蝶阀设计图
浅谈超高温烟气蝶阀结构设计

119中国设备工程C h i n a P l a n t E n g i n e e r i ng中国设备工程 2021.05 (上)1 概述现有的烟气蝶阀经常由于在高温的原因出现填料烟气泄漏、由于含尘、含易结垢的烟尘进入阀杆与轴套函内导致阀杆与轴套,阀杆与轴套函,阀杆与阀杆孔的大量结垢、板结现象,使得阀杆在一段时间后就无法转动了,导致阀门无法开关、阀门失效、工厂无法正常运行的停工停产的情况。
还有现有的烟气蝶阀很难使用到超过600℃以上的高温,因为阀杆填料都是要使用石墨材质,石墨超过600℃容易高温氧化,所以超高温蝶阀的阀杆动密封也是一个行业技术难题。
也经常出现阀门在高温下无法开关导致工厂停产,停产浅谈超高温烟气蝶阀结构设计粟德(宣达实业集团有限公司,浙江 温州 325105)摘要:高温烟气蝶阀作为高温气体介质流的调节或切断装置,用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在硫磺制酸高温副线、石油、石化、化工、冶金、电站等行业中的高温气体管道、高炉配风、锅炉管道中作为控制调节阀得到极为广泛的应用。
其介质一般都含有二氧化硫、三氧化硫、硫化氢等有害气体,一旦泄漏会对环境造成极大的危害。
本文介绍了超高温烟气蝶阀的阀体结构、高温阀杆密封结构、耐高温的阀杆柔性结构、弹性金属密封圈的组合使用方法、耐高温阀体的内衬、设计及工作原理。
关键词:超高温烟气蝶阀;弹性金属密封;高温防卡阻;防堵塞;柔性阀杆结构中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2021)05(上)-0119-02后温度降低了后阀门又能灵活开关了,这些在超高温阀门上经常出现。
高温卡阻,轴端结垢卡死打不开关不了,高温导致填料密封泄漏问题。
这是高温烟气蝶阀的一个普遍问题,一直行业内都没有很好的解决。
为了解决行业难题,针对高温烟气蝶阀的结构进行了优化设计,使其更好地满足工况条件及操作要求。
该阀并获得了国家专利,专利号:ZL 2019 2 2170434 7。
DN2600碟阀液压系统设计

