㈠ 仪表阀和工艺阀有什么区别
仪表阀是一种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。
仪表阀是一种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。仪表阀的密封性能是指仪表阀各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是仪表阀最重要的技术性能指标。仪表阀的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响仪表阀截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而仪表阀必须具有可靠的密封性能。
工艺阀一般是指安装在工艺管道上的阀门,不具有自动控制功能,需手动操作的阀门。比如截止阀、闸阀、球阀、止回阀等等,需要操作工手动操作来开关阀门。
它的主要用途是在开车时控制物料(或工艺介质)的进料多少或者有问题时可以关闭阀门,切断物料来源,以便进行故障处理。
仪表阀门主要有两种,一种是能够自动控制的阀门,主要是指调节阀,它是通过DCS系统进行自动控制工艺管道内的工艺介质流量的主要仪表设备,它需要敷设电缆进控制室,通过DCS系统发出指令,调节阀可自动进行阀门开度的调节:全开、全关或中间任一位置。另一种仪表阀是指仪表的一次部件所用的阀门,包括截止阀、闸阀、球阀等,它用在压力、流量、气源管道等仪表管道安装上,一般口径比较小,一般都在DN20以内。工艺阀一般口径较大,这也不是绝对的,要看具体的情况而定。
仪表阀都是小口径的 阀体锻钢 材质不锈钢的居多,大部分是手动的。
工艺阀都是大口径的 阀体铸造的居多 当然也有锻造的,大部分是有电动或者其他形式的执行机构。
㈡ 如何正确的安装阀门与管道的连接
管道和阀门的连接方式包括:法兰连接、对夹连接、对焊连接、螺纹连接、卡套连接、卡箍连接、自密封连接等连接形式。
1、法兰连接型式
法兰连接是阀体两端带有法兰,与管道上的法兰对应,通过螺栓固定法兰安装在管道中。法兰连接是阀门中用得最多的连接形式。法兰有凸面(RF)、平面(FF)、凸凹面(MF)等之分。按结合面形状又可分为以下几种:
)光滑式:用于压力不高的阀门。加工比较方便
)凹凸式:工作压力较高,可使用中硬垫圈
)榫槽式:可用塑性变形较大的垫圈,在腐蚀性介质中使用较广泛,密封效果较好。
)梯形槽式:用椭圆形金属环作垫圈,使用于工作压力≥64公斤/平方厘米的阀门,或高温阀门。
)透镜式:垫圈是透镜形状,用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门。
)O形圈式:这是一种较新的法兰连接形式,它是随着各种橡胶O形圈的出现,而发展起来的,它在密封效果上比一般平垫圈可靠。
2、对夹连接型式
阀门安装在两片法兰中间,阀体上通常有定位孔以方便安装定位,用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
3、焊接连接型式
对焊连接:阀体两端按对焊焊接要求加工成对焊坡口,与管道焊接坡口对应,通过焊接固定在管道上。
承插焊连接:阀体两端按承插焊要求加工,与管道通过承插焊连接。
4、螺纹连接型式
螺纹连接是一种简便的连接方法,常用于小阀门。阀体按各螺纹标准加工,有内螺纹和外螺纹两种。与管道上螺纹对应。螺纹连接分两种情况:
1)直接密封:内外螺纹直接起密封作用。为了确保连接处不漏,往往用铅油、线麻和聚四氟乙烯生料带填充;其中聚四氟乙烯生料带,使用日见广泛;这种材料耐腐蚀性能很好,密封效果极佳,使用和保存方便,拆卸时,可以完整地将其取下,因为它是一层无粘性的薄膜,比铅油、线麻优越得多。
2)间接密封:螺纹旋紧的力量,传递给两平面间的垫圈,让垫圈起密封作用。
常用的螺纹有五大类:米制普通螺纹;英制普通螺纹;螺纹密封管螺纹;非螺纹密封管螺纹;美国标准管螺纹。
概括介绍如下:
国际标准ISO228/1、DIN259,为内外平行螺纹,代号G或PF(BSP.F);
德国标准ISO7/1、DIN2999、BS21,为外牙锥形、内牙平行螺纹,代号BSP.P或RP/PS;
英国标准ISO7/1、BS21,内外锥形螺纹,代号PT或BSP.Tr或Rc;
美国标准ANSI B21,内外锥形螺纹,代号NPT
