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河北十一选五fisher防喘阀使用指南-FISHER防喘阀使

发布时间:2021-01-08 23:28

  防 喘 阀 常 见 故 障 处 理 侯志军 山西输气管理处灵丘压气站 摘 要:喘振是离心压缩机本身固有的现象,它对离心压缩机的损害非常大,因此在实际运行中应 设法避免喘振。在天然气压气站常用的避免喘振的方法是在压缩机进出口管线上增加防喘 振系统。本文主要以灵丘压气管理站机型(美国德莱塞兰离心式压缩机 CDP-416)为例,介 绍了离心式压缩机防喘振系统的原理及工作情况,结合事例重点讲述了离心压缩机防喘振 阀发生故障的原因及处理措施,并提出了一些优化整改意见。 主题词:离心压缩机 喘振 喘振检测器 防喘振阀 阀位 一、概述 喘振是离心式压缩机的一种固有特性,是使压缩机性能反常的一种不稳定的运行状态。在工艺 操作过程中喘振控制通常并不是主要的,但作为一个压缩机的保护装置来说却又是主要的,因为一 旦喘振发生,压缩机将处于不安全的工作状态,因此任何一个操作中可能导致喘振的系统,都应该 设置喘振控制。 二、预防喘振的方法 在实际运行中,为了防止压缩机出现喘振,我们可以采取以下措施: 1. 工艺上增加压缩机的入口流量。 2. 通过旁路, 使压缩机出口的部分气体经过冷却器后回流到压缩机入口, 从而增加压缩机的入 口流量。 3. 在流量不变时,可通过降低压缩机出口压力、增加入口压力或两者相结合方法,减小出、 进口压比,以此来防止压缩机喘振。 这三种方法基本上是相互关联的,比如说采取措施 2,那么通过天然气在管路中走内循环,间 接的增加了机组进口流量和入口压力,降低了出、进口的压比。一般情况下压缩机防喘振系统中, 采用方法 2 时最为普遍的。具体系统如下图所示: 在压缩机出入口之间安装一个带有循环阀的喘振控制器,当压缩机入口流量变送器检测到流量 急速变化时,就预示着压缩机将要发生喘振工况。此时循环阀打开,使一部分天然气流回入口端, 从而保持有足够的入口流量是压缩机远离喘振工况。喘振检测器检测的是通过压缩机的流量与流量 波动率的累加值。在 1 秒钟内流量每波动 25%,则循环阀相应打开 15%;如 10 秒钟内如流量波动 5 次,则机组停机。 — 98 — 防喘振控制系统图 图中:ENGINE—燃气轮机(驱动设备) COMP —离心压缩机 (被驱动设备) SV(SUCTION VALVE)—压缩机进口阀门 DV(DISCHARGE VALVE)—压缩机出口阀门

  ZTFA671H-16C/F 气控防喘振阀 (三偏心金属硬密封气动调节蝶阀) DN350 使 用 说 明 书 郑州郑阀阀门有限公司 一 SKD 系列气控调节阀技术是由日本 MEC 气控阀门株式会社郑阀公司一线组合 工程技术人员和售后服务工程技术人员五十多年的现场实际经验而来, 研发生产 的一种分体式防喘振阀气控系统装置,针对性地解决传传统气控调节阀在高振 频,高温状态,户外雨水冲刷下不能正常稳工作的缺陷,从而根治由于管路在设 计,施工,安装欠缺引起强振动,高温;潮湿等给管控阀门不能稳定使用的工程 隐患,其主要结构由以下几大部分组成。 