DN2600碟阀液压系统设计摘要随着我国工业经济的发展与需要,碟阀在国民生活中应用越来越广泛。
蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
30年代,美国发明了碟阀,50年代传入日本,到60年代才在日本普遍采用,而在我国推广则是70年代后的事了。
碟阀一般有采用电器动力和液压动力的,电器应用的教早,而且大多用在较小的碟阀上。
当负载较大时,电器驱动已不能满足使用的需要,所以要采用输出功率较大的动力驱动,而液压驱动正好能满足这方面的需要,这样液压碟阀就被广泛应用在工业生产上。
在控制液体或气体通断中,闸阀与碟阀都被应用其中。
但相对闸阀而言碟阀有开闭时间短,操作力矩小,安装空间小和重量轻等特点。
所以碟阀正逐步取代闸阀在工业生产中的位置。
液压碟阀主要应用在负载较大的工作场合,阀门的直径相对也较大。
碟阀的机械结构较简单,主要为阀门、机械臂和驱动机构。
液压部分的设计主要在于液压缸负载力的确定。
在通过简单的力分析后,可以计算出两个液压缸的最大负载力。
然后,确定液压执行机构和其它元件。
通过合理的选件与布局,设计出合理的碟阀系统的液压站部分。
关键词:碟阀;液压;应用;液压站AbstractAlong with our country industry economy's development and the need, the disc valve applies in the national life is getting more and more widespread. The disc valve not only in the petroleum, the coal gas, the chemical industry, the water treatment and so on the general industry obtains the widespread application, moreover also applies in the heating and power station cooling aqueous system. In the 30s, the US has invented the disc valve, in the 50s spreads to Japan, only then generally uses to the 60s in Japan, but promoted after our country is the 70s's matter. The disc valve has generally uses the electric appliance power and the hydraulic pressure power, the electric appliance application teaches early, moreover mostly uses on the disc valve. When the load is big, the electric appliance actuates not to be able to satisfy the use the need, must therefore use the output big power drive, but the hydraulic pressure actuation happen to can satisfy this aspect the need, such hydraulic pressure small dish valve widely is applied in the industrial production.In the control liquid or the gas make-and-break, which the gate valve and the disc valve is applied in . But the relative gate valve says the disc valve to have the make and break time to be short, the operation moment of force is small, the installment space is small and weight light and so on characteristics. Therefore the disc valve is substituting for gate valve's in industrial production position gradually. The hydraulic pressure disc valve main application in the load big work situation, valve's diameter is relatively also big. The disc valve's mechanism is simple, mainly for valve, mechanical arm and driving mechanism.The hydraulic pressure part's design mainly lies in the hydraulic cylinder load strength the determination. After simple strength analysis, may calculate two hydraulic cylinder's most high loading strength. Then, definite hydraulic actuator and other parts. Through reasonable chooses with the layout, designs the reasonable disc valve system's hydraulic pressure station part.Key word: Disc valve ;Hydraulic pressure ;Application ;Hydraulic station目录1 绪论 (1)1.1课题提出的背景与意义 (1)1.2 国内外研究现状、发展动态 (2)1.2.1液压碟阀的发展概况 (2)1.2.2液压碟阀技术的发展动向 (4)2 碟阀液压系统的参数 (7)2.1主要参数 (7)3碟阀系统工作任务及工作过程 (8)3.1工作任务 (8)3.2工作过程 (8)4碟阀液压系统设计计算 (9)4.1液压系统原理图的拟定 (9)4.2液压缸的设计计算 (10)4.2.1液压缸缸径计算 (10)4.2.2液压缸行程及流量计算 (11)4.2.3液压缸壁厚选择 (11)4.2.4液压缸活塞杆的校和 (11)4.3蓄能器的选择 (13)4.4液压泵与电动机的选择计算 (14)4.4.1液压泵类型的确定 (14)4.4.2液压泵规格的选择 (15)4.4.3计算液压泵的驱动功率 (15)4.4.4电动机的选择计算 (15)4.5联轴器的选择 (15)4.6液压控制阀的选择 (15)4.6.1单向阀的选择 (15)4.6.2溢流阀的选择 (15)4.6.3电磁换向阀的选用 (16)4.6.4液控单向阀的选择 (16)4.6.5单向节流阀的选择 (16)4.6.6压力继电器的选择 (16)4.7液压辅件的选择 (16)4.7.1滤油器的选择 (16)4.7.2油箱尺寸的确定 (16)4.7.3冷却器的选择计算 (16)4.7.3压力表选择 (18)4.7.4液位计选择 (18)4.7.5压力表开关与截止阀 (18)4.7.6空气滤清器 (18)4.8管道及管接头的计算选择 (18)4.8.1吸油管 (18)4.8.2压油管 (18)4.8.3回油管 (19)4.9系统的性能验算 (19)4.9.1液压管路压力损失 (19)5 液压站的设计 (22)5.1阀块设计 (22)5.1.1阀块内孔液体流速的确定 (22)5.1.2内孔间距及内孔外壁之间距离的确定 (23)5.1.3阀块的内孔加工 (23)5.1.4工艺孔的封堵 (24)5.1.5连接孔的设计 (24)5.1.6阀块材料及加工工艺 (24)5.1.7其它注意事项 (25)5.2液压泵站设计 (26)5.2.1油箱设计 (27)5.2.2液压泵组的结构设计 (27)6环保与经济性分析 (28)结论 (29)致谢 (30)参考文献 (31)1 绪论1.1课题提出的背景与意义在现代的国民经济生产中,碟阀的应用越来越广。
蝶阀设计计算说明书

单位
计算结果
蝶板中心处厚度
b
0.65D 0.1875(PN蝶阀流道直径
D
设计给定
203
考虑到水击升压的介质最大静压水头
H
100(PN+△p)
m
680
由于蝶板的快速关闭,在管路中产生的水击升压值
△p
400qv/At
MPa
4.8
体积流量
qv
VA
m3/h
1691
流速
V
mm
19
密封面接触宽度
bM
设计给定
mm
1.5
密封面间摩擦系数
fM
查表
0.15
阀杆至蝶板中心的偏心距
h
设计给定
mm
9
阀杆轴承的摩擦力矩
Mc
0
密封填料的摩擦力矩
MT
0.6πμT*Zh*dr2P
N·mm
7089
填料高度
Zh
设计给定
mm
48
阀杆直径
dT
设计给定
mm
28
摩擦系数
μT
查表
0.05
静水力矩
Mj
阀杆垂直安装时为0
D343H-150Lb NPS8”
设计计算书
共8页
第6页
计算项目
阀杆与蝶板连接销的强度校核
简
图
零件名称
圆锥销
材料
45
计算内容
符号
τ
计算名称
符号
公式
单位
计算结果
每只圆锥销的剪切应力
τ
4M/3πd2D
MPa
27.7
阀杆总扭转力矩
M
三偏心蝶阀蝶板锥形密封面几何参数的计算

