作原理

双向电磁阀的工作原理双向电磁阀是一种常用的控制元件,它广泛应用于工业自动化领域。
双向电磁阀的工作原理是基于电磁力的作用,通过控制电磁阀的通电和断电来实现流体的控制。
下面我们将详细介绍双向电磁阀的工作原理。
1. 结构组成。
双向电磁阀由电磁铁、阀体、阀芯、弹簧、密封件等部件组成。
电磁铁是双向电磁阀的核心部件,它由铁芯、线圈和外壳组成。
当电磁铁通电时,线圈中会产生电流,形成磁场,吸引铁芯,使阀芯打开或关闭,从而实现流体的控制。
2. 工作原理。
当电磁铁通电时,线圈中的电流会产生磁场,吸引铁芯,使阀芯打开,流体得以通过阀体流动。
当电磁铁断电时,磁场消失,铁芯受弹簧的作用,使阀芯关闭,流体停止流动。
通过控制电磁铁的通电和断电,可以实现对流体的精确控制,从而满足不同工业场景的需求。
3. 工作过程。
当双向电磁阀通电时,电流通过线圈产生磁场,吸引铁芯,使阀芯打开,流体得以通过阀体流动。
当双向电磁阀断电时,磁场消失,铁芯受弹簧的作用,使阀芯关闭,流体停止流动。
这样就实现了对流体的控制。
4. 应用领域。
双向电磁阀广泛应用于工业自动化领域,如液压系统、气动系统、供水系统、供气系统等。
在液压系统中,双向电磁阀可以控制液压油的流动方向,实现液压缸的伸缩;在气动系统中,双向电磁阀可以控制气体的流动方向,实现气缸的推拉;在供水系统中,双向电磁阀可以控制水的流动,实现水的分配和排放;在供气系统中,双向电磁阀可以控制气体的流动,实现气体的分配和排放。
双向电磁阀在工业生产中起着非常重要的作用。
总之,双向电磁阀是一种通过控制电磁铁的通电和断电来实现流体控制的控制元件。
它的工作原理简单清晰,结构紧凑,可靠性高,广泛应用于工业自动化领域。
希望通过本文的介绍,读者能对双向电磁阀有更深入的了解。
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双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用
摘要:使用造气炉的企业为了降低造气成本,提高企业竞争力,都对煤气炉及其配套设施进行了一系列的改造,如扩大煤气炉直径、提高煤气炉高径比、管线加粗与阀门直径加大等,但油压系统的配套改造却没有跟上,使生产运行过程中出现了一些问题,如阀门动作速度慢等。
根据多年的现场经验,简单的说一下双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用。
关键词:造气油压双向电磁电磁阀
一、工艺阀门变向速度慢(甚至不变向)
1.三通阀动作速度慢的危害
三通阀上提时(上吹变下吹)动作慢,此时上吹蒸汽阀关闭,下吹蒸汽阀打开,由于三通阀动作速度慢,部分蒸汽走短路,直接从上气道送入洗气塔,相对的入炉蒸汽量减少,蒸汽压力低,煤气短时间内送不出洗气塔系统,而此时蒸汽和块煤均有不同程度的消耗。
还易引起上气道温度超高,热损失增大,使原料消耗又相应增加。
而三通阀下落时(下吹变二次上吹)动作慢,此时下吹蒸汽阀关闭,上吹蒸汽阀打开,由于三通阀动作慢,部分蒸汽走短路,直接从下气道送入洗气塔,结果与三通阀上提时类似。
此外,如二次上吹时间较短或上吹蒸汽用量较低,炉底煤气不足已吹净,空气吹净、吹风阶段均易引起炉下爆鸣。
2.工艺阀门变向速度慢的原因及措施
工艺阀门的变向速度,即油压缸活塞的运动速度 (单位时间内压力油液推动活塞移动的距离),可用下式表示:v=q/(a×103)m /min,当活塞杆伸出时v=4qη/(πd2×103)m/min,当活塞杆缩回时v=4qη/(π(d2-d2)×103)m/min,式中:q为流量,l/min;a为活塞的有效工作面积,m2;d为液压缸内径,m;d为活塞杆直径,m;v为活塞杆运动速度,m/min;η为液压缸容积效率,当活塞密封为弹性密封材料时η=1,当活塞密封为金属环时η=0.98。
