控制调节阀的标准气路图
控制调节阀的标准气路图
1、用于开/关操作(单作用型:弹簧关)
气源切断时阀门关(当电磁阀得电时气源接通,阀门开)。
电磁阀失电时时阀门关(当电磁阀得电时气源接通,阀门开)。
下面是在电磁阀得电状态气路图
2、用于开/关操作(单作用型:弹簧开)
气源切断时阀门开(当电磁阀得电时气源接通,阀门关)。
电磁阀失电时时阀门开(当电磁阀得电时气源接通,阀门关)。
下面是在电磁阀得电状态气路图
3、用于调节——正作用(单作用型:弹簧开)
当信号增大时阀门关,当信号减小时阀门开
4、用于调节——反作用(单作用型:弹簧关)
当信号增大时阀门开,当信号减小时阀门关。
气动控制与基本回路ppt课件
缓冲回路
图17-29
30
速度换接回路
速度换接回路 图17-30
31
气液联动回路
• 实现:
以气压为动力,利用 气液转换器把气压传 动转变为液压传动; 或者采用气液阻尼缸 来作为执行元件。
• 特点:
回路不需要液压动力源, 具备传动平稳、定位精确, 可无级调速的特点
退
进
用气液阻尼缸的速度控制回路 图17-31
1
方向控制阀与方向控制回路
• 方向控制阀
单向型控制阀 换向型控制阀:通过改变气体通路使气流方向发生改变
换向型控制阀按驱动方式可分为气压控制阀、电磁控制 阀、机械控制阀、手动控制阀和时间控制阀
• 方向控制回路
单作用气缸换向回路 双作用气缸换向回路
2
单向型控制阀
• 单向阀:气流只能向一个方向流动而不能反向流动通过的 阀
的工作原理及结构
• 气动基本回路:压力控制回路、方向控制回路、流量控
制回路、其它
52
弹簧膜片
脉冲阀 图17—12脉冲阀 图17-12
12
方向控制回路
• 单作用气缸换向回路
a)
b)
单作用气缸换向回路 图17-13
13
方向控制回路
• 双作用气缸换向回路
a)
b)
c)
d)
e)
f)
图17-14 双双作用作气用缸换气向缸回路换向回路
图17-14
14
压力控制阀
• 压力控制阀的功能:控制系统中压缩空气的压力,
• 单向阀多与节流阀组合起来控制执行元件的运动速度
A
PA
P
A
a)关闭状态
b 开启状态
阀门气路附件介绍-基础
4、两位三通气控阀-结构
5 、两位五通气控阀-结构
两位五通气控阀
6 、两位三(五)通电磁阀-结构
两位五通电磁阀
7、流量调节阀
8、定位器
阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,作用是把调节装置输出的电信号变为 驱动执行器的气信号。具有定位功能,可克服阀杆摩擦力与介质压力变化引起不平衡 力。
典型气路1、快开慢关气路原理图
典型气路2 、2002电磁阀双冗余控制
典型气路3、防喘振阀经典气路图
气动放大器产品-工作原理
3、保位阀/闭锁阀
保位阀是气动单元组合仪 表辅助元件,它通常与气动调 节阀和阀门定位器配合使用。 当气动调节阀的气源发生故障, 供气压力低于闭锁阀的设定压 力时,它能使阀门处原位(气 源故障时的位置)。气源故障 消除,阀门恢复正常控制。
保位阀-结构
气动保位阀是阀位保护装置。当仪表 的气源压力中断,或气源供给系统发生故 障时,气动保位阀能够自动切断调节器与 调节阀气室,或定位器输出与调节阀气室 之间的通道,使调节阀的阀位保持原来的 控制位置,以保证调节回路中工艺参数不 变。这样介质的被调作用不中断,故障消 除后,气动保位阀立刻恢复正常位置。
Fisher®377 压力感应保卫阀用于气源压力降至特定点以下,需要特殊 阀门/执行机构的控制应用。气源压力降至触发点以下时,保卫阀会使执行机 构不能上升,锁定在上一位置,或不能下降。气源压力升至触发点以上时, 377 系列保卫阀会自动重置,让系统返回正常运行状态。保卫阀可以采用顶 部安装方式安装在歧管上,也可采用阀杆安装式或支架安装式,以适应各种 应用的需求。
当信号改变时,I/P转换器的线圈和衔 铁之间的磁吸引力改变,因此喷嘴挡板间的 距离发生改变,放大器将喷嘴背压放大后送 给执行机器做出响应。行程传感器通过反馈 阀杆位置变化,将此信号反给主板参与计算, 直至阀杆位置达到正确值,微处理计算后偏 差为0,定位器停止输出。
调节阀基础知识
美国国家标准组织(ANSI) 美国机械工程师学会(ASME) 美国测试与材料学会(ASTM) 美国石油组织(API) 国际测量与控制学会(ISA) 国际标准化组织(ISO) 国际电工委员会(IEC) 国际腐蚀工程师协会(NACE) 流体控制组织(FCI) 制造商标准化学会(MSS)
管道尺寸及连接标准
管道尺寸及连接标准
阀门规格型号标识
调节阀特性术语
流量系数(Cv) --- 是指温度为 40-60 ℉ 的水在 1 PSI(磅/平方 英寸)的压降下,阀门某开度下每分钟流过阀门的(美)加仑数。 流量系数是表征阀门流通能力的参数。 流量系数与阀门流道几何形状,阀门尺寸,阀门开度等参数有关。 调节阀尺寸基本计算公式:Q = Cv√△P / G 用不同符号表示不同介质流量系数。 Cv--液体 Cg --气体 Cs--蒸汽
管道尺寸及连接标准
