SMC電磁閥選型大概知道多少
般SMC電磁閥的壓力設定點略大于供氮閥的壓力設定點,以免供、泄氮裝置頻繁工作。在流量控制方面每個閥門都配有控制流量百分比的固定板孔,氣體密封系統的每個閥門尺寸根據氣體流量表排列,根據提供的穩定氣體壓力計算適應特定需要氣體密封的流量。
SMC電磁閥的簡單方法是在容器頂部設置開口。此種情況下,再向容器內注入產品時,任何的多余空氣或氣體可自由離開容器;相反當產品排出時,空氣可流入容器內。此類系統還可因溫度波動而使容器出現“透氣”現象,這通常會導致容器的體積發生巨大變化。
然而此方法并不適用于所有產品。進入儲罐內的空氣可能會污染產品,尤其是當儲罐中存儲的是有機溶液與碳氫物時,爆炸性氣體(或空氣)會在產品上方形成。此外,還有可能發生不良氣體與蒸氣的釋放。由于必須避免這些情況,因此需要將儲罐密封。
然而,需要將儲罐存放在常壓條件下,從而避免在對其灌裝或溫度升高時出現過壓,更為重要的是避免在排放產品時出現真空。大型儲罐尤其無法承受罐內的低壓狀況。
SMC電磁閥頂部空間處于惰性空氣保護與常壓控制之下。實現這結果的方法之是連續充入惰性氣體,這是種相對簡單且安全的解決方案。但由于其不斷消耗惰性氣體,因此操作成本很高。較為的做法是基于壓力的氣封工藝。般來說,此類氣封系統由下列組件構成:
? 在任何時候需要時允許惰性氣體進入儲罐的氣封裝置或調節器;
? 允許頂部空間氣體流出儲罐的放氣閥、通風裝置閥或蒸氣回收閥。
? 用于防止儲罐出現過壓或真空的安全壓力/真空泄放閥(后者可導致儲罐內爆,這種風險會隨著儲罐尺寸的增大而提高)
? 連接管與惰性氣體氣源
SMC電磁閥通氣閥會在頂部空間體積變小時打開,從而將頂部空間氣體排出儲罐。當將產品泵抽出儲罐或者溫度下降時,供氮閥將會打開,并向儲罐頂部空間充氮,避免壓力不足。保持恒定表壓可確保空氣以及氧氣不會進入儲罐。溫度與天氣條件的變化意味著儲罐需要連續通氣。因此自力式壓力調節閥在這里是非常適用的種閥門。因為目前常用的惰性氣體是氮氣,因此這種自力式壓力調節閥常常俗稱為“氮封閥”,而整套系統也被稱之為“氮封裝置”,這套氣封原理稱之為“氮封原理”或者“氮封工藝”。
SMC電磁閥中的氮氣可以起到置換裝置介質、平衡系統的壓力等功能,用于保持容器頂部保護氣的壓力恒定,般的氮氣壓力是常壓,主要作用
是在于減少揮發,如苯罐,
二是防止介質與空氣的反應,如堿罐,防止儲罐內物料與氧接觸會氧化或發生化學反應;還有可以稀釋呼出氣體的濃度。進罐壓力般減壓1bar。適用于各類大型儲罐的氣封保護系統,運行可靠,并廣泛適用于石油、化工等。
帶指揮器的自力式調節閥工作原理工作原理
(1)當氮封閥關閉時,主閥的活塞是在個密封室內,當儲罐壓力等于或大于設定的壓力時,膜片就被向上頂起,氣導閥在彈簧的作用下向上移動,把氣導閥上的密封圈緊緊壓在閥座上,關閉了控制氣的進口,同時特殊閥芯室的壓力增加并接近氮氣總管的壓力,此壓力通過內部通道,從特殊閥芯室傳到主閥閥芯室。主閥的活塞就處于氮氣總管壓力的作用,由于主閥閥芯上、下所受氣體壓力平衡,所以主閥閥芯在自重和彈簧的作用下將閥門緊密關死。
SMC電磁閥的工作特性曲線,了解了SMC電磁閥的工作特性。然而,要想實現調節閥工作狀態,就要掌握作特性曲線的方法。
這里所用自力式調節閥的“特性曲線”詞,是指在具體的工作條件下,保證閥門在流量變化的整個范圍內有個不變的放大系數。在這種情況下,設想系統的其他元件也是線性的,對于信號變化的整個范圍,能夠實現調節器的。
實際上,這些要求只有在極個別的情況中才能遇到。在大多數的情況下,除了放大系數取特定范圍內的數值,上述要求是不能實現的。
當流量自動調節系統的給定為常數時,自力式調節閥放大系數的變化問題不大。因為在有固定工作點的情況下,總能夠實現。在改變系統的給定,從而改變給定工作點的情況下,為使流量自動調節系統重新達到,必須重新調整調節器的參數。在改變流量自動調節系統給定的情況下,不能達到系統的狀態。因為工作點在整個范圍內變化時,放大系數的變化有可能引起系統振蕩。
根據上述情況,在規定工作條件時,要選擇合適的自力式調節閥特性曲線,就要選用能保證放大系數變化小的曲線形式。在這方面主要考慮下面幾個因素:
1、固定或是變化給定值9v的調節。
2、有沒有開方器。
3、參數ψ=APr1o0/Op。
4、管路阻力的變化,將引起參數ψ的變化。
5、介質密度。
SMC電磁閥在這些因素中,液體密度變化對調節閥特性的影響是次要的。但對可壓縮介質,尤其在特殊的流動狀態下,密度變化對自力式調節閥特性的影響是重要的
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