由上式可知,工艺阀门的变向速度主要取决于 q,即液压油的流量,而与液压油的压力无关。
也就是说,油压的高低只决定工艺阀门能否运动,流量的大小却决定工艺阀门的运动速度。
有些厂家误认为提高压力可提高阀门的运动速度。
其实不然,提高液压油的压力,必然增加液压元件及油压缸的内泄量,有时可能适得其反。
工艺阀门变向速度慢的原因:①、蓄能器的配置不合理或安装位置不当,不能及时补充系统所需液压油量;②、油管安装不规范,系统阻力大;③、工艺阀门油压缸配置不合理,油压缸上下油口、连接软管、接头等口径小,液压油流量小;④、工艺阀门配套的电磁换向阀配置不合理,流通口径小;⑤、油泵实际排量比额定流量小;⑥、油温变化大(夏天或冬天)。
措施:①电磁换向阀改成双向电磁驱动的电磁换向阀。
②增加鼓风机电流与微机联锁,确保系统安全性。
工艺阀门变向
速度慢甚至不变向,易造成鼓风机电流增大。
③增加油压阀门的阀位检测开关与微机联锁,确保系统安全性。
④电磁阀动力油管加粗,油压缸接头内径增大。
⑤更换流量较大的动力泵,使其与造气系统相匹配。
⑥定期更换滤网、清洗滤芯,确保动力油的油质良好。
⑦定期检测油压阀门的动作速度,每周记录一次,定期检测油压缸有无内漏现象。
二、双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统的应用造气油压系统使用的电磁阀全是一端带电磁线圈驱动,另一端靠复位弹簧驱动。
现场测试:同一个电磁阀二端带同样规格的工艺液压阀,靠电磁线圈驱动的工艺液压阀开或关时间3-4s,靠复位弹簧驱动的工艺液压阀开或关时间5-6s;同一个工艺液压阀开和关时间规律,与上面所测时间相同。
就是说:按电磁线圈驱动时间计算,每个工艺液压阀开关一次浪费1-2s的制气时间。
原因是复位弹簧的驱动力与自身强度、弹性、本身质量、使用时间、供油压力等因素相关,电磁阀使用一段时间,复位弹簧的驱动力就会慢慢减弱。
于是就想能否在复位弹簧一侧也用电磁线圈驱动---形成双向电磁驱动的电磁阀。
这时我们找来一个更换下来的电磁阀,另外拆卸一个报废电磁阀的电磁线圈开始组装,组装完成后,在实验室用24v 直流电源测试,达到预期效果,再经现场使用双向电磁驱动电磁阀的测试结果:同一个双向电磁驱动电磁阀二端带同样规格的工艺液压阀开和关时间都是3-4s;同一个工艺液压阀开和关时间也是
3-4s。
二、结束语
工艺液压阀门动作慢对企业经济效益的分析
工艺液压阀门动作慢将直接影响到企业的经济效益,设每个阀门动作开关一次快1s,焦炭价格1800元/t,一台φ2610mm煤气炉日
耗焦炭45t,每个循环180s,全年生产300天,每天生产18h,每
个循环影响制气包括上吹阶段、下吹阶段、二次上吹阶段、吹风阶段(吹风阶段阀门动作快可适当减少吹风时间,增加制气时间)共
四个阶段。
则每个循环因阀门动作快节约的时间为:4(制气阶段数)×1s=4s,年节约时间为:4×20(每小时20个循环)×18×300=432000s,一台φ2610mm煤气炉全年节省焦炭的价值为:(432000/18×3600)×45×1800元=540000元=54万元。
通过以上计算得知:一台φ2610mm煤气炉将阀门动作速度提高1s,全年可获利54万元,如公司有四台φ2610mm煤气炉全年可获利216万元。
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及应用[d] 中南大学.2004年05期.作者简介:姓名:姜腾飞出生年月:1983.12.07 性别:男民族:汉籍贯:山东烟台莱阳市姜
疃镇
单位:烟台巨力精细化工股份有限公司职称:助理工程师学历:本科研究方向:化工工艺系统。