Schedule numder (壁厚系列号): 20;30;40;60;80;100;120;140;160; Designation (标识号): STD; XS; XXS;
采用国际单位制,流量系数用Kv表示 流量系数Kv 是指温度为 5-40 ℃ 的水在100 kPa的压降 下,阀门某开度下每小时流过阀门的立方米数。 Cv 与 Kv 换算关系式: Cv = 1.167 Kv
调节阀特性术语
阀门材料与使用范围
干货:气动调节阀工作原理图解及结构图
⼲货:⽓动调节阀⼯作原理图解及结构图⽓动调节阀在化⼯⽣产中是很重要的,它是组成⼯业⾃动化系统的重要环节,它就像是⽣产过程⾃动化的⼿和脚⼀样必须。
⽓动调节阀在⽯油、化⼯、电⼒、冶⾦等⼯业企业中都有着⼴泛的应⽤,接下来就带⼤家来了解⽓动调节阀的相关知识。
⽓动调节阀⼯作原理图解 ⽓动调节阀通常由⽓动执⾏机构和调节阀连接安装调试组成,⽓动执⾏机构可分为单作⽤式和双作⽤式两种,单作⽤执⾏器内有复位弹簧,⽽双作⽤执⾏器内没有复位弹簧。
其中单作⽤执⾏器,可在失去起源或突然故障时,⾃动归位到阀门初始所设置的开启或关闭状态。
⽓动调节阀根据动作形式分⽓开型和⽓关型两种,即所谓的常开型和常闭型,⽓动调节阀的⽓开或⽓关,通常是通过执⾏机构的正反作⽤和阀态结构的不同组装⽅式实现。
⽓动调节阀结构 ⽓动调节阀主要由⽓动执⾏机构、阀体和附件三部分组成。
执⾏机构以洁净压缩空⽓为动⼒,接收4~20毫安电信号或20~100KPa⽓信号,驱动阀体运动,改变阀芯与阀座间的流通⾯积,从⽽达到调节流量的作⽤。
为了改善阀门的线性度,克服阀杆的摩擦⼒和被调介质⼯况(温度、压⼒)变化引起的影响,使⽤阀门定位器与调节阀配套,从⽽使阀门位置能按调节信号精准定位。
执⾏机构由隔膜/活塞、弹簧、⼿轮、⽓动杆、连轴器等主要部件构成;阀体的主要部件有阀笼、阀瓣、阀座、阀杆、阀笼压环等;其他附件如电磁阀、减压阀、过滤器、电流/⽓压转换器、定位器、流量放⼤器等。
为了机组安全运⾏,⼀些重要的阀门设计有电磁阀、保位阀、快速泄压阀等附件,确保调节阀在失电、失信号或失⽓情况下实现快开(关)或保卫功能(三断⾃锁保护功能),满⾜⼯艺系统安全运⾏要求。
控制阀的三断保护:断⽓源保护、断电源保护和断信号源保护。
⽓动调节阀结构图 ⽓动调节阀作⽤⽅式: ⽓开型(常闭型)是当膜头上空⽓压⼒增加时,阀门向增加开度⽅向动作,当达到输⼊⽓压上限时,阀门处于全开状态。
反过来,当空⽓压⼒减⼩时,阀门向关闭⽅向动作,在没有输⼊空⽓时,阀门全闭。
十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)之欧阳美创编
阀门有哪些种类?其结构及工作原1.截断阀类主要用于截断或接通介质流。
包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。
2.调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3.止回阀类用于阻止介质倒流。
包括各种结构的止回阀。
4.分流阀类用于分离、分配或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
5.安全阀类用于介质超压时的安全保护。
包括各种类型的安全阀。
一、闸阀靠阀板的上下移动,控制阀门开度。
阀板象是一道闸门。
闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。
大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为 : 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
国内生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。
性能特点:优点:1、流动阻力小。
阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。
是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。
闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。
原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。
闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
结构较复杂。
二、截止阀靠圆形阀芯上下移动,控制阀门开度。
调节阀几种典型气路图
