高溫高壓電站截止閥組成和工作原理
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電站閥門廠家北高科集團技術部整理,某連續(xù)化結晶裝置,原設計是每臺結晶器采用兩臺氣動開關截止閥控制其內(nèi)部物料的采出和回流。裝置在自動狀態(tài)下運行時,兩臺閥會根據(jù)結晶器內(nèi)液位變化交替開關。但是該流程有兩個不足之處:
一是當某個閥關閉時間過長時,低溫物料會在該閥前管道內(nèi)結晶,引起局部堵塞。
二是任意一臺結晶器因故障需檢修時,必須將整個裝置停車,造成設備利用率降低。為此,筆者對其進行了技術改造,用一臺三通閥代替原來的兩臺截止閥,并重新設計了控制方案,實際運行后取得了預期的效果。
1、流程簡介
改造后的連續(xù)化結晶工藝流程如圖1所示。從圖中可以看出,物料首先通過進料泵(輸送泵)從原料槽打入結晶器A內(nèi)進行冷卻降溫;降溫后的物料,通過翻料泵再從結晶器A翻到結晶器B內(nèi),進一步冷卻降溫;依此類推,物料一直翻到結晶器F內(nèi)繼續(xù)冷卻降溫;最后結晶器F內(nèi)含有晶體的物料,再用翻料泵送到離心分離工序進行離心、烘干和包裝,得到合格產(chǎn)品。
每一臺結晶器用三通閥控制液位:當結晶器內(nèi)液位高于高設定值時,通過DCS控制電站閥門自動將物料翻到下一級結晶器;當結晶器內(nèi)液位低于低設定值時,通過DCS控制電站閥門自動回流循環(huán)。每一臺結晶器都通過調節(jié)閥控制冷卻水量保證冷卻溫度。
當任意一臺結晶器需要檢修時,操作員只需在手動狀態(tài)下按如圖2所示的檢修按鈕,同時將現(xiàn)場的手動旁路閥打開,將手動進料閥和手動回流閥關閉即可。此時物料將經(jīng)電站閥門直接從上一級結晶器進到下一級結晶器,將其從系統(tǒng)中解列出來以便檢修。
2、電站截止閥組成和工作原理
電站截止閥由截止閥、三位式氣動執(zhí)行器和三通閥閥體組成,各部分的原理和功能分別敘述如下。
2.1、截止閥結構原理
無論是兩位式還是三位式氣動執(zhí)行器,都需要用截止閥來控制氣路切換,實現(xiàn)電站閥門開關動作。
對于單電控線圈得電后截止閥換向,失電后在閥內(nèi)彈簧的作用下截止閥復位。截止閥和執(zhí)行器氣缸之間可采用8~12mm銅管(塑料管)連接或NAMUR方式連接。
截止閥按內(nèi)部結構不同可分為兩位三通和兩位五通兩種。
兩位三通工作方式下的截止閥包括一個進氣孔(接進氣氣源)、一個出氣孔(提供給氣缸氣源)和一個排氣孔(安裝消聲器),它通常和單作用氣缸配套使用,實現(xiàn)對電站閥門啟閉的兩位式控制;兩位五通工作方式下的截止閥具有一個進氣孔(接進氣氣源)、一個正動作出氣孔和一個反動作出氣孔(分別為氣缸提供一正一反動作的氣源)、一個正動作排氣孔和一個反動作排氣孔(均安裝消聲器),它通常和雙作用氣缸配合使用,實現(xiàn)對電站閥門啟閉的兩位式控制。截止閥線圈電壓等級一般采用24V(DC)、220V(AC)等,并有防爆與非防爆之分。
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