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调节阀专业生产厂家--艾迪尔
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调节阀专业生产厂
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创建日期:
2008-7-22 16:00:00
修改日期:
2008-7-22 16:00:00
版权所有,未经作者许可,不得抄袭或转载,如有需要,可以与本人联系。
我的文章
调节阀的发展历史   2008-7-23 8:52:37

1.调节阀的发展历史
  调节阀的发展与工业生产过程的发展密切相关。远古时期,人们为了调节河流或小溪的水流量,采用大石块或树干来阻止水的流动或改变水的流动方向。埃及和希腊文明发明了几种原始的阀门类型,用于农作物灌溉等。但是,普遍公认是古罗马人为了农作物灌溉而开发了相当复杂的水系统,采用旋塞阀和柱塞阀,并使用止逆阀防止水的逆流。文艺复兴时期,在艺术家和发明家达.芬奇(LeonardodaVinc)设计的沟渠、灌溉项目和其他大型水力系统项目中使用了阀门,他的许多技术方案现在仍实际存在。阀门工业的现代历史与工业革
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阅读数:16 评论数:0
自力式流量平衡阀与自力式压差控制阀   2008-7-22 16:18:27
摘  要: 分析了自力式流量平衡阀的工作原理、供热运行时存在的问题,比较了自力式流量平衡阀与自力式压差控制阀的特征,提出使用自力式压差控制阀和温控阀可以满足分户计量供热的变流量。 来 源: 调节阀信息网 var Words ="%3CP%3E%3CFONT%20face=Verdana%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20%u5728%u4F9B%u70ED%u548C%u7A7A%u8C03%u7CFB%u7EDF%u4E2D%u5E38%u51FA%u73B0%u51B7%u70ED%u4E0D%u5747%uFF0C%u90E8%u5206%u7528%u6237%u5BA4%u6E29%u4E0D%u8FBE%u6807%uFF0C%u4E3B%u8981%u539F%u56E0%u662F%u6
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阅读数:29 评论数:0
《自动化仪表故障实例》   2008-7-24 15:13:27
目 录

第1章 自动化仪表故障综合分析
1.1 工业仪表故障分析判断方法
1.2 仪表故障的一般规律
1.3 应用万用表分析和解决仪表故障
1.4 电动、气动仪表的故障判断及维修

第2章 流量检测仪表故障处理
2.1 流量系统的故障判断
2.2 流量指示不正常
2.3 裂解汽油出料量示值偏高
2.4 最小回流量指示偏低
2.5 孔板加工尺寸不符合设计要求
2.6 插压变送器传递信号线接错
2.7 节流式流量计的故障分析
2.8 被测介质压力、温度变化引起,示值不准
2.9 仪修人员操作时序不正确引起计量不准
2.
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阅读数:10 评论数:0
《调节阀计算选型使用》   2008-7-24 15:12:44
目   录

1.调节阀综述
2.调节阀计算
3.不平衡力计算及其校核
4.调节阀机构
5.调节阀选型指南
6.调节阀的安装与维护
7.调节阀习题集

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阅读数:21 评论数:0
《液压阀原理使用与维护》   2008-7-24 15:11:58

内容提要:本书以提问的方式介绍了调节阀的设计、选型、使用、制造等方面的内容。
本书共分十一章。前六章是在应用的背景下,讨论传统调节阀的结构和计算选型;第七章针对调节阀的工况条件,讨论选材的主要思路;第八章介绍了为完善调节阀的功能而必须配用的附件;第九章讨论了在复杂工况下运行的特殊调节阀,包含了作者在这方面的经验总结;第十章和第十一章结合现场经验,介绍了调节阀的检验与调整、安装使用和故障处理。
本书可供从事自控系统工作的设计院、科研单位、调节阀使用单位的技术人员,以及调节阀生产厂家的设计、
...