文章编号:100225855(2007)0420011203作者简介:杨建宁(1981-),男,浙江省宁波市人,助理工程师,从事阀门设计工作。
三偏心蝶阀蝶板锥形密封面几何参数的计算杨建宁(宁波埃美柯铜阀门有限公司,浙江宁波315020) 摘要 论述了三偏心蝶阀蝶板锥形密封面的几何参数关系,介绍了应用Excel 提供的公式和函数功能对其中的数据进行各种分析处理的方法。
关键词 金属硬密封蝶阀;三偏心蝶阀;Excel ;蝶板 中图分类号:TH 134 文献标识码:AG eometrical parameter relationship of trim ofthree 2eccentricity butterfly valveYAN G Jian 2ning(Ningbo AMICO Copper Valves MF G INC ,Ningbo 315020,China )Abstract :This essay is to introduce geometrical parameter relationship of seal pair of three 2eccentricity Butterfly valve and to free people from computing by excel.K ey w ords :Metal hard Seated Butterfly Valve ;Three 2eccentricity Butterfly Valve ;Excel ;disc 1 概述三偏心蝶阀的密封副为锥形面。
其蝶板锥顶角2θ、密封圈椭圆长轴和短轴及整个密封圈的大端椭圆、中性面椭圆和小端椭圆之间的几何数学关系式可利用Excel 的公式和函数功能进行计算,既能节省手工计算的时间,又能减少误差。
图1 蝶板2 结构参数选择211 蝶板结构 沿蝶板(图1)厚度的平行截面建立方程。
以顶角为2θ的圆锥顶点O 为原点,圆锥轴线为Z 轴建立三维坐标系。
三偏心蝶阀的设计过程及标准运用

三偏心蝶阀的设计三偏心蝶阀的设计主要由四部分构成:整体框架结构的设计、各零部件材料的选取、密封副结构的设计以及零部件强度、刚度的计算及校核。
三偏心蝶阀整体框架设计三偏心蝶阀设计可参考许多国内外的产品标准,如《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》(GB/T 12238—2008)、《直GB/T 37621—2019)、《城镇供热用双向金GB/T 37828—2019)、《空气分离设备JB/T 7550—2007)、《金属密封蝶阀》(JB/)、《烟道蝶阀》(JB/T 8692—2013)、《汽轮机用快速关闭蝶阀》(JB/T 11490—2013)、《高炉系统用快递速切断蝶阀》(JB/T 12007—2014)、《液JB/T 12623—2016)、《船用超低温不CB/T 4418—2016)、《电站蝶阀选用导则》、《气动三偏心蝶阀通用技术条件》(HG/)、《普通用途的金属蝶阀》(ISO 10631—)、《双法兰式对夹式和凸耳式蝶阀》(API 609—阀》(MSS SP-67—2017)、《偏心结构的MSS SP-68—2017)和《工业阀门金属蝶阀》)。
查看上述标准可以知道对蝶阀的整体要求及行业专用产品的特殊要求,如设计阀门流通能力时要参考API 609、标准附录A(见图5)等考虑蝶板与管道的间隙,不能为了扩大阀门通道而影响阀门的正常启闭;也不能低于标准规定的最小流道尺寸,以免影响阀门的流通能力。
流通能力的设计要在保证流阻较小的前提下使流量最软件进行建模分析,优化蝶板结构,根据每个开度下的流量绘制开度流量特性曲线。
结合模拟结果进行流量站检测,确定最优方案。
设计大口径三偏心蝶阀时,要考虑安装方向及安装位置(是水平安装还是垂直安装将对计算操作扭矩有影响,见后述),自重较大的要设计支座或吊索。
填料的设计要考虑压力和温度。
另外,关于阀体的结构尺寸及法兰连接标准都可以按照用户要求的标准执行,在此不再赘述。
图5蝶板与管道的间隙2.2 三偏心蝶阀零部件材料的选取三偏心蝶阀零部件材料的选取主要考虑介质的腐蚀性和材料的耐温性,可参考标准具体如下。
机械毕业设计604多层次金属密封蝶阀设计

