執行器主要是按照閥門控制器的命令和控制下,完成設定動作的機械執行部分。執行器主要由手動調整機構、行程限制機構、壓力傳感器、位置傳感器、減速機構和電動機等部分組成,它是用于直接驅動閥門的。
第一:執行裝置
一般閥門控制器的智能型的電動執行機構的執行裝置由位置傳感器、閥門、輸出軸等部分構成。電機通過減速機構帶動輸出軸的上下串動,這樣從而可以驅動閥門的開度。位置傳感器可以實時檢測輸出軸的位置,從而得到閥門的確切位置,并把該位置信息通過人機對話接口反饋給用戶,用戶可以根據閥門位置信息決定是否開關電機。
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1、首先要知道無負壓變頻供水設備有沒有設計的圖紙,記錄詳細的具體參數。
2、其次還要知道用在什么地方,是生活用水(即居民用水),還是生產用水(即工業用水)。
3、常用的幾種供水方式,分別是無負壓變頻供水,恒壓供水系統,也叫無塔供水,箱式無負壓供水,主要是這三種。
4、現在最常用的無負壓變頻供水設備是無負壓罐,兩臺泵(一用一備),變頻控制箱,管道閥門。無負壓供水的優點是不建水箱和水池,而且投資少;自來水全程封閉,污染少;利用自來水壓疊壓供水,運行成本低。
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當氣動閥門調節閥出現故障的時候,首先檢查一下是否有正常的氣源,如果壓力在5KG左右的話,那么就是正常的,如果不是,壓力就不正常,那么就應該檢查總的氣源過濾器是否正常。
如果氣源和氣源過濾器都正常的話,那么我們要檢查給信號是不是正常,如果定位器的信號范圍值在DC4~~20MA之間的電流信號都是正常的。
假如信號也是正常的,就要檢查執行機構有沒有漏氣,如果執行機構漏氣的話,就會表現為閥門的動作慢和關不死等情況。
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有很多人想了解電氣控制柜如何做,電氣控制柜的原理,可是找不到該從哪里學習。這里先簡單的介紹一下控制柜和電氣控制柜等一些基本的知識。
控制柜主要用于高層建筑無塔供水,消防深井泵恒壓供水等根據實時用水工況需要閉環調節水泵轉速的場合,采用知名品牌的變頻器、智能控制器、壓力傳感器及水泵組成閉環控制系統。
控制柜又包括許多種,有電氣控制柜、變頻控制柜、低壓控制柜、高壓控制柜、水泵控制柜、電源控制柜、防爆控制柜、電梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、磚機控制柜等等。
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1、啟動
正常情況下的啟動程序是:先開水泵,再打開 汽水混合器 入口蒸汽閥門將 汽水混合加熱器 投入運行,調節汽閥開度以調節出水溫度。停運時應先關 熱交換器 的汽閥,再停水泵。
當 汽水混合器 裝在水泵出水側,水泵出口壓力在0. 3-0.35 MPa(表壓)時,由于外殼中的汽壓與水壓差不多,容易引起水擊,產生振動,可以采用降低水泵出口壓力的辦法啟動。當水泵出口壓力在0.35MPa (表壓)以上時,汽壓與水壓接近,“降壓啟動”不能奏效,可以采用“停泵啟動”的方法:即先啟動水泵使水循環起來,約5-10 min再停泵,并迅速打開 汽水混合器 入口汽閥,約幾秒鐘后立即啟動水泵。
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1、蒸汽壓力對汽水混合器的影響
蒸汽壓力的變化是經常發生的,但變化的幅度超過了允許范圈可能會導致運行工況惡化,甚至無法運行。汽水混合器當汽壓低于靜壓時,蒸汽不但送不到水中去,還會產生水擊,發出可怕的噪聲、振動,正常運行便被破壞。
汽水混合器當汽壓過高,送水溫度也會高于給定值,當超過水泵允許工作溫度或超過水泵入口壓力下的飽和溫度,都可能出現事故。設置溫度自動調節裝置可以避免以上問題的發生。
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按汽水混合器在系統中的位置有以下兩種選擇。
1、汽水混合器安裝在熱水循環泵出水側
流程圖1。這種方式的優點是可以提高送水溫度,但水溫應低于水泵出口壓力下的飽和溫度,并有一個安全系數的溫差,以使水不致汽化,如當水泵出口壓力為0.5MPa時,飽和溫度158.8℃,加熱水的溫度可以達到148.8℃,這樣就為高溫采暖創造了條件。
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我們以前使用的進行直接加熱的汽水混合器,主要是蒸汽在小管內部,而在管外部是需要被加熱的水。直接 汽水混合器 加熱特點是:靜止的或流速極低的水和流速較高的蒸汽混合,產生很大的動能,進而造成沖擊力過大,產生噪聲和振動。而當蒸凝結成水時要放出熱量,產生700 MPa的爆炸力,結果造成“劈劈啪啪”的響聲。特別是像那種大股氣流與水接觸的界面連載一起形成大面積的爆炸,因此引起巨大的嗓聲。
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一、蒸汽消聲汽水混合器加熱優點
1、傳熱效率高
汽水混合器混合式加熱方式為直接式的,雖無法測定其傳熱系數,但與間接加熱的板式、浮動盤管式相比較要高。間接式由于“端差”的存在,在同等熱負荷情況下,比同等能力的直接式要多耗蒸汽13%,因此直接式比間接式熱效率要高10%。
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1、由于高壓蒸汽排空壓力較高,首先是蒸汽壓力降低。利用節流降壓原理,根據排氣量大小,設計通流面積,利用多層孔板,將排氣總壓降分散至各節流孔板上。高壓氣體通過多級節流后,壓力被降低。由于排氣噪聲的功率與壓力降的高次方成正比,把壓力突變改為壓力漸變,可獲得消聲效果。采用多級節流降壓,消聲量為15-20dB。
2、高壓蒸汽經節流降壓后,再經小孔噴注層。小孔噴注能改變噪聲的頻譜特性,在聲功率不變情況下,將噪聲主要頻段提高。由于噴注噪聲的峰值頻率與噴口直徑成反比,所以在保證小孔氣流速度足夠時,峰值頻率落在人的聽覺不敏感的聲頻范圍或感覺不到的超聲頻率范圍。這樣可降低主要頻區的噪聲。當小孔直徑為2mm時,消聲量為16-21dB。
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