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多晶硅專用球閥是多晶硅生產系統中的核心裝備,具有截斷到導通作用。由于其所處工況極其惡劣,使用壽命一般在三個月到半年,閥門密封失效極快。收集大量素材和用戶反饋,通過不斷優化密封面成型工藝、開發氣固相分離技術、改善墊片密封形式、簡化閥桿受力結構、轉移漏點等五大措施,系統性地解決了閥門內漏和外漏的問題。開發的多晶硅硬密封球閥完全實現了國產化,產品價格約為進口產品的 76% ,供貨周期從進口的半年下降至 2 ~ 3 個月,產品使用壽命從 6個月提高到兩年以上,實現了以國代進,性能領先進口同類產品。
針對特高壓井口平板閘閥設計指導空缺問題,參考 API6A 和 API6D標準中的平板閘閥設計參數確定方法,給出175MPa工作內壓下閥體通徑為78mm 的平板閘閥設計參數,補充并完善了國內外特高壓井口平板閘閥設計方法,對所設計的平板閘閥采用有限元法分析其在螺栓預緊工況、額定工作內壓工況和1.5倍靜水壓工況下的密封性能。所設計的平板閘閥可以滿足密封準則,且能應對一定量的動載荷,可為特高壓井口平板閘閥設計提供參考。
針對三偏心蝶閥開閥過程中易出現閥軸運動不平穩、 卡澀故障等問題, 基于三偏心蝶閥研究操作力矩及其動作特性。利用有限元仿真軟件Fluent對三偏心蝶閥不同開度與壓差下的內部流場狀態、 動水力矩及其系數進行模擬計算, 并通過實驗驗證仿真結果的準確性。
為了準確地描述大口徑蝶閥流量特性,采用數值模擬分析了壓比、開度、口徑和閥前靜壓對流量系數的 影響。結果表明:開度一定時,隨著壓比減小,流量系數先增加后保持不變,存在臨界壓比。大口徑蝶閥固有流量 特性為近似等百分比,當壓比一定時,流量系數隨開度增大先快速下降,后變得緩慢。口徑和閥前靜壓對流量系數 的影響小,可以忽略不計。在此基礎上,對壓比、開度和口徑 3 個因素進行了影響顯著性分析,敏感性主次順序為 開度>壓比>口徑,壓比與開度交互作用的影響顯著,其中開度≤55°、壓比≥0.62 時,流量系數變化最為顯著,蝶閥 調節靈敏性好。最后獲得了流量系數表(表 13),通過試驗驗證表明流量系數值正確,最大相對誤差僅為 5.07%。
結合閥門實際生產制造過程中,對關鍵質量控制點的把控,給出了閥門的檢驗和試驗要求。 雙向密封控制閘閥采用電動執行機構對閥門啟閉過程進行精準控制,探討了控制閘閥選擇電動執行機構的注意事項。
針對V型球閥因單點沖刷導致閥體內腔和閥座磨損等問題,研究設計了防沖刷V型球閥,設置具有擋流功能的擋流板閥座。在小開度下對擋流板的防顆粒、改變流向和減小渦流作用進行了分析,并進行了閥體耐壓試驗、閥座密封試驗和小開度渦流試驗。
高溫熔鹽儲熱系統介質具有強腐蝕性、工作峰值溫度高、工作溫度區間大等特點,選用波紋管截止閥,具有密封性能好、泄漏量小等特點,比較好的吻合工作性能要求。
在高溫、高壓環境下進行加氫反應才能進行,氫氣是并易燃易爆氣體,安全生產措施至關重要。對于加氫裝置緊急放空是安全措施中非常重要,加氫系統在點燃、泄漏、高溫、高壓等緊急情況下,必須開啟緊急放空裝置。
本文介紹了氣動閥門的快速開關對執行機構和閥門和產生的作用。分析閥門開關速度、沖擊載荷對閥桿和氣動執行機構的損壞,及其在管道系統產生水錘效應和危害。驗證了大口徑閥門過短的開關時間要求。
化工生產的安全性至關重要,在具有重大危險性的化工企業中配置了安全儀表系統(SIS)必須選擇,氣動切斷閥在安全儀表系統中起到決定性作用。
在自動化人工智能日益發展的當下,兩段式氣動切斷閥在油品裝車系統應用越來越重要性,通過理論分析證明兩段式氣動切斷閥在提高裝車系統精度上的作用。
氣動切斷閥一線儀表技術人員在生產實踐中,總結出儀表設備故障存在“故障潛伏期”和“障爆發期”特性。DCS控制系統具有強大邏輯功能和現場監測能力,自主開發了“氣動切斷閥預測自診斷檢修平臺”,為氣動切斷閥的檢修和故障處理提供自動報警提示功能。
V形調節球閥的結構優化  [圖]  [2024-1-17]
利用計算流體力學商業軟件研究 來仿真模擬V形調節球閥在不同開度下的流量特性。 再結合實驗數據,對不同的V形切口形狀進行修正, 使其與理想的流量特性趨于一致,可以提高了閥門的流量調節性能。
針對 煤氣化高壓黑水調節閥的結構的特點和使用的狀況,分析氣蝕和閃蒸破壞、沖刷腐蝕是其失效機理,閥內件材料、閥門的開度以及內件結構是造成失效的主要因素;怎么提高內件材料的抗沖刷、改變閥芯行政及閥內結構,可延長了高壓黑水調節閥的使用壽命。
調節閥不能在小工度工作原因 調節閥在小開度時存在著急劇的流阻、流速、壓力等變化,它帶來如下問題:
:針對高爐煤氣放散系統存在的缺陷,進行全方面分析和解剖,提出了完整的優化措施,針對存在問題進行一一整改,確保高爐煤氣系統的安全、穩定、運行。
在泵站有壓管道輸水過程中,控制閥用于防止事故停泵時的水泵飛逸反轉,但不可避免地引發關閥水錘,對輸水管道不利。因此,何種閥門特性不但能夠有效防止水泵飛逸反轉,而且對于控制關閥水錘最為有利成為了研究重點。通過理論推導,建立了水泵出口控制閥門的相對流量系數與閥門相對開度的理想關系模型。繼而,以實際工程為例,通過水力過渡過程數值模擬,對比分析了幾種典型的閥門特性,評估了本研究提出的理想閥門特性的水錘控制效果。結果表明,控制閥特性是泵站水力過渡過程的重要影響因素,理想的控制閥特性應為下凹形特性。當水泵出口控制閥門采用上凸特性時,閥門出口的最大水壓很大,應避免選用;當水泵出口控制閥門具有下凹的理想特性時,同樣的關閥條件下閥門出口的最大水壓顯著降低。此外,理想閥門特性對于提高管路沿線最小水壓也是有利的,有效避免了負壓的產生。提出的控制閥理想特性模型可為調水工程中水泵出口控制閥的選型提供重要的理論支撐。
電路圖一大張,看似復雜,但也都是由一小塊一小塊的功能模塊組成的。因此要根據大的功能先劃分成塊,再在塊里面看是通過什么電路形式實現的,有些起輔助作用,有些起主要作用。下面小編給大家整理了16種常用的模塊電路分析,希望對大家有幫助。
近些年來高精度(空間精度3階或以上)方法由于數值耗散、色散小,在光滑區域具有精度、分辨率高,能更銳利地捕捉激波和間斷等優點,成為計算流體力學領域的研究熱點。隨著高精度數值方法概念的提出和發展,眾多學者提出和構造了諸多高精度數值格式。
閥門安裝 5大要點   [2019-7-13]
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