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部物料的采出和回流。裝置在自動狀態下運行時,兩臺閥會根據結晶器內液位變化交替開關。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,進一步冷卻降溫;依此類推,物料一直翻到結晶器F內繼續冷卻降溫;最后結晶器F內含有晶體的物料,再用翻料泵送到離心分離工序進行離心、烘干和包裝,得到合格產品。
每一臺結晶器用三通閥控制液位:當結晶器內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;當結晶器內液位低于低設定值時,通過DCS控制電站閥門自動回流循環。每一臺結晶器都通過調節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下按如圖2所示的檢修按鈕,同時將現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行器,都需要用截止閥來控制氣路切換,實現電站閥門開關動作。
對于單電控線圈得電后截止閥換向,失電后在閥內彈簧的作用下截止閥復位。截止閥和執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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