Accessory SchematicsThese drawings are helpful in determining what accessories are needed and their proper arrangement for a particular application. The following engineering schematics are used by Valtek when attaching accessories to control valves.Standard Positioner ControlAir FilterSchematic 19-1A:Positioner Signal-to-open, Fail-closedAir FilterSchematic 19-1B:Positioner Signal-to-close, Fail-open19-1119-12Supply EBP A BSupplyEB P AB Air FilterAir FilterSchematic 19-2B:Four-way Solenoid, De-energize-to-open, Fail-openSchematic 19-2A:Four-way Solenoid, De-energize-to-close, Fail-closedASCO 8345 - TypASCO 8345 - TypSolenoid Operated On-OffEAEA19-13Schematic 19-3A:Signal-to-open, Fail-closed, I/P 2000 SOV Signal Interrupt, De-energize-to-closeDe-energizing solenoid valve interrupts the signal to the positioner and drives the actuator to the low signalposition. This is dependent on the proper functioning of the positioner and the integrity of the feedback linkage.Schematic 19-3B:Signal-to-close, Fail-open, I/P 2000-SOV Signal Interrupt, De-energize-to-openSupplySupply19-14SupplySchematic 19-4A:Signal-to-open, Fail-closed, Three-way Solenoid Signal Interrupt, De-energize-to-closeASCO 8320 TYPSupplyDe-energizing solenoid valve interrupts the signal to the positioner and drives the actuator to the low signal posi-tion. This is dependent on the proper functioning of the positioner and the integrity of the feedback linkage.Schematic 19-4B:Signal-to-close, Fail-open, Three-way Solenoid Signal Interrupt, De-energize-to-open19-15Schematic 19-5A:Signal-to-open, Fail-closed, Three-way Solenoid Override, De-energize-to-closeSupplyAir FilterDe-energizing the solenoid blocks off the positioner output and vents the cylinder opposite the spring, allowing the spring to fail the valve.Soleniod must be rated for maximum supply pressure at all ports.Signal-to-close, Fail-open, Three-way Solenoid Override, De-energize-to-openSupply19-16Flow BoostersSupplySupplySchematic 19-6A:Signal-to-open, Fail-close, Flow BoostersSchematic 19-6B:Signal-to-close, Fail-open, Flow Boosters19-17Positioner with Quick ExhaustSchematic 19-7B:Signal-to-close, Fail-open, Quick Exhaust-to-openNeedle ValveSchematic 19-7A:Signal-to-open, Fail-closed, Quick Exhaust-to-closeAir FilterSupplyNeedle Valve19-18Schematic 19-8C:Signal-to-close, Fail-open, Speed Control in Open DirectionSupplyCheck ValveSupplyCheck ValveSupplyAir