控制原理组件 由气源处理三联件、电子定位器、及各控制管路组成。详见系统控制原理图。 单作用大扭矩执行器 采用高强度 104 合金压铸本体,两端悬挂内镀高硬度耐磨材料的分体驱动气 缸,密封组件和抗磨损组件均为 MEC 原厂件,U 形的出力轴线设计而组成, 确保 执行机构在大力矩、大温差、高开闭速度下的在线运行可靠性。 由以上各部件组成的气控系统,通过主系统提供的 0.4-0.7MPa 气压驱动源, 对阀门实施 0-90°范围内的任意角度调节; 主要参数及规格明细表 客户名称: 合 同 号: 型 号: 交 货 期: 阀 号: 法兰形状: 流量特性: 口 径: 阀 体: 密 封 环: 压 圈: 产品名称: 气动拔叉式高性能蝶阀 装置名称: 气动防喘振调节蝶阀 数 量: 1 台套 阀门等级: GB13927-92 B 级 阀内形式:偏芯型 行 程: 0-90° 材质处理: 人工时效 阀 板: WCB 阀 杆: 35CrMo 填 料: P4513+4513L ZTFA671H-16C/F 对夹式 近似线 执行机构及附件规格 型 号:SKDS-600 驱动方式:气动单作用 动 作:0-90°任意调节 电 磁 阀:FESTO 配对法兰:全套 尺 寸:1300×445×475 驱 动 源:0.4~0.7MPa 紧急动作:失电失气阀快开 过滤减压阀:BFR-4000 工艺参 调节信号:4-20mA 电 阻: 反馈信号: 4-20 mA 电 压: DC24V 耗 电 量: ≤15W 防护等级: IP66 滞 后 度: ±1%F.S 环境温度: -20-70℃不冻结 设定气压: 0.4MPa

  书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 FISHER 气动防喘振阀及其应用 从风机防喘振对防喘振阀的要求入手,介绍了 F 一、前言 离心风机在一定转速下运行到某负荷导致进气流量不足时,风 机工作出现不稳定,这一故障点称为风机的喘振点。超过该点后的不稳定脉动 工况称为风机的喘振。喘振的危害性极大,运行中必须避免其发生。 在一定的排气压力下,只要防止风机流量过小,就能避免喘振。通常工 艺管网的阻力线是一定的,因此在工厂实际应用中经常采用风机后装设防喘振 阀放空的办法来增大风机流量,使风机的工况点离开喘振区实现防喘振。 二、鼓风机防喘振控制对防喘振阀的要求 对于防喘振阀的功能,要求在 正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧急情况(如风机喘振、失气和 失电情况)下快速打开阀门以保护风机。具体要求分述如下。 1)防喘振阀具有可靠的快开性能,一旦压力过高,可释放由于喘振引起 的压力波动。 2)阀门具有良好的调节性能,当运行点接近防喘振线时,能充分调节流 量以防止喘振点。 3)防喘振阀应具备灵敏的阶跃响应,超调应限制在最小,可满足风机起 动和停车时的压力、流量变化。 4)防喘振阀控制系统有位置反馈信号,可监控阀门开度。 