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山东三立简析西门子温控阀的常见故障

时间:2017年01月11日 信息来源:本站原创

   西门子温控阀是利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
     西门子温控阀适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。
     西门子温控阀的常见故障分析:
    1、卡堵
    微调阀 经常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或微调阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。
    故障处理:可迅速开、关副线或微调阀,让脏物从副线或微调阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。
    2、漏泄
    1)阀内漏。阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接近,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接近,导致关不严而内漏。
    解决办法:应缩短(或延长)微调阀阀杆使微调阀长度合适,使其不再内漏。
    2)填料漏泄
    填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接近,但这种接近是并不是非常均匀的。有些部位接近的松,有些 部位接近的紧,甚至有些部位没有接近上。微调阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,微调阀填料函也是发生漏泄现象较多的部位。造成填料漏泄的主要原因是界面漏泄,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间 的微小缝隙向外漏泄)。阀杆与填料间的界面漏泄是由于填料接近压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接近间隙向外漏泄。
    解决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环(与填料的接近面不能为斜面),以防止填料被介质压力推出。 填料函各部与填料接近部分的金属表面要精加工,以提高表面光洁度,减少填料磨损。填料选用柔性石墨,因其具有气密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接近的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的可靠性和长期性。
    3)阀芯、阀座变形漏泄
    阀 芯、阀座漏泄的主要原因是由于微调阀生产过程中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也可造成微调阀的漏泄。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过微调阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、阀 座不配套,存在间隙,关不严发生漏泄。
    解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严重,可经过细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。若损坏严重,则应重新更换新阀。
    3、振荡
    微调阀的弹簧刚度不足,微调阀输出信号不稳定而急剧变动易引起微调阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使微调阀随之振动。选型不当,微调阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。
    解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构。管道、基座剧 烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服微调阀工作在小开度。
    4、
    采用机械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术,主要存在以下故障类型:
    1)因采用机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,容易受温度,振动的影响,造成微调阀的波动;
    2)采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小,易被灰尘或不干净的气源堵住,不能正常工作;
    3)采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造成微调阀非线性导致控制质量下降。
    4)智能由微处理器(CPU)、A/D,D/A转 换器及等部件组成,其工作原理与普通截然不同。给定值和实际值的比较纯是电动信号,不再是力平衡。因此能够克服常规的力平衡的缺点。但在用于紧急停车场合时,如紧急切断阀、紧急放空阀等,这些阀门要求静止在某一位置,只有紧急情况出现时,才需要可靠地动作。长时间停留在某一位置容易使电气转换器失控造成小信号不动作的危险情况。此外用于阀门的位置传感电位器由于工作在现场,电阻值易发生变化造成小信号不动作,大信号全开的危险情况。因此为了确保智能的可靠性和可利用性,必须对它们进行频繁的测试。

(作者:佚名 编辑:admin)

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