G(PF)、RP(PS)、Rc(PT)牙型角均为55°,NPT牙型角为60°
BSP.F、BSP.P及BSP.Tr统称为BSP牙。
美国标准管螺纹包括五种:一般用途的锥管螺纹NPT,管接头用直管内螺纹NPSC,导杆连接用锥管螺纹NPTR,机械连接用直管螺纹NPSM(自由配合的机械连接)和NPSL(带锁紧螺母的松配合机械连接)。属于非螺纹密封管螺纹(N:美国国家标准;P:管子;T:锥形
5、卡套连接型式
卡套连接,在我国近年才发展起来,它的连接和密封原理是,当旋紧螺母时,卡套受到压力,使其刃部咬入管子外壁,卡套外锥面又在压力下与接头体内锥面密合,因而能够可靠地防止泄漏。如仪表阀门。
这种连接形式的优点是:
)体积小,重量轻,结构简单,拆装容易;
)连接力强,使用范围广,可耐高压(1000公斤/平方厘米)、高温(650℃)和冲击振动;
)可以选用多种材料,适合防腐蚀;
)加工精度要求不高;
)便于高空安装。
目前,卡套连接形式,已在我国某些小口径阀门产品中采用。
6、卡箍连接型式
这是一种快速连接方法,它只需两个螺栓,适用于经常拆卸的低压阀门。如卫生阀门。
7、内自紧连接型式
以上各种连接形式,都是利用外力来抵消介质压力,实现密封的。下面介绍利用介质压力进行自紧的连接形式。它的密封圈装在内锥体处,跟介质相向的一面成一定角度,介质压力传给内锥体,又传递给密封圈,在一定角度的锥面上,产生两个分力,一个与阀体中心线平行向外,另一个压向阀体内壁。后面这个分力便是自紧力。介质压力愈大,自紧力也愈大。所以这种连接形式,适合于高压阀门。它比法兰连接,要节省许多材料和人力,但也需要一定的预紧力,以便在阀内压力不高时,使用可靠。
利用自紧密封原理做成的阀门,一般是高压阀门。
阀门连接的形式还很多,例如有的不必拆除的小阀门,跟管子焊接在一起;有的非金属阀门,采用承插式连接,等等。阀门使用者要根据具休情况具体对待。
8、其他的阀门连接形式还很多,例如有的不必拆除的小阀门,跟管子焊接在一起;有的非金属阀门,采用承插式连接,等等。阀门使用者要根据具休情况具体对待
备注:
1)各种连接方式都须参照相应的标准,需要明确了解用户要求的标准,避免所选用阀门无法安装。
2)通常大直径的管道与阀门连接采用法兰式连接,小直径的管道与阀门用螺纹式连接。
㈢ 管道阀门部件结构图解
对夹式是连接方式,不是阀门结构。
常见的有对夹式蝶阀、对夹式止回阀、对夹式球阀等等。
管道上焊二片法兰,二片法兰夹一个阀门。就是对夹式阀门。
㈣ 仪表阀门的用途
仪表阀门是一抄种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。具体来讲,仪表阀门有以下几种用途:
(1)接通或截断管路中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
(2)调节、控制管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。
(3)改变管路中介质流动的方向。如分配阀、三通旋塞、三通或四通球阀等。
(4)阻止管路中的介质倒流。如各种不同结构的止回阀、底阀等。
(5)分离介质。如各种不同结构的蒸汽疏水阀、空气疏水阀等。
(6)指示和调节液面高度。如液面指示器、液面调节器等。
(7)其他特殊用途。如温度调节阀、过流保护紧急切断阀等。
㈤ 管道布置图上的阀门,cad怎么画
基本上就是画2个对着的三角形就行了,简单表示一下,大家都看的懂。画太复杂还看不懂了。
㈥ 为什么设计院管道布置图里阀门长度与标准长度不一致
② 当量长度法
把流体流过某一管件或阀门的局部阻力折算成相当于流过版一段与它直径权相同,长度为 的直管阻力。所折算的直管长度称为该管件或阀门的当量长度,以 表示,单位为m。那么局部阻力损失为: ,见图1-38管件和阀门的当量长度的共线图。(共线图的用法)。如闸阀1/2关时,管径为60mm时的当量长度,由图上查得 (或14)
注:上述求局部阻力中的速度 是用小管截面的平均速度。
显然,上述两种方法在计算局部阻力时,由于 与 定义不同,从而使两种计算方法所得的结果不会一致,它们都是工程计算中的近似估算值,
注:当我们进行设计计算时,实际应用时,长距离输送是以直管阻力损失为主;车间管路常以局部阻力为主。
由此,管路的总阻力损失的直管阻力损失与局部阻力损失之和。
㈦ 管道布置的一般要求有哪些
一、满足水力条件