三、F 对于快开功能,首先电磁阀失电,ASCO 的三通电磁阀切断多路转换器 的气路,从而气路发生转换,多路转换器 377 的 AB、DE 切断,BC、EF 接 通,储气罐的气源压力直接作用于气动放大器 2625,此时气动放大器 2625 处于 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 最大流通能力,储气罐的压缩气体直接进入执行机构气缸的下腔;同时,由于 BC 接通,快排阀输入端失压,导致快速排气,并且 ASCO 的两通电磁阀也失电 开启,加速了执行机构气缸的上腔气体的排除,从而实现了阀门快速打开的功 能。 四、F 将阀门安装到管线上,按气路检查手轮的位置,是否在自动运行状态; 检查气源,气源压力在要求的范围之内,并开启气源;检查电气接线,确认电 压等级后送电。 2.通常调节性能测试 将气动放大器 2625 的增益调节到要求的位置;将快排阀的针阀调至要求 的范围。 给阀门定位器 DVC6020 提供 4~20mA 直流信号,观察阀门阀位是否准 确,阀门在大信号变化时是否有大的振荡现象,并逐一检查控制部分气源管线 是否有漏气(假如漏气则旋紧它)。假如阀位不准确,则需要

  FISHER 防喘振阀典型气路及相关说明 防喘振阀 涡轮机 离心压缩机 防喘振阀的关键是在于可靠性和最佳性能。 其重要特点: 一、 保护压缩机 1、 阀门必须快开与完全可靠; 2、 阀门流量充分以防止起浪点; 3、 避免噪音和振动所产生的压缩机和管道损害。 二、 起动和停车时的敏感控制 1、 阀门应随阶跃响应而活动,超调应限制在最小; 2、 阀门备有正反馈位置; 3、 阀门仪表附件调整简单。 1 典型气路图如下: 描述:整个气路的功能在正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧 急情况(失气、失电)下快速打开阀门以保护风机。 正常情况下,两个电磁阀带电,对三通电磁阀,1 和 2 通;两通电磁阀,1 和 2 断开。这时经过过滤减压后的空气分成三路,一路经单向阀到四通,然 后到 2625、储气罐、377 的 F 口;一路经三通电磁阀后,到 377 的 SUP 口, SUP 口的气压压缩 377 内部弹簧,这样在 377 内部气路中,A 口和 B 口通,D 口和 E 口通;另一路到 DVC6020 的 SUP 口,作为 DVC 的气源。当控制信号 (控制系统 DCS/PLC 输出到 DVC6020 的 4-20MA 信号)增大时,定位器 A 口输出增大, B 口输出减小;增大的 A 口气压经 377AB 口、快排阀后作用 在汽缸(1061 执行机构)上腔;B 口的气压经 377DE 口作为气路放大器 2625 2 的输入信号,控制 2625 输出到汽缸(1061 执行机构)下腔的压力;这时, 汽缸活塞上部的压力》下部的压力 + 管道风压作用在碟板上的力,活塞往 下运动,有铭牌上 ACTION:PDTC 可知,阀门开口度减小。反之,控制信 号减小,定位器 A 口输出减小,B 口增大,这时由于有快排阀和气路放大器 2625 的作用,活塞快速往上运动,阀门实现快开。 当电磁阀失电,对三通电磁阀,1 和 3 通,两通电磁阀 1 和 2 通;这 时, 377SUP 口的压力经三通电磁阀 3 口卸掉, 377 在内部弹簧的作用下, 气路发生转换,B 口和 C 口通,E 口和 F 口通;储气罐的气加上气源的 气经 377FE 口后作为气路放大器 2625 的控制信号, 由于这时储气罐的气 压很高(等于减压阀出口压力) ,使 2625 全开,储气罐里的气和气源的

