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氣動球閥管路設計   發布時間:18-05-19



一,氣動球閥管路設計

球閥是一個單轉90°轉換閥。氣動執行器(氣動頭)在氣源壓力的作用下推動活塞以驅動閥門執行開關動作。氣動閥門使用0.3到0.8 MPa的供氣壓力。它們通常配備以下組件來過濾減壓閥,電磁閥,限位開關,氣動頭和其他組件。根據閥門的故障,閥門的作用將分為氣動閥門,單作用和雙作用球閥兩類。


雙動氣動球閥工作原理圖
圖1雙作用氣動球閥工作原理圖(1.氣動頭2.電磁閥3.過濾器減壓閥4.空氣源)

是雙作用氣動球閥的示意圖。壓縮空氣(氣源)首先通過過濾減壓閥,除去其中含有的水分,油和固體塵粒,并將系統壓力調整到設定值以提供穩定的空氣壓力。然后,氣體從端口b流入電磁閥入口端口a,進入氣動頭,推動活塞,排氣通道為d-E。線圈通電后,電磁閥改變方向,氣體從端口d流向氣動頭。將活塞向相反方向推行動,排氣管道是b?c。

單作用氣動球閥的工作原理圖
單作用氣動球閥工作原理圖(1.氣動頭2.電磁閥3.過濾器減壓閥4.空氣源)

單作用氣動球閥的示意圖。如前所述,壓縮空氣首先通過過濾減壓閥。當電磁閥的線圈通電時,氣體流入電磁閥的入口a,并從端口b流入氣動頭。 ,推動活塞作用,同時氣動頭內彈簧被壓縮。當發生故障(失電或斷電)時,電磁閥恢復彈簧位置,氣源被阻塞,氣動頭彈簧釋放壓縮力,活塞向相反方向移動。排氣通道為b? c,可以將閥門停在設定的開啟或關閉位置,以防止事故發生。

其次,氣動球閥的常見需求和解決方案

為了滿足不同類型的管道系統,有必要選擇相應的管道系統。 “表1”是普通氣動元件的選擇原則。

《表 1》 氣動元件的選型原則

序號要求解決方案
1普通型,發生故障時,閥門保位雙作用氣動頭、過濾減壓閥、電磁閥、限位開關(通過電磁閥與氣動頭的不同連接,可實現斷電狀態下,閥門的開啟/關閉要求)
2普通型,故障位置開/故障位置關單作用氣動頭、過濾減壓閥、電磁閥、限位開關
3符合 NAMUR 結構標準選用符合 NAMUR 接口的氣動頭、電磁閥、限位開關
4手動操作功能配氣動手輪或者液壓手動泵等
5電磁閥帶手動操作選用帶手動功能的電磁閥
6閥門快速開啟/關閉選用大流量的過濾減壓閥、電磁閥,加大鋼管直徑,在氣動頭出氣口增加快排閥1以及電磁閥控制大口徑氣控閥等
7閥門開關時可調增加調節閥(針閥)或者阻尼器
8現場無電源或禁電將電磁閥換成氣控閥
9現場防爆、防水、防腐蝕等選用相應等級的氣動頭、電磁閥、限位開關、連接件等
10閥門/關度可調選用定位器代替電磁閥、限位開關
11雙作用氣缸實現單作用功能增加氣罐、氣控閥等元件
12現場禁銅不選用含銅的氣動元件,如銅管、銅管接頭、銅電磁閥
13增加電磁閥可靠性選用兩個或者更多電磁閥控制
三是氣動元件的選擇

1.氣動頭選擇

在選擇氣動頭時,首先要確定它是單作用氣動頭還是雙作用氣動頭。然后,根據氣門運行條件,氣源壓力和其他參數,選擇符合輸出轉矩要求的氣動頭。

為了說明氣動頭的選型過程:選擇球閥16×14BS15J,實際壓力為19.5MPa;氣動頭的選擇為:EMERSON,單作用,故障位置關閉,氣源壓力為0.55MPa。

檢查“球閥扭矩表”,可用數據,參見“表2”。

以安全系數1.4為例,閥門各位置的扭矩值見表3。

根據EMERSON產品目錄,氣動頭型號為G7028-SR4-CW。如表3所示,每個扭矩值都大于閥門相應的扭矩值并符合要求。

《表 2》 球閥扭矩數據

智能扭矩計算全壓下的計算扭矩 / N·m實際壓力 / MPa實際壓力下的計算扭矩 / N·m
口徑 / in磅級 / Lb
1415002100019.516058.82
《表 3》 扭矩值
閥門位置VBTOVRTOVETOVBTCVRTCVETC
執行器位置ABTOARTOAETOABTCARTCAETC
16×14BS15J224841349016863202361349020236
G7028-SR4-CW429551855828223347321457821404

2. 電磁閥選型

電磁閥選型的時候,要注意電磁閥的特征參數是否滿足需要,如壓力范圍、流通介質、工作溫度、流通系數、電壓、防爆要求以及其他功能等。

3. 過濾減壓閥選型

過濾減壓閥選型的時候,要注意過濾減壓閥的壓力范圍、流通介質、工作溫度、排水裝置(自排、手排)及濾芯精度等。

4. 限位開關選型

限位開關選型的時候,要注意反饋方式(機械式、感應式)、位置指示的顏色是否符合要求,以及是否符合相應的防爆等級等。

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