漢語名:αβ閥

英文名:charge point valve

ChargePoint Valve采用分體式蝶閥(SBV)技術,由主動閥和被動閥組成,用于物料密閉、無菌輸送,避免交叉污染,有效的保護操作人員和操作環(huán)境。適用于密閉條件下的裝料\卸料、配料、粉碎、取樣等。

符合歐盟與FDA生產要求的專業(yè)設計,具有良好的穩(wěn)定性和可靠性

金屬對金屬納克級密封(1-10mcg/m3)

精加工的閥座,結構堅固耐用

操作簡便、維護量低

典型應用:

密閉條件下的裝料\卸料、配料、粉碎、取樣等

規(guī)格型號:

按接口尺寸:50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm

按接口型式:PN6、PN10、ANSI#150、Tri-Clamp

性能和技術參數(shù):

αβ閥造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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αβ閥簡介常見問題

  • 滑閥的簡介

    滑閥機能 滑閥是換向閥處于中間位置(Neutral Position)或原始位置(Normal position )時,閥中各油口的連通方式稱為換向閥的滑閥機能?;y機能直接影響執(zhí)行元件的工作狀態(tài),不...

  • 排泥閥的簡介

    排泥閥的適用介質為原生污水,介質的溫度一般應小于50℃,其工作水深小于10米。排泥閥也用于水處理工廠做為排放水池內的污泥及廢水。排泥閥為角型結構,內部的尼龍強化橡膠隔膜,可供長期使用排泥閥。

  • 液控單向閥的簡介

    液控單向閥是方向控制閥中的一種。具體分類:方向控制閥按其在液壓系統(tǒng)中的功能分為單向閥和換向閥兩大類。單向閥在液壓傳動中有普通單向閥和液控單向閥。

αβ閥簡介文獻

球閥簡介 球閥簡介

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球 閥 簡 介 一、 驅動方式:手動 電動和氣動(角行程) 1、 手動: DN250 以上加蝸輪。 2、 電動:開關型和調節(jié)型(同時分防爆和普通) (關閉時間 DN25=15-60 秒)自帶手柄。 開關型:開到底和關到底,只有開和關兩個觸點信號; 調節(jié)型:調到你要的位置停下來。 閥體內部比開關型多個智能模 塊。輸入輸出( 4-20MA )信號。 3、 氣動:開關型(關閉時間 2 秒)和調節(jié)型(通常只有輸入信號,輸出信 號需另加,手動裝置需另外購買。 開關型:配電磁換向閥、精小型機械限位開關、空氣過濾減壓器。 1、 電磁換向閥:分單控和雙控,分防爆和普通 2、 限位開關: 1、信號(開和關)反饋到控制室; 2、現(xiàn)場看到開 和關。分防爆和普通。 3、 三聯(lián)件: 1、氣源壓力調節(jié); 2、過濾空氣; 3、潤滑執(zhí)行系統(tǒng)。 調節(jié)閥:配電氣閥門定位器:分電氣和氣控兩種。 (輸入 4-20MA 信號) 二

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平衡閥簡介 平衡閥簡介

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Balancing Valve Type 平衡閥種類 : 1. Manual Balancing Valve (Double Regulating Valve) 靜態(tài)數(shù)字鎖定平衡閥(雙調節(jié)閥) Traditional manual balancing valve with pressure measurement ports before and after the valve seat. Flow rate can be measured using professional computerised balancing instrument. There is a 2-digital data display area on the handle showing the valve open- ing. After the commissioning, the maxim

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放空閥,平衡閥,高溫下渣閥

VV閥含義為:Vent Valve。當機組采用中壓缸啟動低負荷運行時,高壓缸不進汽或進汽量較少,高排逆止門處于關閉狀態(tài)。這種情況會引起高壓級葉片因摩擦鼓風而過熱。為此,在高壓缸排汽管上安裝了一通風閥,直接通至凝汽器,保持高壓缸內真空。另外,汽輪機跳閘后,該閥自動打開,使高壓缸內的蒸汽迅速排入凝汽器,防止因高壓蒸汽通過高中壓缸軸封漏入中壓缸(此時中壓缸內為真空狀態(tài))造成轉子超速。

VV閥由一氣源門控制,自動動作。該閥上部為一氣缸,失氣時,在彈簧作用下,向上提升打開;電磁閥帶電時,截斷氣源,VV閥打開;電磁閥失電時,接通氣源,空氣活塞壓縮彈簧,VV閥向下關閉。