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阅读数:20 评论数:0
《调节阀应用1000问》   2008-7-24 15:05:37
内容提要: 本书以提问的方式介绍了调节阀的设计、选型、使用、制造等方面的内容。
本书共分十一章。前六章是在应用的背景下,讨论传统调节阀的结构和计算选型;第七章针对调节阀的工况条件,讨论选材的主要思路;第八章介绍了为完善调节阀的功能而必须配用的附件;第九章讨论了在复杂工况下运行的特殊调节阀,包含了作者在这方面的经验总结;第十章和第十一章结合现场经验,介绍了调节阀的检验与调整、安装使用和故障处理。
本书可供从事自控系统工作的设计院、科研单位、调节阀使用单位的技术人员,以及调节阀生产厂家的设计、工
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阅读数:21 评论数:0
《调节阀实用技术》   2008-7-24 15:04:49
内容提要:全书共分9章,主要内容包括:调节阀的分类和名词术语;调节阀的各种特性;在不同的自动化系统中调节阀的工作特性;调节阀的结构和元件计算;调节阀的材料;用于特殊目的的调节阀;执行机构和附件;流体通过调节阀的特殊流动状态;调节阀的选择;调节阀的试验、维护和修理。书中附有计算实例,还提供了大量的图、表及数据资料,便于读者查阅应用。
本书可供从事电力、石油、化工、自动控制等专业人员和调节阀制造厂的工程技术人员阅读,也可供有关大专院校师生参考。
目录:
前言
第1章 概述
1.1 调节阀的分类
1.2 调节阀的/>
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阅读数:17 评论数:0
《控制阀工程设计与应用》   2008-7-24 14:57:22
内容提要:
本书从工程和应用的角度出发,全面和系统地介绍了工业控制阀的工程设计、应用和维修的知识。内容涉及控制阀的类型和结构、控制阀性能对控制品质的影响、控制阀工程设计和经验估算、阀门定位器、控制阀安装、维护和维修等。
  本书以控制理论为依据,以控制工程实例为工具,对控制阀进行了详细地分析和研究,力求达到理论与实践紧密结合。
  本书可作为工业生产过程控制领域的工程技术人员、设计部门的技术人员和控制阀设计、应用和维护人员的参考资料。此外,本书也适合自动化、仪表专业的教学参考。
目录:
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阅读数:14 评论数:0
《新编调节阀设计及应用实务全书》   2008-7-24 14:50:27

著 作 者: 房汝洲
出 版 社: 中国知识出版社


第一篇 概述
第一章 现代工业对调节阀的使用要求
第二章 调节阀的发展历史和现状
第三章 调节阀的发展趋势
第四章 调节阀分类
第五章 调节阀名词术语
第六章 调节阀的型号编制方法
第七章 调节阀的参数
第八章 调节阀的流体特性
第九章 调节阀动态特性
第二篇 调节阀的结构与元件
第一章 调节阀的组成与分类
第二章 执行机构
第三章 阀
第四章 调节阀阀部零件的计算
第五章 阀盖及支架的设计与计算
第六章 密封副的设计与
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阅读数:15 评论数:0
控制阀的选型原则与维护   2008-7-24 14:49:53
一、控制阀的选型

    A、 控制阀选型的重要性

   调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,必须对调节阀的选型引起足够的重视。

    B、 控制阀选型的原则
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阅读数:14 评论数:0
HTP气动阀门定位器故障维修   2008-7-24 14:49:14

【论文摘要】HTP气动阀门定位器是日本山武-霍尼韦尔公司气动调节阀的主要附件,这是一种单输出的阀门定位器。本文就该阀门定位器的主要特点与常见故障与处理方式做了介绍和说明。
HTP气动阀门定位器(以下简称HTP定位器)是日本山武-霍尼韦尔公司气动调节阀的主要附件,这是一种单输出的阀门定位器。有正作用与反作用两种形式。气动调节阀配备阀门定位器能够克服流体不平衡力与阀内零件磨擦力等阻力,使执行机构按照调节器的输出信号工作,保证阀准确定位,从而精确调节流量。使用阀门定位器还可以改变调节阀的流量特性和作用形式
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阅读数:9 评论数:0
电动执行机构故障分析 (疑似DKJ产品)   2008-7-24 14:48:42

电动执行机构在工作中经常发生电源保险丝被烧断或电流小表无批示的现象,也有时出现执行机构电机不转动的问题。经过分析,认为产生这种现象的原因如下。
1 、保险丝被烧断及电源小表无指示的原因
1 ) 执行机构大部分都是工作在环境恶劣、灰尘较多、容易漏水的地方。在其电源插头 13 和14两脚之间很容易沉积附着灰尘和污垢,即在电源插头 13 、14两脚之间形成了外接的“附加电阻”,进而电源被短路;或有漏水滴在了电源插座上引起保险丝烧坏;有时执行机构内部电容器(例如执行机构电机的换相电容器)的外壳断电,而外壳又与表壳
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阅读数:13 评论数:0
电动执行机构运行中振荡原因分析及处理   2008-7-24 14:48:08

过程控制系统投入自动状态经常会 遇到民动执行机构 出现这种振荡现象,振荡的频率也较高。由于这种振荡现象的存在,极易引起磁放大器的故障,此外,由于电动执行机构经常处于振荡状态下运行,严重影响机构的使用寿命。因此,在调节系统中应消除这种振荡,以保证调节系统的正常运行。

引起执行机构阀位振荡的原因较多,现结合设计、安装调试及运行的经验,说明引起执行机构振荡的原因及消除的方法。

( 1 )电动、执行 器阀位反馈小回路振荡,产生振荡的原因主要有以下两个方面。

a) 由于磁放大器的不灵敏区 △ g太小,磁放大器
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阅读数:11 评论数:0
调节阀的预先维护及故障检修指南   2008-7-24 14:47:34

