J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀 产品说明
J961H/Y电动电站截止阀设计时其支架与电动装置连接端的设计方法有两种。一种为根据阀门压力和口径计算阀门的操作力及操作扭矩,确定阀杆直径和支架端部的结构尺寸,然后选择电动装置,确定支架连接尺寸。另一种为根据电动装置的扭矩及轴向力的大小,确定电动装置允许通过的阀杆直径,从而确定支架端部的结构尺寸和连接尺寸。采用后一种计算方法,可以使用于不同压力和通径的支架选用相同的电动装置。
电站阀指的是电站专用阀门,使用广泛,其中使用在火力电站各种系统的管路上用来切断或接通管路介质的电站阀是电站闸阀,这类电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压, 的自密封设计,压力越高,密封越可靠。但是电站闸阀的阀杆推动闸板截断时,阀门内部的压力升高,介质容易经过阀杆与阀座的连接间隙,进入阀座的内部,造成介质泄露的问题。那么该如何解决呢?目前相关厂家研发了一种自密封电站阀门就可以很好的解决上述问题。
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀电站阀自密封阀门结构及特点介绍如下:
当阀体内部的介质压力升高时,会挤压防渗橡胶块的表面,致使防渗橡胶块充分抵在阀体的内壁上,从而阻止介质泄露,当部分介质穿过防渗橡胶块与阀体之间的间隙进入膨胀块内部的膨胀槽时,随着膨胀槽内部的介质不断增加,促使膨胀槽内部的压力升高,推动固定环向外部扩张,使固定环表面与固定槽表面精密贴合,从而进一步防止介质泄露,通过上述结构可以***提高电站阀门的密封效果,通过防渗橡胶块的边缘处设置有凹陷,有利于在 短的时间内受到介质压力升高的影响,使防渗橡胶块抵在阀体的内壁上,通过阀杆的表面上旋拧安装有限位环,有利于对膨胀块进行固定,通过阀座的内部内壁设置有安装槽,阀盖的底部设置有与安装槽相配合的凸出,有利于将阀座与阀盖对齐,方便阀盖的安装。
电动截止阀通常由阀体、阀盖、阀芯、电动装置和控制系统等组成。其工作原理是通过电动装置的驱动,控制阀芯的升降或旋转动作,实现阀门的开关。电动截止阀常用的电动装置包括电动执行器、电动执行器配套的伺服系统或伺服电机。通过远程操控或自动控制系统的信号输入,可以实现对阀门开关的远程控制和自动化控制。
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀电动截止阀技术参数
1. 额定压力(PN):0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa等。
2. 额定直径(DN):DN15到DN2000。
3. 温度范围:-20℃到+200℃或更高,取决于阀门材料的选择。
4. 材料选择:碳钢、不锈钢、铜合金等,根据具体情况可以选择合适的材料。
5. 动作方式:电动截止阀通过电动执行机构(如电动执行器)驱动阀门的开闭动作。常见的动作方式包括开关型(全开全闭)和调节型(可以调节开启度)。
6. 控制方式:电动截止阀的控制方式是使用电源控制,通过电信号来实现阀门的开闭。常见的控制信号包括开关信号(如开关量输入输出)、模拟信号(如4-20mA、0-10V)等。
7. 快速闭合功能:进口电动截止阀具有快速闭合功能,可以在发生紧急情况时迅速切断流体流动,以保护系统或设备。
根据具体需求和应用场景,还可能存在其他参数和特性。在选择和设计时,应根据具体情况和工艺要求来确定适当的技术参数。
电动截止阀的特点和优势:
1. 自动化控制:进口电动截止阀可以通过控制系统实现自动控制,与其他自动化设备配合工作,提高操作效率和准确性。
2. 远程操作:通过控制系统的信号输入,可以实现对电动截止阀的远程操作和控制,方便操作人员对阀门进行远程控制和监控。
3. ***控制:进口电动截止阀具有高精度的开关控制和位置控制功能,能够***调节阀门开启和关闭的位置,实现***的流量控制。
4. 反馈功能:进口电动截止阀通常配备有位置反馈装置,能够实时反馈阀门的开启程度和位置,方便控制系统进行准确的控制和监控。
5. ***:进口电动截止阀在设计和制造上具有高可靠性,能够承受高压、高温等恶劣工况,确保系统的安全运行。
电动截止阀广泛应用于液体和气体管道系统中的流量控制和阻断。它们适用于各种介质,如水、油、气体、化学液体等。根据不同的工况需求和应用场景,可以选择不同类型、规格和材质的进口电动截止阀,以满足各种流量调节和管道控制的要求。
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀产品特点:
1、高压自密封截止阀结构紧凑、启闭性好、高度小、维护方便。
2、中腔采用自密封结构,压力越高,密封性越好。
3、具有抗气蚀作用耐磨、耐蚀、耐冲刷、使用寿命长。
4、密封面为硬质合金不易磨损、擦伤、密封性能好,寿命长。
5、阀体阀盖为整体锻制而成,强度高,造型美观,材质可靠。
6、中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
7、阀杆表面经致密耐磨处理,耐磨耐蚀,启闭磨擦小,确保产品无外漏。
电站阀门的密封作用主要是为了防止泄漏。电站阀门的表面结构是由两部分构成的,波峰间距离的波纹度和散布在波形面上非常小的不平整度构成的粗糙度。为了提高电站阀门的密封性能,避免介质泄漏,密封表面间的间隙理论上应当小于流体分子直径。
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀产品型号:
对接焊端 | 产品型号 | |
GB1224 ANSI B16.25 | J61Y – P54/100V | |
J61Y - 200 | J61Y - P54/140V | |
