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如何維護減壓閥故障處理方法 出現損傷減壓閥的保護

文章來源: 更新時間:2020-01-26 瀏覽次數:
文章摘要: 2 水源、水處理站及加壓泵站硐室內的管道應按管件逐個計算,然后累加。7.2.4 軟管的水頭損失可按下式計算: (7.2.4)7.3 水壓計算7.3.1 在設計中應按下列原則對灑水系統zui不利點的

        2 水源、水處理站及加壓站硐室內的管道應按管件逐個計算,然后累加。7.2.4 軟管的水頭損失可按下式計算: (7.2.4)7.3 水壓計算7.3.1 在設計中應按下列原則對灑水系統zui不利點的水壓進行驗算:1 對水壓可能低于用水點所需資用水頭的zui不利點應計算zui大流量時的動壓值;2 對水壓可能高于zui大允許壓力的zui不利點應計算靜壓值。7.3.2 井下消防、灑水管道系統中某一點的水壓值應按下式計算:p=10-6r(△Z-△h)g+P0(7.3.2)式中 p——管道系統中某計算點的計算水壓值( MPa); r——水的容重(l000kg/m3) ;△Z——位置水頭差,為計算點至該點管道上游水壓已知點(如減壓閥、水池計算水面或加壓泵出口)之間的幾何高差(m ) ;△h——從上游已知點至計算點之間的管道水頭損失(m ) ;g ——重力加速度,9.81m/s2 ;P0——已知點的水壓(MPa ) ,可為系統加壓水泵的出口壓力或減壓閥后的水壓。7.3.3 對于環狀管網或有多個進水口的管道系統的動水壓力校核,宜進行平差計算。計算結果的閉合差應小于0.005MPa。井下消防灑水系統的其他設計注意  1.水質標準:井下消防灑水系統對消防用水的要求有比較嚴格的規定,一般而言,懸浮物的含量不得超過30mg/L,直徑不得超過0.3mm,pH介于6.5-8.5,大腸桿菌群落不超過3個/L。達不到zui低標準的水用于消防滅火,一方面污染環境,另一方面達不滅火目的,還有助長火勢的可能。因此,在水源選擇時也要根據水質要求合理選擇,必要時采取一定的凈化措施?! ?.管道選材:考慮到井下消防的灑水系統的井深、高壓特點,在鋪設管道的選材上一般選用鋼管,當靜水小于或等于1.6MPa時可選用焊接鋼管,當水壓大于1.6 MPa 時則應當采用無縫鋼管。對于管壁的厚度,在用計算公式得出結果后,實際管道的選取時應該適當大于應得管壁厚度。其原因在于井下地形復雜,環境惡劣,負載不均,加強管道的厚度有助于防止管道破裂的意外?! ?.管道防腐:礦井復雜、潮濕的深井環境會加速管道的銹蝕,因此,需要加強管道的防腐工作。管道鋪設以后,其防腐工作不易開展,故而通常從預防腐開始著手。使用油漆等隔斷物質阻絕管道內的活性金屬與氧氣、水分的接觸是常用的防腐方法。管道的底漆通常采用無機富鋅底漆,防護涂料根據井底的酸堿度不同進行選擇。