1、啟動初期蒸汽參數(shù)低高排逆止門不開,用通風閥給蒸汽提供通路,使蒸汽進入疏擴。并網(wǎng)后1分鐘后開啟逆止門,關閉通風閥。

2、在低負荷運行時,防止摩擦鼓風,使排氣溫度過高,或高排壓比低跳機。

3、防止在正常運行時由于高排逆止門開度不夠,排氣溫度過高,可以開啟通風閥。在停機時連開通風閥,使高壓缸的蒸汽迅速卸掉。

4、在中壓缸啟動時,高壓缸不進氣,可以通過開啟通風閥抽走高壓缸內的空氣,減少摩擦鼓風。

BDV閥:稱為汽輪機事故排放閥。對高中壓合缸的機組,當機組甩負荷時,為防止高壓缸、高壓導汽管內的余汽從高中壓汽封間隙竄到中壓缸、低壓缸,對機組產生不利影響。若這些汽封齒磨損,汽封間隙變大后,造成機組超速的可能性增大,為此設置了事故排放閥(BDV)。

在機組跳閘時,BDV閥快速開啟,將高中壓汽封處余汽直接引到凝汽器,防止機組超速。事故排放閥開與關由中壓調節(jié)閥油動機行程來控制:

當中壓調節(jié)閥油動機行程≥30mm時,事故排放閥關閉。

當中壓調節(jié)閥油動機行程<30mm時,事故排放閥開啟。

電磁控制氣閥在勵磁時,壓縮空氣進入事故排放閥活塞上部,活塞克服彈簧力下移將閥關死。電磁控制氣閥失磁時,事故排放閥活塞上部與排氣相通,空氣壓力泄掉,活塞在彈簧力作用下,上移將閥打開。

RFV閥:是高壓缸倒暖閥,冷態(tài)啟動時將輔助蒸汽通過RFV閥引至高排逆止門前進入高壓缸,通過高壓內缸疏水門和高壓導汽管疏水門排出,達到啟動前暖缸的目的。

運行操作要求

1、在機組啟動沖轉前,運行人員必須就地確認VV閥、BDV閥的開關狀態(tài)正常。機組中壓缸啟動前,確認VV閥、BDV閥是在開啟位置。

2、為防止運行中VV閥因儀用空氣壓力不正常、或電磁閥動作不正常引起VV閥誤動作,有些機組在VV閥前加裝了隔離閥,因此在機組啟動前VV閥開啟時一定要檢查開啟VV閥前手動隔離閥。

3、在機組中壓缸啟動閥切換后,一定要在DEH上和就地檢查確認VV閥關閉。

4、機組剛啟動或調試過程中或機組啟動后運行不穩(wěn)定時,只確認VV閥的狀態(tài)正確,VV閥前手動隔離門可暫時不要關閉,防止機組跳閘手動隔離門沒有開啟引起高壓缸排汽溫度高。

5、機組啟動已運行穩(wěn)定后關閉VV閥前手動隔離門。

6、運行中機組跳閘后,應立即派人就地確認并開啟VV閥前手動隔離門。

7、機組啟動中聯(lián)門開啟后或機組跳閘后要檢查BDV閥在DCS和就地開關位置正確。

VV閥的關閉是接受四個高壓調節(jié)閥的預啟閥行程開關信號,當四個高調閥開啟至預啟閥全開時,VV閥自動關閉。

BDV閥的開啟與關閉接受中壓調節(jié)閥的信號,中壓調節(jié)閥的預啟閥全開信號為BDV閥關閉信號。在DEH內部邏輯中已設定中壓左右調節(jié)閥開度達15~16%的開度,相當于中調門的流量指令約5%左右時,BDV閥關閉。

預啟閥主閥瓣開啟之前先開啟預啟閥通過預啟閥內部的通道(通道內走新蒸汽)來減少主閥瓣開啟是主蒸汽的作用力。減少油動機的提升力。預啟閥被套在主閥門頭內,截面積較小,所需的提升力較小。因此容易開啟,其行程一般的有4mm,此行程走完后,蒸汽已經過流,閥后壓力升高,閥前后壓差減小,再帶動開啟主閥就會很容易了,避免了開啟困難情況的發(fā)生。

汽輪機VV閥和BDV閥的作用?