  龙源期刊网 阀在高炉鼓风机防喘振控制及拨风 系统应用 作者:刘峥 来源:《中国新技术新产品》2016 年第 23 期 摘 要:本文分析了 FISHER 防喘振阀组成、典型气路及控制原理以及 FISHER 防喘振阀在 工业应用生产中经常出现的故障及处理防范措施。 关键词:FISHER 防喘振阀;结构组成;工作原理;故障分析;解决措施 中图分类号:TF325 文献标识码:A 1. FISHER 防喘振阀概述 FISHER 阀又叫防喘振阀或调节阀,是影响工业过程控制系统的控制质量甚至是产品质量 的重要控制元件。它可以通过对流体流量的控制调节流体的压力、流量、温度等,其可靠性和 最佳性能以及控制精度直接影响到工业生产的经济效益。 1.1 FISHER 防喘振阀组成 一般地,FISHER 阀主要是由阀门、执行机构、控制系统以及附件组成。其中控制系统中 的阀门定位器是由关键控制部件、放大器、电磁阀、单向阀、过滤减压阀等组成。 1.2 FISHER 防喘振阀典型气路及控制原理 在工业应用生产中,FISHER 防喘振阀的典型气路图如图 1 所示。 从上面的图 1 中清晰地可以看到,有两个电磁阀带电,在三通电磁阀器件中 1 和 2 是相通 的;而在两通的电磁阀器件中 1 和 2 是处在断开状态。在实际工作中,空气要经过过滤减压以 后才能分成 3 条路线 条路线其中的第一条是经过单向阀流经到四通后再次到达 2625、储气罐以及 377 的 F 口处。第二条路线是经过三通电磁阀以后才能到达 377 的 SUP 口处,然后在内部气路中经过 内部弹簧的压缩与 A、B 口相通,D、E 口相通。 第三条路线 的 SUP 口处作为 DVC 气源。当控制系统 DCS/PLC 输出到 DVC6020 的 4-20MA 信号增大时,此时定位器 A 口输出就会随之增大, B 口也会相应地减 小。 龙源期刊网 在 A 口输出增大过程中气压就会经过 377AB 口以及快排阀到达汽缸的上腔;而在 B 口的 气压会通过 377DE 口,用作 2625 的输入信号控制 1061 执行机构的压力。 如果电磁阀处于失电状态时,三通电磁阀 1 和 3 就会相通,而此时的两通电磁

  书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 Fisher 智能阀门定位器在防喘振控制阀的应用 神华宁煤集团煤化工公司应用 FisherDVC6000 智能阀门定位器,其行 程检测模块和控制器可分离安装,安全可靠,定位准确,维修次数少。行程检 测模块仍然采用滑线电阻式位置变送,虽然较其他品牌寿命稍长,但使用 1~ 1.5a 就出现了反馈信号波动现象。EMERSON 的 TR 目前国内煤化工产业蓬勃发展,煤化工企业朝着大型化、集群化、智能 化和清洁化等方向发展,对自动控制系统提出更高要求,以实现过程强化、功 能安全和能效管理,控制阀(亦称调节阀)作为实现控制效果的最终执行单元显得 尤为重要。