        直行程電動蒸汽減壓閥技術參數 之前我們介紹化工儲罐上氮封閥,現介紹直行程電動蒸汽減壓閥技術參數該閥由閥體、閥蓋、閥桿、閥瓣、閥座及杠桿等零件組成。主要配套在減壓裝置上,起到調節壓力作用,減壓比一般為0.6較合適。亦可配用電動執行裝置,實行遠程自動操作。DKZ型直行程電動執行機構可以與DDZ-Ⅲ型儀表配套使用,也可以與組裝儀表及TA儀表配用。它以220V電源為動力,接受統一的標準信號4-20mA將此轉變成與輸入信號相對應的出軸直線位移,自動地操縱調節閥或其它終端機構等完成自動調節任務,或者配用電動操作器實行手動搖控。廣泛地用于發電廠、鋼鐵、石油、化工、輕工等工業部門的調節系統中。上海宏圖實業生產的直行程電動執行機構具有連續調節、手動遙控,就地手操三種控制方式。使用DKZ型直行程電動執行機構的自動調節系統需配用ZPE-3101型伺服放大器、DFD-1000型電動操作器后才可以實現自動調節系統手動自動無擾動切換。3601L系列直行全程全電子式電動執行器是以220V交流單相電源作為驅動電源,接受來自調節器的DC4~20mA或者DC1~5V控制信號來運轉的全電子執行機構。電子式控制單元被設計成匣子形狀,并用樹脂澆鑄;驅動電機采用AC可逆電機;驅動量的反饋檢測采用高性能導電塑料電位器,是具有1/250分辯能力的高可靠性的經濟類型產品。該執行器被采用為調節執行機構時,幾乎具備了調節本身所需求的各種動作變換功能以及開度信號功能(4~20mA)和手動功能等。 電動執行器(又稱為電動執行機構) 多回轉電動執行器英文名稱:Electronic Actuator應用于各種工業自動化過程控制環節。行業標準:JB/T-8219-1999按照運動方式分為:角行程和直行程(其中角行程中分為多回轉和部分回轉,直行程通常為推拉式結構)常用于配套各種閥門構成電動閥門或者電動調節閥(例如:球閥、蝶閥、閘閥、調節閥、單座閥等)以AC交流電或DC直流電為驅動能源;根據動作方式分為兩大類(電動開關型和電動調節型)優點是能源取用方便,信號傳輸速度快,傳輸距離遠,便于集中控制,靈敏度和精度較高,與電動調節儀表配合方便,安裝接線簡單。缺點是結構復雜,推力小,平均故障率高于氣動執行機構,適用于防爆要求不高,氣源缺乏的場所。產品簡圖直行程電動執行機構直行程電動執行機構主要技術參數:輸入信號:Q-10mA、DC、4-20 mA、DC輸入電阻:220Ω(Ⅱ型)、250Ω(Ⅲ型)輸入通道:3個隔離通道基本誤差:±2.5%回 差:±1.5死 區:≤3%(1-3%可調)純 滯后:≤1s電源壓力:220V、AC、50Hz使用環境條件:(1)環境溫度:執行機構≤-10-+55℃ (2)相對濕度:執行機構≤95%型號規格表機 座 號 型號 出 軸 推 力(N) 出 行 程 (mm) 全行程時間(s)Ⅰ DKZ-310C DKZ-310BC 4000 10 816 12.525 20DKZ-410C DKZ-410BC 6400 40 3260 48Ⅱ1600 60 37100 623601L系列直行程全電子式電動執行器是以AC220單相交流電源作為驅動電源,直接接受來自DCS、PLC系統或調節儀表操作器的DC4~20mA、DC0~10mA或DC1~5V控制信號來運轉的全電子執行機構。

