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日本SMC電磁閥的選型與設計中應注意的問題

閱讀:226        發布時間:2020-12-1

日本SMC電磁閥的選型與設計中應注意的問題
由于日本SMC電磁閥閥門各零部件是分開的,而且備件連接部分經過機械加工,保證了閥門的機械可靠性。雖然各件較小,形狀簡單鑄造容易, 但如果大批量, 因為其機械加工工序較多, 增加了機加工成本和周期, 管理也有難度,因此研制了唇形密封結構的軟密封明桿閘閥(圖2)和暗桿閘閥(圖3)。唇形密封結構減小了閥I"q密封接觸面,關閉閥門的操作力矩也相應減小。
同時考慮 到膜處理的特殊要求(防止水源水質的不穩定性),在系統設計中還必須設置一定級數的預處理或保安處理(過濾)設施,還要設置必要的前置調節水箱、閥門、出水調蓄水箱和提升泵等中間設備以及必要的消毒措施。
其次是 活性炭的應用。活性炭過濾與同樣功能的膜過濾(主要與納濾、反滲透)相比,具有維護管理較簡便、造價較低和能耗較省等特點,故在直飲水深度凈化中常與膜過濾聯合應用作為納濾前的預處理,或與超濾組合也能發揮其物化和生化凈化*性。
實踐證明,對于一般以城市自來水為水源的直飲水深度處理工藝,本著經濟、實用的原則,采用生物活性炭再輔以微濾和超濾兩級過濾工藝,充分發揮兩者的凈化*性是 *可以滿足優質直飲水水質要求的。只有在某些城市水源污染較嚴重、含鹽量較高、水中低分子性有機物較多的自來水深度凈化中,才考慮 采用納濾。至于反滲透技術用于直飲水深度凈化,除特殊情況外一般應盡量少用。
軟密封閘閥它以壓縮空氣為動力,球桿帶動球體回轉90度即可實現全開——全閉的動作。閥座形式:T,F,C型。其配套使用的附件有空氣過濾減壓閥,限位開關,電磁閥。其中空氣過濾減壓閥的主要作用是:穩定壓力,過濾空氣中的雜質與水汽。該閥使用一定時間經常出現的故障是漏氣。
下面簡單介紹一下該閥的常見故障及相應的維修方法。
1.日本SMC電磁閥漏氣,可能是由于減壓閥中的氣壓過高。
解決辦法:更換執行機構的密封圈。
2.日本SMC電磁閥的排氣孔漏氣,這是因為汽缸內部的兩個活動部件與缸體的密封處的密封圈出現老化現象。
解決辦法:更換汽缸處的密封圈。
3.汽缸的上下部漏氣,這是由于執行機構與氣缸的密封處的密封圈由于其執行機構的頻繁活動而沒有達到密封的效果。
解決辦法:將減壓閥的氣壓調節為3-5公斤,或者是將電磁閥下部處拆開通氣動作幾次,有時也有可能更換電磁閥。
4.除上面的3種情況以外,還有另外一種情況也可能使汽缸漏氣,即汽缸中的彈簧損壞,由于力到不到位造成的,這也可能造成關不到位。
解決辦法:更換汽缸中的彈簧。
根據以上分析并總結直飲水深度凈化工程的經驗,提出用超濾膜或微濾膜(很少用納濾、反滲透)分離+臭氧氧 化+活性炭吸附和生物降解+臭氧(或紫外線)殺菌消毒工藝,這是 對不同水處理機理的有機組合,也是 根據原水(自來水)水質變化組合的優化深度凈化工藝流程,既發揮了膜過濾物理凈化的*性,又利用了生物活性炭氧 化分 解低分子可生化有機物,改善了水的致突變活性,達到了經濟、有效、實用的目的。
①管道直飲水凈化系統是 在現實條件下的一種新生事物,也是 符合我國國情和提高人民生活質量、滿足對飲用水嚴格要求的一種過渡性凈水途徑。在凈化工藝選擇上,應根據原水(自來水)水質特點、地區經濟條件、生活水平等具體情況,經濟、合理地優化組合選用。
②去除水中的有害物質,適當保留對人體有益的物質(如某些微量元素)是 深度凈化工藝選擇的基本原則和出發點。
③直飲水凈化是 一項系統工程,它包括原水供給及水質凈化設施、區域供水管網、溝槽閘閥、樓宇供水管路、清洗回流系統、局部升降壓設備、遠程計量和自動控制系統等,設計應從全系統的優化組合考慮 ,使工藝能各自發揮其 佳效應,避免盲目、重疊。
④城市集中供水達標是 改善飲水水質的大方向。從發展角 度看,應該做到家庭水流出的水就是 可直接飲用的水,即使是 目前實施的小區或樓宇式直飲水系統,從符合我國國情出發也必須是 優質的
通常日本SMC電磁閥在小開度情況下閥門的流速過高,在閥后會形成旺盛紊流的渦旋區,渦旋區和新壓力很低.
(1)日本SMC電磁閥特性曲線決定了閥門的調節性能,如截止閥的流量曲線,如果認為95%~之間的流量變化是沒有意義的,那么開度從0~5%即實現了流量的全程變化,這樣的閥門是不能作為水利工況平衡調節使用的。由于閥門理論特性曲線實在頂壓差下測定的,而實際工況只要閥權度不為1則閥門在小開度線閥門前后壓差大,大開度是閥前后壓差小,導致閥dG/dC值在小開度變大,在大開度時變小,使閥門實際工作曲線向快開方向偏移,閥權度越小其偏移越大,對于直線特性的閥門由于實際性能的偏移會導致閥門的有效調節的得開度空間變小,因此閥門的理論性曲線以下弦弧如等百分比特性為好。等百分比特性曲線閥門,在閥權度0.3~0.5時實際工作曲線可能接近直線特性。
(2)通常日本SMC電磁閥閥門在小開度情況下閥門的流速過高,在閥后會形成旺盛紊流的渦旋區,渦旋區和新壓力很低,該處壓力低于水溫對應的飽和壓力時水蒸氣的閃發揮導致汽水擊現象:嚴重的噪音,閥門及管道的振動,閥門、管道、管支架的破壞。
防治這種事故的發生先在閥們流道設計上考慮閥塞和閥座在小開度時形成狹長的節流通道,約束旺盛紊流渦旋的形成;其次選用閥門時盡量加大閥權度,以避免閥門在小開度下運行。另外,在不牽涉壓力工況問題時盡量堿平衡閥安裝在水溫較低的回水管道上。
其密封結構參照法蘭連接鐵制閘閥, 驅動形式為手動(圖1)。閥門的各件連接部分均為機加工完成, 閥體內腔保持鑄造表面。其密封靠閘板的橡膠平面和閥體內腔的密封楔面部分壓緊配合實現。因為是楔式密封, 故此在定密封比壓的情況下,需要較大的操作力矩(較鐵制楔式閘閥偏小)才能保證閥門的零泄漏。閥蓋和閥體的連接及密封形式參照鐵制鑄鐵閘閥, 螺栓連接,橡膠平墊密封。因為中法蘭采用橡膠平墊密封, 裝配時要求螺栓擰緊力必須均勻, 以免在給壓的情況下, 因其內部壓力高, 而使橡膠平墊受力不均,造成閥門外漏。

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