FilterSchematic 19-8A:Signal-to-open, Fail-closed, Speed Control in Both DirectionsSchematic 19-8B:Signal-to-open, Fail-closed, Speed Control in Closed DirectionSpeed Control SystemSupplyAir FilterSchematic 19-9A:Signal-to-open, Fail-in-placeLock-up SystemSchematic 19-9B:Signal-to-close, Fail-in-placeSupplyAir Filter19-1919-20Volume Tank Fail-Safe SystemSchematic 19-10B:Signal-to-close, Fail-open, Volume TankSupplySupplyAir FilterSchematic 19-10A:Signal-to-open, Fail-closed, Volume TankLock-up ValveSupplyVolume Tank Fail-Safe System with BoostersSupplySchematic 19-11B:Signal-to-close, Fail-open, Volume TankSchematic 19-11A:Signal-to-open, Fail-closed, Volume TankLock-up Valve(Normally Closed)Lock-up Valve(Normally Closed)19-2119-22Schematic 19-12B: Signal-to-close, Fail-openSchematic 19-12A:Signal-to-open, Fail-closedAir SupplyAir SupplyAir Spring System Using Cylinder VolumeOn-Off System with Quick ExhaustSchematic 19-13A:Fast-closing, Fail-closedSchematic 19-13B:Fast-opening, Fail-open19-23。
CCI840系列常规调节阀
4
附件 可根据用户需 要定制
故障模式 标 准 模式为失气关 可选失气开 可提供薄膜式、活塞 式气动执行机构; 电动和液动执行机构
快速更换阀芯设计 所有内部组件易于更换 无任何焊接,螺钉连接
840系列调节阀特性
多弹簧设计 多弹簧设计 使得滞后和死区非常小
气动薄膜执行机构
成熟的阀芯设计
0.1
0.1
0.1
0.4
5/32 0.2
0.2
0.2
0.2
1/4 0.8
0.8
0.8
0.8
3/8
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1
1/2 5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
0.8
5/8 7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
3/4
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
Single P-port, multistep, V-notch type cage
CCI Control Valves for General Applications
阀门性能特性曲线 (% Cv vs. % 行程) 可按用户要求定制,可调范围很宽
线性 修正等百分比 等百分比
ANSI Class
ANSI Class
(Inches)
#150~300
#400~600
#900~1500 #150~300
#400~600 #900~1500
Body Size
38张阀门动图-工作状态和原理一目了然!
38张阀门动图-工作状态和原理一目了然!38张阀门动图工作状态和原理一目了然!2016-05-25 11:08小七导读:液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。
今天,小七为大家配上动图来介绍各种液压阀的原理和功能!按控制方法分类:手动,电控,液控按功能分类:流量阀(节流阀、调速阀,分流集流阀)、压力阀(溢流阀,减压阀,顺序阀,卸荷阀)、方向阀(电磁换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀)◆◆◆单向阀单向阀是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,俗称单向阀。
单向阀又称止回阀或逆止阀。
用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。
底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。