        氮氣充裝安全操作規程 氮氣瓶減壓閥,屬于先導活塞式減壓閥,是由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成;導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調節閥,氣動調節閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。氮氣瓶減壓閥,是通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。氮氣瓶減壓閥產品名稱產品型號、規格數量單位單價備注高壓減壓器60barx315bar1套全銅材質注:以上價格含運費付款結算方式:款到發貨,快遞1. 將經檢驗合格的氣瓶依次卡在1號(2號)匯流排并擰緊,打開 上述瓶閥觀察是否漏氣。 2. 將1號(2號)匯流排總閥打開同時關閉泵的放空閥,向瓶內充 氣。3. 充瓶時要在壓力升到8.91Mpa和12.26Mpa時分別檢查兩次各瓶 溫升情況及各點是否有泄漏。 4. 在檢查中若發現有的氣瓶不進氣(手摸氣瓶壁無升溫)或漏氣應及 時處理,不進氣時檢查瓶閥是否打開,漏氣時應終止其漏氣瓶的充裝,但是壓力超過9.8Mpa或不便于處理時,要待該排氣瓶充氣結束后,從充氣排上取下予以處理。5. 一組充裝同時可對另一組卡裝。 6. 待瓶壓充至15MPa時關閉1號(2號)匯流排總閥前應先稍微打 開2號(1號)匯流排總閥,再關1號(2號)總閥,并全開2(1)號總閥充下一組(切記緩慢,以避免因總閥進出口壓差的影響,使出口段管道瞬間內產生絕熱壓縮而出現事故),然后,將此排充裝結束的每個氣瓶的瓶閥關好,緩慢打開放氣閥,待管道壓力降到0.96Mpa以下時,從充裝排上卸下氣瓶,檢驗合格后,戴好瓶帽,送到倉庫或指定地點。7. 充瓶速度不能過快每排充裝時間不應低于30分。高壓減壓器表頭為60barx315bar調節范圍0-45bar輸入G5/8螺母或M22x1.5螺母,或21.8x14螺母輸出M16x1.5外螺紋喇叭口進氣可以從左邊進,右邊出氣氮氣瓶減壓閥的技術參數:公稱壓力(MPa)1.62.5殼體試驗壓力(MPa)2.43.75密封試驗壓力(MPa)1.62.5zui高進口壓力(MPa)1.62.5出口壓力范圍(MPa)0.1-1.00.1-1.6壓力特性偏差(MPa)GB12246-1989流量特性偏差(MPa)GB12246-1989zui小壓差(MPa)0.150.15滲漏量X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封)。

        放頂煤電液控制減壓閥一、工作面特點:放頂煤工作面由于復雜的采煤工藝,造成液壓支架控制功能較多,除具有常規支架的控制功能外,還具有伸收尾梁、伸收插板、拉后溜等放煤功能。手動放煤時,由于工人操作位置離放煤口較遠,不便于觀察和操作,因此影響了放煤效果,降低了生產效率。主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調節閥,氣動調節閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。放頂煤采煤法是在開采厚煤層時,沿煤層的底板或煤層某一厚度范圍內的底部布置一個采高為2~3m的采煤工作面,用綜合機械化方式進行回采,利用礦山壓力的作用或輔以松動爆破等方法,使頂煤破碎成散體后,由支架后方或上方的“放煤窗口"放出,并由刮板運輸機運出工作面。放頂煤采煤法由來已久。法國、蘇聯、南斯拉夫等國家于20世紀40年代末50年代初即開始應用放頂煤采煤法。1957年蘇聯研制出KTY型放頂煤支架,并在庫茲巴斯煤田的托姆烏辛斯礦使用。1963年法國研制出“香蕉"行放頂煤支架,并與1964年用于法國布朗齊礦區的達爾西礦,試驗取得成功。之后英國、法國、南斯拉夫、匈牙利等國家都相繼引進了這一技術。綜放開采曾一度成為東歐地區厚煤層開采的主要方法,但是由于各種原因,歐洲使用綜放開采技術并沒有取得很好的技術經濟指標。80年代中期以后,國外放頂煤開采有所萎縮,90年代后只有極少數礦井仍在使用。我國50年代初曾在開灤、大同、峰峰和鶴壁等礦區采用放頂煤采煤法。1982年引進了綜采放頂煤技術,并于1984年在沈陽蒲河礦開始工業性試驗。由于該采煤方法具有掘進率低、效率高、適應性強以及易于實現高產等明顯優勢,二十多年來,在我國得到了迅速發展。80年代末90年代初,我國綜采放頂煤技術已走在世界前列,并已向國外輸出綜放開采的成套技術二、電液控制系統需求:電液控制系統可實現支架的放頂煤自動化控制,需配備具有較好拓展能力的接口,以實現對多功能電液控換向閥的控制及對多傳感器信息的采集。因此要求電液控制系統具有強大的數據分析處理能力和便捷的操作方式。三、系統方案:1、 配備FHD500/31.5Z型電液控換向閥,流量為500L/min,可滿足放頂煤支架的多功能控制。整體插裝式閥芯便于現場維護。2、 配備ZDYZ-Z型液壓支架電液控制裝置控制器,可實現對鄰架及隔架支架的單動操作,以及控制成組支架自動動作。



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