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調節閥主要用在哪些領域

調節閥是在工业自动化過程控制領域中,通過接受調節控制單元輸出的控制信号,借助动力操作去改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。

調節閥按行程特點可分为:直行程和角行程。直行程包括:單座閥、雙座閥、套筒閥、角形閥、三通閥、隔膜閥;角行程包括:股指配资、球閥、偏心旋轉閥。調節閥按驅动方式可分为:氣动調節閥、電动調節閥和液动調節閥;按調節形式可分为:調節型、切斷型、調節切斷型;按流量特性可分为:線性、等百分比、抛物線、快开。調節閥适用于空氣、水、蒸汽、多種腐蝕性介質、泥漿、油品等介質。

在現代化工廠的自动控制中,調節閥起着較为重要的作用,工廠的生産取決于流动着的液體和氣體的正确分配和控制。控制無論是能量的交換、壓力的降低或者是簡單的容器加料,都需要某些控制元件去完成。控制元件可以認为是自动控制的“體力”。在調節器的低~能量級和執行流动流體控制所需的高~能級功能之間,控制元件完成了必要的功率放大作用。
調節閥是控制元件的較普遍使用的型式。其他的控制元件包括計量泵、調節擋闆和百葉窗式擋闆(一種股指配资的變型)、可變斜度的風扇葉片、電流調節裝置以及不同于閥門的電动機定位裝置。

盡管調節閥得到普遍的使用,調節系統中的其它單元大概都沒有像它那樣少的維護工作量。在許多系統中,調節閥经受的工作條件如溫度、壓力、腐蝕和污染都要比其它部件更为嚴重,然而,當它控制工藝流體的流动時,它需要令人滿意地運行及盡少的維修量。

在氣动調節系統中,調節器輸出的氣动信号可以直接驅动彈簧一薄膜式執行機構或者活塞式執行機構,使閥門动作。在这種情況下,确定閥位所需的能量是由壓縮空氣提供的,壓縮空氣應當在室外的設備中加以幹燥,以防止凍結,并應淨化和過濾。

當一個氣动調節閥和電动調節器配套使用時,可采用電一氣閥門定位器或電一氣轉換器。壓縮空氣的供氣系統可以和用于全氣动的調節系統一樣来考慮。

在調節理論的術語中,調節閥既有靜态特性,又有动态特性,因而它影響整個控制回路成敗。靜态特性或增益項是閥的流量特性,它取決于閥門的尺寸、閥芯和閥座的組合結構、執行機構的類型、閥門定位器、閥前和閥後的壓力以及流體的性質。

动态特性是由執行機構或閥門定位器一執行機構組合決定的。對于較慢的生産過程,如溫度控制或液位控制,閥的动态特性在可控性方面一般不是限制因素。對于較快的系統,如液體的流量控制,調節閥可能有明顯的滞後,在回路的可控性方面要有所考慮。

自动調節閥的曆史可追溯到自力式調壓閥,它包括一個帶有重物杆的球形閥,重物用来平衡閥芯力,從而得到調節,另一種早期的自力式調壓阌的形式是壓力平衡式調壓閥。工藝過程的壓力用管線接到彈簧薄膜調壓閥的薄膜氣室上。無論是減壓閥、閥後壓力式調壓閥或是差壓調壓閥都筆夠從这種基型閥門的變更而制造出来。

氣动變送器和調節器的出現,就自然地導致氣动词節閥的應用。它們本質上是減壓閥或閥後壓力式調壓閥,改用儀表壓縮空氣来代替工藝過程的流體。許多生産減壓閥的公司已经發展成为調節閥制造廠。調節閥的應用從數量上和複雜性方面繼續不斷地得到發展,許多閥門的閥體和附件的改進可以用来解決各種各樣的問題。

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