上海乾拓贸易有限公司
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介绍资料BURKERT电磁阀故障维修方案
2020-2-4 阅读(156)
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介绍资料BURKERT电磁阀故障维修方案
BURKERT电磁阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
BURKERT电磁阀型故障维修方案如下:
以“调BURKERT电磁阀动作正常,但不起调节作用”故障为例阐述维修方案:某化工厂氯乙烯车间,使用阀门为国内某一企业的单座调节阀。此线年产10万吨塑料颗粒,氯乙烯车间的压缩、转化、分馏工段有两套线。除压缩外,转化和分馏工段都大量使用气动调节阀,每一个调节阀的工作环境是*不同的,而每一条管路上通常都只有一个调节阀,有些调节阀旁边还设有旁路,可以通过手动阀门控制。如果调节阀出现故障,可以开启旁路阀,保证正常。所以,气动调节阀在拆检前,要仔细分析该调节阀的故障原因,制定完善的维修方案。
1、检修方法及标准。检修方法:(1)按操作规程交出,要求置换合格,维修工携带滤毒罐,氯乙烯嗅敏仪,并有气防站工作人员监护,方可拆检阀门。(2)关掉气源,拆下定位器及气源管,把阀门拆开(3)阀芯阀杆的连接,检查阀芯阀杆的连接状况,检查连接销是否可以取下,不能取下要用工具取,或者改孔。
2、BURKERT电磁阀检修后阀门的组装。(1)组装前应对阀门的全部元件进行一次清理检查,组装顺序应自下而上,加入的垫片应涂润滑脂,加入的填料要充实均匀。(2)所有紧固螺栓和填料装配前都应涂上润滑脂,利于下次检修和润滑。
3、BURKERT电磁阀阀门的调校。阀门组装完毕后装上定位器,气源管进行调校。校准点不应少于5个点,0%、25%、50%、75%、100%。依次缓慢地将各点信号输入定位器,观察行程指针与标尺刻度是否对应,否则应进行反复调整,直至达到标准。
4、试车与验收。(1)阀门调校标准后装到管线上,确认无问题后通知工艺车间,办理交出手续。(2)配合工艺人员由现场手操改为总控操作。(3)检查检修后的记录档案资料是否齐全准确。(4)当阀门引入介质检查填料和两侧法兰是否泄漏。(5)调节气动调节阀正常运行72小时后,由有关技术主管签收合格。
5、安全注意事项。(1)维修安全注意事项:维修必须由两人以上作业;进入现场维护必须穿戴好规定的保护用品;发现阀门出现异常需处理时,必须取得工艺人员认可,采取安全措施后方可作业。(2)检修安全注意事项:在线使用的阀门检修时必须办理交出证;在线阀门解体前必须将工艺介质排放干净,并确认不泄漏,方可进行作业;在检修时应关闭气源;检修时,必须使用工具,不得损坏零部件;拆卸下来的零部件及裸露出来的阀体应用软材料盖好。(3)投运安全注意事项:投运前应通知工艺人员办理交出手续;投运时应做到工艺和维修工作人员双方密切配合。
由于调节阀是通过改变节流方式来控制流量的,所以它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。以天然气处理厂为例,随着装置高负荷运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短、工作可靠性下降、进而引起工艺系统和装置的效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。选择调节阀时,要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要有流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、流量下的进出口压力、切断压差等。在对调节阀具体选型确定前,还必须充分掌握和确定调节阀本身的结构、形式、材料等方面的特点,而技术方面主要考虑流通能力、压降、噪音等问题。
1 BURKERT电磁阀工作原理简介
1.1 伯努利方程
由水力学观点来看,调节阀是一个具有局部阻力的节流元件。当流体流经调节阀时,由于阀芯、阀座处的流通面积缩小,形成局部阻力,并产生能量损失,通常用阀前后的压差来表示能量损失的大小。根据伯努利方程式,对不可压缩的流体:
当P2≤0.5P1时
1.3 调节阀的Cv值范围
(1)等百分比阀门
BURKERT电磁阀的额定Cv值通常是正常流量Cv值的2倍,或者流量Cv值的1.3倍,或者说,正常流量Cv值是阀门额定Cv值的30%~70%。
(2)BURKERT电磁阀值是正常流量Cv值的1.5倍,或者流量Cv值的1.1倍,或者说,正常流量Cv值是阀门额定肠值的60%~80%。
2 调节阀压降的系统考虑
BURKERT电磁阀作为过程控制系统中的终端部件,是的一种执行器。按过程控制系统的要求,调节阀应具有在低能量消耗的状态下工作,且能充分与系统匹配的工作特性。但是在调节阀的使用中这两个要求是不能同时满足的,甚至是互相矛盾的。在要得到同样的流量Qmax的情况下,选择一只较小口径的调节阀,虽然其他阻力不变而总的阻力必然比较大,形成大的系统总压降。
当管道系统中介质的流速增加时,流体通过管道上的各种安装部件时产生的流体压降也会发生一系列的动态变化,作为管道流体控制主要部件的调节阀所引起的流体压降是一个很重要而又容易被忽略的因素,在分析与调节阀有关的系统问题时,不仅要考虑到调节阀本身的问题,而且也要考虑到调节阀的压降对系统动态平衡的影响。
BURKERT电磁阀流体系统流量—压力曲线图
BURKERT电磁阀是该流体系统的流量—压力曲线图,它表明了在不同流量下的管线压力分布平衡状态。在该系统中对应泵的压力特性方程为:
△Pp=△Pf0-(1/ρ)×(F/Cp)2
这里可以将管道流体的压力变化分解成几个部分,即:△Pp(调节阀人口增压),△Pv(调节阀上的压降),△Pa(热交换器上的压降),△Pt(管道上的压降),△Pg(流体动势能转换压降)。其中:△Pf0为在零流量下的调节阀人口压力增压;ρ为液体介质的密度;F为液体介质的流量。
Cp为常数。流体在管道上的压降特性方程为:
△Pt =(1/ρ)×(F/Ct)2
流体在热交换器上的压降特性方程为:
△Pa =(1/ρ)×(F/Ca)2
流体在调节阀上的压降特性方程可以类似表达为:
△Pv=(1/ρ)×(F/Cv)2
这里的Cv是一个动态的流量常数,它要根据调节阀的阀杆位置的变化而变化的。
3 BURKERT电磁阀的噪音分析
气蚀和噪音是调节阀在控制高压差流体中的两大公害。调节阀上的噪音更是石油化工中的主要污染源。在使用中除需选用低噪音结构的调节阀外,改变阀的操作条件更是消除或降低气蚀和噪音的根本方法。调节阀在工作时,应注意它的噪音情况,分析好噪音的产生机理可以更好地的工作状态和有效处理所发生的问题。