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    調節閥的應用

         在現代化工廠的自動操控中,調節閥起著十分重要的作用,這些工廠的生產取決于流動著的液體和氣體的正確分配和操控。這些操控無論是能量的交換、壓力的降低或者是簡單的容器加料,都需要某些*終操控元件去完成。*終操控元件可以認為是自動操控的“體力”。在微調器的低能量級和執行流動流體操控所需的高能級功能之間,*終操控元件完成了必要的功率放大作用。 
         調節閥是*終操控元件的*廣泛使用的型式。其他的*終操控元件包括計量泵、微調擋板和百葉窗式擋板(一種蝶閥的變型)、可變斜度的風扇葉片、電流微調裝置以及不同于閘閥的電動機定位裝置。 
         盡管調節閥得到廣泛的使用,微調切換器中的其它單元大概都沒有像它那樣少的維護工作量。在許多切換器中,微調閥經受的工作條件如溫度、壓力、腐蝕和污染都要比其它部件更為嚴重,然而,當它操控工藝流體的流動時,它必須令人滿意地運行及*少的維修量。 
         在氣動微調切換器中,微調器輸出的氣動信號可以直接驅動彈簧一薄膜式執行組織或者活塞式執行組織,使閘閥動作。在這種情況下,確定閥位所需的能量是由壓縮空氣提供的,壓縮空氣應當在室外的設備中加以干燥,以防止凍結,并應凈化和過濾。 
         當一個氣動調節閥和電動微調器配套使用時,可采用電一氣閘閥定位器或電一氣轉換器。壓縮空氣的供氣切換器可以和用于全氣動的微調切換器一樣來考慮。 
         在微調理論的術語中,調節閥既有靜態特性,又有動態特性,因而它影響整個操控回路成敗。靜態特性或增益項是閥的流量特性,它取決于閘閥的尺寸、閥芯和閥座的組合結構、執行組織的類型、閘閥定位器、閥前和閥后的壓力以及流體的性質。第5章中將詳細地介紹這些內容。 
         動態特性是由執行組織或閘閥定位器一執行組織組合決定的。對于較慢的生產過程,如溫度操控或液位操控,閥的動態特性在可控性方面一般不是限制因素。對于較快的切換器,如液體的流量操控,微調閥可能有明顯的滯后,在回路的可控性方面一定要有所考慮。一般只有操控切換器的專家才需要關心微調閥的動態持性,關于應用閘閥定位器的正規考慮如第9章中所討論的,將滿足大多數微調閥裝置的需要。 
         自動調節閥的歷史可追溯到自力式 調壓閥 ,它包括一個帶有重物桿的球形閥,重物用來平衡閥芯力,從而得到某種程度的微調,另一種早期的自力式調壓閿的形式是壓力平衡式調壓閥。工藝過程的壓力用管線接到彈簧薄膜調壓閥的薄膜氣室上。無論是 減壓閥 、閥后壓力式調壓閥或是差壓調壓閥都筆夠從這種基型閘閥的變更而制造出來。 
         氣動變送器和微調器的出現,就必然地導致氣動詞節閥的應用。它們本質上是減壓閥或閥后壓力式調壓閥,改用儀表壓縮空氣來代替工藝過程的流體。許多生產減壓閥的公司已經發展成為微調閥制造廠。微調閥的應用從數量上和復雜性方面繼續不斷地得到發展,許多閘閥的閥體和附件的改進可以用來解決各種各樣的問題。本手冊的意圖是使工程們熟悉微調閥的結紙醉金迷和因素,幫助儀表工程師在應用中選用*好的閥體、執行組織和附件。 
         調節閥按行程特點可分為:直行程和角行程。直行程包括:單座閥、雙座閥、套筒閥、角形閥、三通閥、隔膜閥;角行程包括:蝶閥、球閥、偏心旋轉閥、全功能超輕型微調閥。調節閥按驅動方式可分為:氣動微調閥、電動微調閥和液動調節閥;按微調形式可分為:微調型、切斷型、微調切斷型;按流量特性可分為:線性、等百分比、拋物線、快開。微調閥適用于 空氣 、水、 蒸汽 、各種腐蝕性介質、泥漿、 油品 等介質
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