J61Y - 250 | J61Y - P54/170V | |
J61Y - 320 | J61Y - P57/170V |
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀国标电站截止阀性能规范:
型号 | 公称压力 PN (MPa ) | 试验压力 (MPa ) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验 | ||||
J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 | 水 蒸汽 油品 |
J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
J61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
J61Y – P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
J61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
J61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
J61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 |
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀国标电站截止阀标准与规范:
设计与制造 | 结构长度 | 压力 – 温度等级 | 试验标准 |
E101 JB/T3595 DL/T531 | E101 JB2766 GB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 JB/T9092 |
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀国标电站截止阀主要零件材料:
零件材料 | 材料牌号 | ||
阀 体 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 盖 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
阀 杆 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
阀 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封环 ( 垫 片 ) | 增强柔性石墨 / 软钢 | ||
填 料 | 增强柔性石墨 | ||
阀 杆 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
J国标电站截止阀外形尺寸表:
电站截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大,但一般用于中、小口径的管道。高压自密封截止阀采用压力自紧式阀盖设计,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封。具有高压的同时也设计成可耐高温,是适用在火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
主要由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、阀座、支架、填料压盖和电动执行机构等组成,其工作时高温高压流体经过管道进入电站截止阀入口接管通过开关电动装置驱动阀杆与阀轴旋转并上下移动带动阀瓣脱开或压紧阀座达到接通或切断介质。本产品广泛应用于石化、冶金及火力发电厂等电力行业,具有密封性能好、体积小、重量轻、功能全,并可与程控电脑配套使用等特点,是一种特别适用于不适合人工手动操作的高温高压介质管道的阀门。
顾名思义就是电站专用阀门,其重要性不言而喻,所以为了保障电站阀的正常有效运行,需要相关工作人员对其进行定期的检修,具体的检修导则介绍如下。
J961H电动电站高压自密封承插焊截止阀
1、定期维护和检查
对电站阀门进行定期检查和维护是保障电站阀门运行可靠、安全的重要手段,因此,应做好电站阀门的检查、维护工作。同时,还要及时总结阀门运用的方法,即阀门的安全操作和简化维修,通过有效***上述两项标准,从而确保阀门的有效运行,进而推动电站的发展、电力行业的持续稳定发展。
2、针对不同问题,采取不同的措施
在电站阀门的实际运用过程中,阀门的主要问题为振动、控制、强度等方面的问题。为了使得这些问题能够有效解决,则需要相关工作人员 、系统地分析电站阀门的影响因素, 了解和掌握阀门相关问题的本质,从而找到问题的原因,并提出相关的措施,以保障阀门的有效运行。在这些问题中,强度、动态、静力、稳定性等因素是主要的因素,应加强这些因素的研究和控制。
3、做好阀门的检验和监测
在选用阀门的过程中,应做好阀门的质量检验工作,即对阀门的各个质量特性进行观察、测量、试验等判断,从而保障阀门的质量符合使用需求,从而发挥阀门的重要性能。另外,为了有效解决阀门问题,应对阀门控制系统进行改进,实时诊断系统故障等,从而保障阀门的生产质量,进而推动电力行业的发展。在信息技术不断发展的背景下,在线监测技术得到了开发和利用,其可以对设备的状态进行实时监测、动态监测,所以可以将该技术应用到阀门监测中,从而有效获取阀门工作的运行数据,对其进行有效判断和问题处理。同时,该技术的应用还提高了阀门的操作性,在一定程度上降低了阀门的维修次数,使得维修费用降低、经济效益增加。
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