答案:

VV閥,在中壓缸啟動時,高壓缸處于鼓風狀態(tài),相當于一個鼓風機,為了減少鼓風量,將高壓缸與凝汽器真空相連,一般是在高排引出管路經過VV閥至疏擴。 P- P% E# ]6 F

BDV閥,在緊急停機時,高壓缸內的蒸汽會經過高中壓缸之間的中間汽封,漏至中壓缸,從而引起轉子飛車,所以在中間汽封,引出管路,通過BDV閥,直接引入凝汽器。將高壓缸內的汽排出。

某廠軸封門桿漏汽總結:

主汽門:一漏去軸封供汽母管,二漏去軸封回汽母管;

高調門:一漏去再熱器,二漏去軸封供汽母管;

中聯(lián)門:只有一漏,去軸封供汽母管;

BDV閥:一漏去再熱器,二漏去軸封供汽母管;

VV閥:一漏去四抽,二漏去軸封供汽母管;

高壓軸封:三漏去四抽

高排通風閥(VV閥)的作用是什么?其聯(lián)鎖動作邏輯?

作用:卸掉高壓調門至中聯(lián)門之間的壓力,并利用高壓缸的排汽來冷卻高壓缸葉片,以防止機組跳閘后高壓缸葉片高溫過熱。由于高壓前幾級葉片較長,其鼓風損失也較大,若布置在1抽或高排,則前面的葉片冷卻效果很差,將高溫過熱,起不到保護汽機的作用。

高排通風閥一般是用在機組中壓缸或高中壓缸聯(lián)合啟動初期(切缸前)開啟的,防止高壓缸內因蒸汽量過少引起的鼓風摩擦熱量致使的金屬過熱(特別是高缸末級葉片)損壞現(xiàn)象。

當然有些機組為了打閘后防止超速,在打閘后也可以打開高排通風隔,以快速泄去高排蒸汽。

另外一些具有快冷裝置的機組,在停機后使用快冷時也要打開高排通風閥,以帶走缸內熱量,通入擴容器最后排至凝汽器。

聯(lián)鎖:蒸汽流量0.5%BMCR聯(lián)鎖關閉;機組跳閘,聯(lián)鎖開啟;

高排有逆止門,可防倒流蒸汽,主汽、主調門關閉不會超速。VV閥在中壓缸啟動時排走高缸鼓風是正確的。BDV閥才是防跳機時因竄汽超速。

伺服閥的主閥一般來說和換向閥一樣是滑閥結構,只不過閥芯的換向不是靠電磁鐵來推動,而是靠前置級閥輸出的液壓力來推動,這一點和電液換向閥比較相似,只不過電液換向閥的前置級閥是電磁換向閥,而伺服閥的前置級閥是動態(tài)特性比較好的噴嘴擋板閥或射流管閥。

也就是說,伺服閥的主閥是靠前置級閥的輸出壓力來控制的,而前置級閥的壓力則來自于伺服閥的入口p,假如p口的壓力不足,前置級閥就不能輸出足夠的壓力來推動主閥芯動作。

而我們知道,當負載為零的時候,如果四通滑閥完全打開,p口壓力=t口壓力+閥口壓力損失(忽略油路上的其它壓力損失),如果閥口壓力損失很小,t口壓力又為零,那么p口的壓力就不足以供給前置級閥來推動主閥芯,整個伺服閥就失效了。所以伺服閥的閥口做得偏小,即使在閥口全開的情況下,也要有一定的壓力損失,來維持前置級閥的正常工作。

伺服閥其實缺點極多:能耗浪費大、容易出故障、抗污染能力差、價格昂貴等等等等,好處只有一個:動態(tài)性能是所有液壓閥中最高的。就憑著這一個優(yōu)點,在很多對動態(tài)特性要求高的場合不得不使用伺服閥,如飛機火箭的舵機控制、汽輪機調速等等。動態(tài)要求低一點的,基本上都是比例閥的天下了。

一般說來,好像伺服系統(tǒng)都是閉環(huán)控制,比例閥多用于開環(huán)控制;其次比例閥類型要多,有比例壓力、流量控制閥等,控制比伺服要靈活一些。從他們內部結構看,伺服閥多是零遮蓋,比例閥則有一定的死區(qū),控制精度要低,響應要慢。但從發(fā)展趨勢看,特別在比例方向流量控制閥和伺服閥方面,兩者性能差別逐漸在縮小,另外比例閥的成本比伺服閥要低許多,抗污染能力也強!

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