单向阀有控制油时+换向阀换向阀是具有两种以上流动形式和两个以上油口的方向控制阀。
是实现液压油流的沟通、切断和换向,以及压力卸载和顺序动作控制的阀门。
这种变换阀在石油、化工生产中有着广泛的应用,在合成氨造气系统中最为常用。
此外,换向阀还可作成阀瓣式的结构,多用于较小流量的场合。
工作时只需转动手轮通过阀瓣来变换工作流体的流向。
◆◆◆换向阀-二位二通二位即表示阀芯工作在两种状态下,线圈不通电时阀芯在一个位置,通电时运动到另一个位置,通过位置的变换来切换阀的导通状态;二通的意思是阀有两个接口(一进一出)。
二位二通阀实际上就是一个截止阀,起关断/打开管路的目的,没有换向的功能。
+◆◆◆换向阀-二位四通二位四通换向阀适用干油或稀油集中润滑系统,以转换供油方向或开闭供油管道。
此换向阀采用大扭矩直流减速电机驱动换向,因此即使在恶劣的工况下(如低温或粘度很高的润滑脂),换向动作也十分可靠。
第十讲调节阀-资料.ppt
常用调节阀结构示意图及特点——隔膜调节阀
2021/1/5
隔膜调节阀
常用调节阀结构示意图及特点——隔膜调节阀
隔膜调节阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐 蚀隔膜代替阀芯、阀座组件,由隔膜位移起 调节作用。隔膜调节阀耐腐蚀性强,适用于 对强酸、强碱等强腐蚀牲介质流量的调节。 它结构简单,流路阻力小,流通能力较同口 径的其他阀大,无泄漏量。但由于隔膜和衬 里的限制,一般只能在压力低于1M pa,温度 低于150℃的情况下使用。
薄膜式
2021/1/5
8.2.3 调节机构的结构类型 与作用方式
调节机构是一个局部阻力可 以改变的节流元件。由于阀芯 在阀体内移动,改变了阀芯与 阀座之间的流通面积,即改变 了阀的阻力系数,被调介质的 流量也就相应地改变,从而达 到调节工艺参数的目的。
(1)结构类型
2021/1/5
(1)结构类型
②角形阀一般使用于底进侧出,此时调
节阀稳定性好,
③在高压差场合下,为了延长阀芯使用
寿命,也可采用侧进底出。但侧进底 出在小开度时易发生振荡。
④角形阀还适用于工艺管道直角形配管
的场合。
角形调节阀
2021/1/5
常用调节阀结构示意图及特点——三通调节阀
阀体有三个接管口,适用于三个方向流 体的管路控制系统,大多用于热交换 器的温度调节、配比调节和旁路调节。
2021/1/5
常用调节阀结构示意图及特点——“O”形球 阀
“O”形球阀
阀芯为一球体:
①阀芯上开有一个直径和管道直
径相等的通孔,转轴带动球体 旋转,起调节和切断作用。
②该阀结构简单,维修方便,密
封可靠,流通能力大
③流量特性为快开特性,一般用
于位式控制。
常用调节阀知识图解
常用调节阀知识图解1.薄膜执行机构2.带阀门定位器的活塞式执行机构3.碟阀:蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。
优点:轻巧、结构简单、比其他阀门要节省材料、开闭迅速,切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力,可以做成很大口径。
应用:蝶阀在热水管路得到广泛的使用。
能够使用蝶阀的地方, 最好不要使用闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。
4.隔膜阀:隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。
转动手轮可带动阀杆上、下移动,使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。
应用场合:一是超纯水,超纯水要求流通管路内没有死角;二是有杂质的污水,溶液等,液体内有颗粒球阀容易磨损出现内漏,隔膜阀上下闭合极大的避免这个问题,长期使用后还可以更换隔膜片。
通常,使用条件或要求密封性能严格、泥浆介质、磨损、轻型结构、低压截止(压差小)、向大气少量渗漏、磨蚀性的介质时,推荐选用隔膜阀。
在双位调节、节流、调节、通道缩口、低噪声、有气穴和汽化现象、操纵转矩小的场合,可以选用隔膜阀。
在高温介质、高压介质、高压截止(压差大)、启闭动作快、结构长度短的条件下,不选用隔膜阀。
5.活塞执行机构6.角型阀角型阀:阀体为直角形,阀体内有一个阀座和密封面,一般为底进侧出。
优点:结构简单,密封效果好。
具有自洁净功能,阀体内不易存积污物,不宜堵塞,适用于控制高粘度介质,高压差以及含有悬浮物和颗粒物的介质。
缺点:容易发生阀芯振荡不稳定的现象。
7.气动薄膜调节阀:气动薄膜式执行机构有正作用和反作用。
正作用:当压力增大时,阀杆向下动作,压力是通入波纹膜片上方的薄膜气室。
反作用:当压力增大时,阀杆向上动作,压力是通入波纹膜片下方的薄膜气室。
8.气动活塞式执行机构9.三通阀阀体有三个接管口,适用于三个方向流体的管路控制系统,大多用于热交换器的温度调节、配比调节和旁路调节。
在使用中应注意流体温差不宜过大,通常小于是150℃,否则会使三通阀产生较大应力,否则会使三通阀产生较大应力而引起变形,造成连接处泄漏或损坏。