1.给水管道布置应力求短而直。
2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间
断供水处。
3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。
二、满足维修及美观要求
1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。
2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有
检修门。
4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以
便检修时排放存水。泄水阀门井一般做法如图1.4—1所示。
三、保证生产及使用安全
1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应
尽量避免在生产设备上面通过。
3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。
4.对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝
状双向供水。
5.对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如图1.4—2所示。如不可能且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一:
1)没贮水池或贮水箱。
2)有条件时,利用循环给水系统。
3)由环网的同侧引入,但两根引入管的间距不得小于10M,并在接点间的室外给水
管道上设置闸门,如图1.4—3所示。
四、保护管道不受破坏
1.给水埋地管道应避免齐置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下,如必须穿越时,应与有关专业协商处理。
2.给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小匣槽。
3.给水引入管与室内排出管管外壁的水平距离不宜小于1.0M。
4.建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋没的管外壁的最小允许距离,应分别为
0.5M和0.15M(交叉埋没时,给水管宜在排水管的上面。)
5.给水横管宜有0.00270.005的坡度坡向泄水装置。
6.结水管道穿楼板时宜预留孔洞,避免在施工安装时凿打楼板面。孔洞尺寸一般宣较
通过的管径大50—100MM。管道通过楼板段应设套管。
7.给水管道穿过承重墙或基础处应预留洞口,且舍顶上部净空不得小于建筑物的沉降
量,一般不小于0.1M。
8.通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。
9.给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施。
常用措施如下:
(1)螺纹弯头法。又称丝扣弯头法,如图1.4—4。建筑物的沉降可由螺纹弯头的旋
转补偿。适用于小管径的管道。
(2)软性接头法。用橡胶软管或金属波纹管连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。
(3)活动支架法。将沉降缝两侧的支架做成使管道能垂直位移而不能水平横向位移,以适应沉降伸缩之应力。
㈧ 管道上仅有个仪表阀门怎么实现PSHH
PAHH就是压力高高报警,PSHH为设定为高高报警的压力开关,H 就是英文high(高)的缩写。
正常的ESD里面的连锁,送到ESD里面信号 ,HTRP时去动作阀门或者泵,一般都是断电吧
㈨ 工艺管道上的仪表调节阀门是否由工艺专业安装,还是仪表专业安装
不用委托,调节阀一次安装全部由工艺负责,但是报价由仪表专业报价,内这是行规。施容工的时候仪表只负责接线和配管,工艺专业管道空视图上有工作内容,所以不用你下委托,但是调节阀到现场后的开箱、接收、单体调试全部由仪表专业负责,调试完后,交给工艺安装就好了!
㈩ 仪表阀门的参数设置表是什么意思
从阀门的用途上来讲,分为两种:开关阀和调节阀 顾名思义,开关阀用来切断管道里面的流体,调节阀用来调节管道里面流体的流量大小