【论文摘要】从工程实用的角度概述了调节阀在安装设定时应做的常规性维护和准备工作,并介绍了一些有关调节阀常见故障的维护检修常识。
典型的调节阀维护方式有 3 种: 1 )应答性维护( Reactive Maintenance ); 2)预防性维护(Preventive Maintenance ); 3 )预估性( PredictiveMaintenance)维护。众所周知,前两种方式早已在工业控制领域得到广泛应用,而第3)种方式却是近十几年才发展起来的模式。特别是通过借助计算机技术,先进的专家诊断系统使预估性维护更加简单快捷。
调节阀的预先性维护( Preemptive Mainten
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阅读数:9 评论数:0
尿素装置中合成塔压力调节阀在线维护   2008-7-24 14:46:39

水溶液全循环法尿素装置中合成塔压力调节系统是最重要的自调系统。合成塔压力调节阀(P4阀)安装在合成塔出口。出合成塔的工艺介质都需要通过P4阀流向中压分解系统。P4阀具有以下特点:(1)尿液易结晶且不设旁路阀;(2)阀前后压差高,近18MPa;(3)介质流速高,波动影响大;(4)在线维护风险大,阀门可能大幅度开关,会造成合成塔超压或中压系统超压,引起大范围的工艺波动甚至引发事故。P4阀的上述特点决定了其正确维护及P4阀调节系统的正常稳定运行是尿素装置稳定运行的前提。笔者将就P4阀日常生产维护中常见的故障及解决方法做
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阅读数:12 评论数:0
套筒式调节阀内漏的原因分析及常规处理   2008-7-24 14:45:58
1、概述
1.1原理
重庆建峰化肥有限公司化肥厂是一个年产300KT合成氨/520KT尿素的大型天然气化肥装置。在系统自动控制中,有许多调节阀在发挥着重要的作用。在这些调节阀中,套筒式调节阀占有比例达60%以上。套筒式调节阀的工作原理见图一:介质进入阀腔内,在关闭的时候,有部分流体通过阀芯上部的平衡孔产生压力和阀芯下部的介质产生的压力平衡,也就是使阀芯所受的不平衡力相互抵消,所以对阀芯上开有平衡孔的套筒式阀又称为压力平衡式阀。它具有流量大、许用压差高、防堵塞等优点,但在大口径(DN150mm以上)时普遍存在泄漏量大
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阅读数:9 评论数:0
调节阀的故障分析与维护   2008-7-24 14:45:18

1.概述在化工生产中,随着自动化程度的提高,调节阀作为自动调节系统的终端执行装置,`运行的好坏直接影响着生产的稳定运行,调节阀操作能否正常与调节阀的维护工作有着很大的联系.调节阀的故障是多种多样的,而同一种故障出现也可能有不同的原因.根据我公司调节阀的使用情况及维护特点,对调节阀的故障分析以及调节阀的维护进行简单的介绍.
2.调节阀的主要故障元件
2.1执行机构的主要故障元件 不同的类型的调节阀及不同的部位都有一些关键的元件,这些元件也是容易出现故障的。

(1)膜片对薄膜式气动执行机构来说,膜片是最重要的元件
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阅读数:10 评论数:0
ZPD型(Ⅲ型)电气阀门定位器故障分析和排除   2008-7-24 14:44:39

大庆油田甲醇厂是中国石油天燃气总公司建立的第一座化工厂,我厂装置区大部分自控回路中的执行机构选用上海光辉自动化仪表厂生产的气动薄膜调节阀配以该厂的ZPD型电气阀门定位器组成。由于建厂初期,安装调整存在着一些问题,部分执行机构出现故障,而出现故障最多的又是电气阀门定位器。笔者通过对电气阀门定位器进行理性分析结合大量的现场修理,对电气阀门定位器的故障进行分类,分析故障原因及找出排除故障的方法,希望能给仪表工在安装调试执行机构或日常维护电气阀门定位器时有所帮助。

故障A:气源压力波动

检查空气过滤
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阅读数:8 评论数:0
气动执行机构检验标准和方法   2008-7-24 14:43:42

一)校验准备及外观检查

1所有测试用仪器均须提前30分钟通电预热;

2试验气源压力要满足0.6±0.1Mpa;

3执行机构外观无明显损伤,导气铜管无明显瘪痕且装配牢固;

4位置变送器连接螺杆长度必须符合被检执行机构型号的技术要求;紧固在变送器轴上的连杆与连接螺杆所构成的平面应垂直于水平面;

二)检验标准和方法

1将气动执行机构固定于校验台上,分别接好气源、控制气源和位移检测连杆;将校验台上仪表调校准确;

2机械零点校准:输入4mA电流信号(0%),控制气信号应为0.02Mpa,此时气缸活塞行程应
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阅读数:34 评论数:0
电动调节阀常见问题   2008-7-24 14:43:00

1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡?
  对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
  
  2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用?
  
  双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了
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