一、绪言碟阀(Butterfly bamper)是一种历史悠久的阀门,其结构简单、体积小、重量轻、结构长度小。
由于介质作用在转轴两侧面积上的力矩可以互相平衡,所以碟阀的驱动力矩小,易于实现快速启闭,且具有良好的流量调节特性。
碟阀既可用作切断阀,也可用作调节阀。
近年来,随着结构和密封材料的改进,其密封性能也大大提高。
由于以上种种优点,碟阀在工业上得到了越来越广泛的应用。
蝶阀具有结构紧凑、体积小、重量轻(与相同压力,相同通径的闸阀相比可减轻40%~50%)流体阻力小、启闭迅速等一系列优点。
但我国一些低温装置如天燃液化设备、空气分离设备以及变压吸附设备等化工行业所采用的阀门有80%以上是截止阀或闸阀,采用蝶阀的数量很少。
分析其原因主要是金属密封蝶阀在低温状况下密封性能不良,以及其它一些因结构不合理等原因造成介质内漏和外漏,严重的影响这些低温设备的安全和正常运行,不能满足低温设备的要求。
根据我国低温装置的不断发展,对低温阀门的要求日益增大,为适应市场经济发展的需要,对金属密封蝶阀进行结构上的改进,研制出一种三偏心纯金属高密封性能的蝶阀。
(如图1所示)图1 三偏心蝶阀设计要求:设计一台满足下列条件的阀门:1. 结构形式:多层次蝶阀2.工作温度:-29~260℃;3.适用介质:水、油、混合气体;4.公称压力:300bL;5.公称通径:8“;6.连接形式:法兰连接;7.驱动形式:电动;8.制造技术要求按ASME B16.34-1996的规定;9.法兰连接尺寸按ASME B16.5a-1992的规定;10.结构长度尺寸按API 609-1997的规定。
二、蝶阀概述和用途金属硬密封三偏心蝶阀是一种高性能蝶阀产品。
其主要特点是双向密封零泄漏,启闭力矩小,使用寿命长。
这种阀门的安装、操作、维护十分方便,为最大限度满足工况需求,阀门的驱动装置可进行多种配置:电动、气动、蜗轮传动等,如今该系列产品已被石油、化工、电厂、炼厂、城市供热管网以及给排水系统等行业管路系统中作启闭和调节装置而广泛使用。
ADVK烟气电动三通蝶阀安装说明书22102C2911

烟气、高炉废气等高温气体介质
主要零部件材质
使用温度 阀体 阀板 阀杆 阀座 轴承 密封填料
≦425℃ Q235A 0Cr18Ni9(304) 2Cr13 0Cr18Ni9(304) 高温滚珠轴承 柔性石墨
≦500℃ 15CrMo 0Cr18Ni9(304) 15CrMo 0Cr18Ni9(304) 高温滚珠轴承 柔性石墨
1. 电动执行机构结构 .......................................................................................... 9 2. 手动操作......................................................................................................... 9 3. 行程凸轮的调整 ............................................................................................ 10 4. 手动限位的调整 ............................................................................................ 10 5. 电位器的调整 ............................................................................................... 11 6. 电路板的调整 ............................................................................................... 11
dn400法兰蝶阀结构长度

dn400法兰蝶阀结构长度1.引言1.1 概述在这篇长文中,我们将讨论DN400法兰蝶阀结构长度的相关内容。
蝶阀是一种常见的流体控制装置,由阀体、阀盘、阀杆和密封件等组成。
其中,结构长度是指从蝶阀法兰端面到阀体中心的距离,也是蝶阀的一项重要参数。
本文的概述部分旨在为读者介绍蝶阀结构长度的背景和重要性。
通过对蝶阀结构长度的深入了解,可以帮助读者更好地理解该装置的原理和功能,并为其正确选择和应用蝶阀提供指导。
首先,我们将简要介绍蝶阀的作用和应用范围。
蝶阀是一种通过阀盘的旋转来控制流体流动的装置,广泛应用于各个行业的管道系统中。
其简单的结构和良好的密封性使其成为流体控制中的重要组成部分。
接下来,我们将详细说明蝶阀结构长度的定义和测量方法。
结构长度与蝶阀的安装和连接方式密切相关,不同类型的蝶阀在结构长度方面存在一定的差异。
我们将通过示意图和技术参数来展示如何准确测量和确定蝶阀的结构长度。
此外,本文还将介绍蝶阀结构长度与流体流动特性之间的关系。
结构长度的变化会对蝶阀的流体流动性能产生一定的影响,因此在选择和设计蝶阀时需要考虑结构长度的因素。
我们将探讨不同结构长度对流体流速、流量和压力损失等方面的影响。
最后,我们将总结蝶阀结构长度的重要性,并展望未来在该领域的研究和发展方向。
结构长度作为蝶阀设计和应用的关键参数之一,其研究对于提高蝶阀的性能和效率具有重要意义。
未来,我们可以通过探索新材料、优化结构设计和改进测量技术等方式来进一步完善蝶阀结构长度的研究。
通过本文的阅读,读者将能够了解蝶阀结构长度的概念和定义,掌握测量方法,了解其与流体流动特性之间的关系,并对未来的研究方向有所展望。
希望本文能够为读者提供有关蝶阀结构长度的全面知识,并为其在实际应用中提供参考和指导。
1.2 文章结构文章结构:本文共分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言部分主要对文章进行概述,介绍了本文的主题和重要内容。
同时,还对文章的结构进行了简要说明,包括正文的要点和结论部分的总结与展望。