Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則
氣動法蘭球閥主要由法蘭連接端的浮動球或固定球球閥和氣動執行器及附件等組成,其氣缸接入0.4~0.7MPa氣源,并與控制附件配套使用,就能控制介質流的截斷或流通。該閥閥體及內件可選用碳鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼及其他特種材料等,本產品耐磨、耐高溫、耐腐蝕,它幾乎適用于所有介質。
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則產品優點:
氣動法蘭球閥可安裝在PN16~PN100或Class150 ~ Class600的各種壓力管道上,鍛鋼可達42.0MPa,以截斷或接通管路中的介質,本產品廣泛應用于石油、石化、化工、冶金、電力、環保、造紙、輕工等及相關工業部門的自動化控制系統中,適用于水、氣體、油品、蒸汽、酸堿鹽腐蝕性和氧化性介質等。氣動調節 O 型球閥是一種在工業領域中具有重要地位的控制裝置。從其工作原理來看,它通過壓縮空氣作為動力源,驅動球閥的閥芯進行旋轉運動,從而實現對介質流量的精確調節。這種調節方式具有響應迅速、控制精度高的特點。
在化工行業,氣動調節 O 型球閥被廣泛應用于各種復雜的工藝流程中。例如,在精細化學品的生產過程中,對于原材料的添加量和反應條件的控制要求極為嚴格。氣動調節 O 型球閥能夠精準地調節各種化學試劑的流量,確?;瘜W反應按照預定的方案進行,從而提高產品的質量和產量。又如,在石油化工領域,處理高溫、高壓且具有腐蝕性的介質時,該球閥憑借其出色的密封性能和耐磨損特性,有效地保障了生產過程的安全與穩定。
在電力行業,氣動調節 O 型球閥也發揮著關鍵作用。在火力發電廠的汽水系統中,它可以精確地控制水和蒸汽的流量,保障發電設備的正常運行。在新能源領域,如太陽能熱發電系統中,對于導熱介質的流量控制,氣動調節 O 型球閥同樣表現出色。
從歷史發展的角度來看,氣動調節 O 型球閥經歷了不斷的技術革新和優化。早期的產品可能在控制精度和可靠性方面存在一定的不足,但隨著材料科學、制造工藝和自動化技術的不斷進步,如今的氣動調節 O 型球閥在性能上有了顯著的提升。
在未來,隨著工業自動化程度的不斷提高以及對能源利用效率和環境保護的要求日益嚴格,氣動調節 O 型球閥有望在智能化控制和節能方面取得更大的突破。例如,結合物聯網技術,實現遠程監控和智能調節,進一步提高其在工業生產中的應用價值。
總之,氣動調節 O 型球閥以其的性能優勢,在眾多工業領域中得到了廣泛的應用,并將繼續為推動工業發展發揮重要作用。
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則選型的基本原則包括以下幾點:
一、流量和壓力要求:
根據工藝流程中的流量和壓力要求來確定球閥的尺寸和額定壓力。
二、工作溫度和介質:
根據工藝流程中的工作溫度和介質的性質來選擇適合的球閥材料,以確保閥門能夠在相應的溫度和介質下正常工作。
三、適用場合:
根據工藝流程中的特殊要求和環境條件,選擇適合的球閥類型,如正通式、截斷式或調節式。
四、操作方式:
根據實際操作需求選擇適合的操作方式,如手動操作、電動操作或氣動操作。
五、可靠性和維護性:
考慮球閥的可靠性和維護性能,選擇具有良好性能和可靠操作的品牌和型號。
六、經濟性:
綜合考慮球閥的價格、壽命和維護成本,選擇經濟實用的球閥型號。
總之,氣動球閥的選型應根據工藝流程的具體要求和實際應用情況進行綜合考慮,確保選擇合適的球閥以滿足工藝需求。氣動帶手輪球閥采用一體化結構執行器:執行器形式、控制方式、控制信號(4-20MA)、作用方式(氣-開式,氣-關式)和普通電動球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少。可以電動啟閉也可以手動啟閉,密封性能等特點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動控制。采用V型通道球體結構與電子式電動執行器配套可實現流量的調節。工作壓力到16.0MPa,設計溫度550以下。
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則實物圖片
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則主要性能規范:
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
Q64S41F氣動帶手輪O型球閥選型原則主要圖片結構:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 執行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW20S |
氣動球閥是一種常見的控制閥件,廣泛應用于工業生產中。然而,有時候會出現氣動球閥關不嚴的情況,這可能會影響正常的工業生產。本文將通過視頻形式詳細介紹氣動球閥關不嚴的原因及調整方法,幫助大家解決這一問題。
首先,讓我們來了解一下氣動球閥關不嚴的原因。可能的原因包括:
密封面損傷:氣動球閥的密封面如果受到損傷,就會導致閥門無法關閉。
閥桿彎曲:閥桿彎曲也會導致閥門無法關閉。
執行機構故障:氣動球閥的執行機構可能存在故障,影響閥門關閉
下面我們將通過視頻教程,詳細介紹氣動球閥關不嚴的調整方法。
首先,關閉氣動球閥,并對閥門的密封面進行仔細檢查。如果發現密封面有損傷,需要及時更換。
其次,需要檢查閥桿是否存在彎曲,如果存在彎曲,需要修正或更換閥桿。
最后,對氣動球閥的執行機構進行檢查,確保執行機構的正常運轉。如若發現異常,需要及時維修或更換執行機構。
在完成以上調整之后,通過實際演示展示氣動球閥的開啟和關閉過程,以便觀眾能夠清晰地了解調整后的效果。
通過本視頻教程,相信大家已經了解了氣動球閥關不嚴的原因及調整方法。希望本教程能夠幫助大家解決類似問題,并確保工業生產的正常進行。如有任何疑問,歡迎留言討論。
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