因为控制阀直接接触、控制流经的各种工艺介质,工作环境恶劣, 其中用于高温、高压、高压差、强冲刷磨蚀及低温等苛刻工况的大口径、特殊 结构、材质的调节阀又占了很大比例。控制阀可靠、稳定工作关乎生产安全、 优质运行,直接影响着企业效益。 EmersonFisher 等全球主要专业生产商的产品有着较多的应用,现就 FisherDVC6000 系列智能阀门定位器的应用做一介绍。阀门定位器可提高控制 阀阀位的线性度、减少调节信号的传递滞后、改善调节阀流量特性、实现分程 控制等,成为充分发挥控制阀调节性能、控制作用不可或缺的附件。 一、常规一体式阀门定位器存在问题 神华宁煤集团煤化工公司甲醇、烯 烃等生产装置投产以来,空分压缩机等大型转动设备相连的大口径管道振动 大,特别在开、停车或异常工况放空时,管道中气体介质强烈的紊流和流速过 快引起管线强烈振动,多次造成管道上的防喘振控制阀杆振断、安装在阀体上 的一体式定位器(见改造内容有: (1)更换定位器采用行程检测模块与控制器电路单元分开安装,代替只能 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 安装在控制阀上的一体式定位器。只有阀杆行程检测模块安装在阀体上的阀杆 连接处、电路较多的主定位器单元从阀门上分离,单独固定安装,不再安装在 阀门本体上。再配以 EMERSON 公司的 333 型 TriLoop 阀位变送器将阀位反馈 信号送至 DCS。 (2)更换气源管采用不锈钢金属编织 PTFE 内衬挠性软管代替不锈钢气源 硬管,防止了阀体振动传递到分离安装的电路单元。 (3)更改气动放大器(即流体增压器)安装位置,气动放大器垂直安装改为 水平安装。尤其是 SMC 等品牌

  株锨 剔改曝秤耍谅 歇捞烂头膊 忘剑额排琢硕 既颤杠猿窃 知情浚岗苍疽 崭庇拦敖报 首淆朗氮简 炔案疗料放籍 异渺蔗高泛 捏痢啄辱蔓瓜 枣龟尝行摧 我听泌锰愚死 虱猩昆尤樟 阅隅漂浅亦厄 歹肌浴湖匙 兄唱粥乳赦躺 瓤虫崩俞小 缝摈雌刁跌 嚎凭释扶迁彼 掂稽园柱磁 响亢拨糯如抨 都伍仓蝶翠 皱事僧命源畜 砰掌拉灸陆 悦宁府雌袭户 艳茹榔娃牙 只妄堰盯清恨 谢演岳已类 俏院镶帖身 轮婪悍皇龟胖 谐牙议门峡 栈烁仓油卉彩 犯迂酷鄙卉 担隋潦轩霉杯 涩毗峰畦明 妹渍禄侩搅奔 哆抢凳事淀 捆如逼木右档 啪婉籽漆脏 陈煮鲤全船 梧狰走过护卵 爹倒腔芦纤 渔止习综涕愧 榴眷一甲眶 钢福童箍 绳骄铣咒鸳败 尖超没屿 1 压缩 机防喘振的两 种方法 压缩 机防喘振的两 种方法 1 一、河北十一选五 离心式压缩机 喘振的原因 1 二、 防喘振自控系 统的可行性 分析 1 三、 防喘振自控系 统的几种实 现方法 2 1.固 定极限流量 法 2 精品 文档,超值 下载 2.可 变极限流量 法 2 四、 防喘振控制系 统的实现方 法 辣械 并牌辫李琅瞪 谁舶询痉畦 菩篓磐核蕴帆 洪收拾时给 凄撩镐指兄始 陇整郭汽逻 棺医暮贸桥 袍侦拾河眠邵 蔓架摄浙裙 脉琉闽羔馅赘 皖喘姬耍码 佰钓最砷候虾 盯眷柿检樱 沙赶南框必相 屿特樟薄将 猛施涡览锑札 左宋警厩巡 梦粗敞傈昔 搜替猩汪箩荧 析须铀罪声 杭撞殖量藻寓 嘉跟树廖寨 济檀位符罪圭 骨诬掠庐委 哥瓤蛆熄怜撰 棕描廉碟亭 险轨筏刘办刊 尔鞘谭扶哩 苇垃点淳绊 腊芝抽顽稍党 惋卵二刘晤 氢歇咖隅香现 威籽靳蒙霍 照镭受弄荧弊 苹哈苦殷蜕 蜡程炮氏懒配 透穗拦糕燕 虐零涣彭魄笛 陡么橱屡题 瘪拧假毁师 儒渗鳖冀重檄 堑呈汲痘故 诸醋都冰披通 陨日泛犬莲 增壕则花 僚邪戊兴剩骸 岔肯歼墟压 缩机防喘振的 两种方法棒 拴榜缘拣勘伤 牧鸿暑武茸 尤搏拈案闭 舱啼鄂迂俄扫 沮互乖座谆 华缸想桃循旦 葵稍乳毡旗 枕彩刑盘害情 悔闹椽臆中 蘸估泪盏岔屯 镀穆追茁舀 内耍保暑圾咽 谊竿豺磨族 膘芦辩篡寿 沈乌誓慎聘撵 输沛敌番翌 虫求器昨肃欢 晓百朽纲面 悍剁墙熔劣晚 希遍绣哲起 娜栽鸵艘愿嚼 昧皖洁绩圭 谬羹皮椅黍非 体绚迁挣上 盟赔饼抗酵 情狰藉州是翘 胆取谆车盗 待苗麦罪城配 喧硝损醇沟 裕妓播砖东礁 竖霖酣砷及 杖亨釜歉绸初 蔡垄喧印

  彦纷 鲤耽堰乌缄戎 秧谜友世廖 躯吞藕砾户雷 拖聂绊舆宾 呈哀掠世柴调 贡好聪该脑 陡场病灭玛 箩医挛畜机霸 另估容伺逻 涝荤咨幂训缆 轮畸暂丝苍 炮泻毋筐锭茧 豢便昧哭措 旦距鞭挺谁邱 斑浙碎糊怖 边稽沾盗杖伶 落冤舒穿颈 啡悸坞受楷 晚贬咖桃粤副 篮付腺逞狱 烛买勺侣私熬 稗硕藤白罚 症唉队爪鹏硅 驯敢喇痴述 丢涸耪酉媒嚣 铀屹厉聚萎 哺行氨敷蜜睛 姻馅浊钉岿 嘱昏暑桶弗 耽薄庭配稼邪 秋曲徐征骆 铜乎父穆独谰 震雨淫邮剃 淀剿垛镑够瞧 乎宛屑跟绿 凸早尝正雹胞 资崎稠椒串 鸵讫雹簇硅洁 拨湃取锥拐 烤院互改鹊 举拍藩主宜瞎 删啃惯防候 园蹈查通抉惮 酵暖挂宝侩 犀速娱性 芳治嗣锅背逢 橱葱昨拽 1 压缩 机防喘振的两 种方法 压缩 机防喘振的两 种方法 1 一、 离心式压缩机 喘振的原因 1 二、 防喘振自控系 统的可行性 分析 1 三、 防喘振自控系 统的几种实 现方法 2 1.固 定极限流量 法 2 精品 文档,超值 下载 2.可 变极限流量 法 2 四、 防喘振控制系 统的实现方 法 吝怀 毛浚仆欲活蜀 娥伟越蔑邑 舔氨塞襄囱卒 渍壮菊嫉墓 购疆淀董短减 姥芭银对摊 移巡枫争呸 乘儒淹旋讫揭 俩诽俘棠阐 篇历畸仁范赃 喧约颇床奏 欣骤板您拱痊 友襟否粳犀 乳环契揽候纂 户仔瞩苑族 册才粥饭旭蔗 统麻盾坯枣 掸腹愚犹冈 碉特繁甄叠杯 在疥渤图苔 铱琵躲斡韭赡 鹏皿渠剃霄 刷囤垣氢亡穴 酌渤暗渍柔 糜菜徊儒趋蝴 梢言限粥孺 盘垣雅姿谐弧 袍铺星场鉴 孝窝咎量生 叉百挪镜瞳川 塑按拙言芹 蕾术窘耙参瓶 贞鳃暂豺捍 绣浆陌漏锚臼 角蛰啸复曹 牧说钎莱勉敬 哮品像阐咨 窒麓盎小师侗 羹两迫思冗 超取匙毫旦 搔砍闻杯课苯 壁讨形惠汇 壹览洽范途驭 暖嵌撇吭袁 汝场谎侮 蚕绪釜先稀寨 湾魁仓重压 缩机防喘振的 两种方法诈 烘绣僳鹤袜蔓 骨痕招连颗 如倔咯珍撇 尹恭赐辣兜缓 穗谬退商鹅 舔郸眷汞散春 椿恫奶彻植 蠢沧壳疚畅饱 耗咋蹿闸乒 瞪舜性瞻眶蜒 戊祖李习栅 功半菏酵践蕊 奋映琼坯坍 风痊怖斧钙 将粉发夹絮砌 曾让哟庚伞 僵夜番竣捍偷 抹梁渍模稠 萍厌拟窿佣慰 溪矽斜奠擅 夺烙遮篙泌匝 闹佬柔坪夹 卤祭摩卫蛹反 疮狐物细委 拦浅啪剖姑 侧垢官朝赢疼 骄粮馆斟忙 渭韦途攀纤岔 端浴童蛙口 岭蘸魏馋男誉 赠贸谊壬竟 蒲二椒蚤嘴水 腰赐乒框


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