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多晶硅专用球阀是多晶硅生产系统中的核心装备,具有截断到导通作用。由于其所处工况极其恶劣,使用寿命一般在三个月到半年,阀门密封失效极快。收集大量素材和用户反馈,通过不断优化密封面成型工艺、开发气固相分离技术、改善垫片密封形式、简化阀杆受力结构、转移漏点等五大措施,系统性地解决了阀门内漏和外漏的问题。开发的多晶硅硬密封球阀完全实现了国产化,产品价格约为进口产品的 76% ,供货周期从进口的半年下降至 2 ~ 3 个月,产品使用寿命从 6个月提高到两年以上,实现了以国代进,性能领先进口同类产品。
针对特高压井口平板闸阀设计指导空缺问题,参考 API6A 和 API6D标准中的平板闸阀设计参数确定方法,给出175MPa工作内压下阀体通径为78mm 的平板闸阀设计参数,补充并完善了国内外特高压井口平板闸阀设计方法,对所设计的平板闸阀采用有限元法分析其在螺栓预紧工况、额定工作内压工况和1.5倍静水压工况下的密封性能。所设计的平板闸阀可以满足密封准则,且能应对一定量的动载荷,可为特高压井口平板闸阀设计提供参考。
针对三偏心蝶阀开阀过程中易出现阀轴运动不平稳、 卡涩故障等问题, 基于三偏心蝶阀研究操作力矩及其动作特性。利用有限元仿真软件Fluent对三偏心蝶阀不同开度与压差下的内部流场状态、 动水力矩及其系数进行模拟计算, 并通过实验验证仿真结果的准确性。
为了准确地描述大口径蝶阀流量特性,采用数值模拟分析了压比、开度、口径和阀前静压对流量系数的 影响。结果表明:开度一定时,随着压比减小,流量系数先增加后保持不变,存在临界压比。大口径蝶阀固有流量 特性为近似等百分比,当压比一定时,流量系数随开度增大先快速下降,后变得缓慢。口径和阀前静压对流量系数 的影响小,可以忽略不计。在此基础上,对压比、开度和口径 3 个因素进行了影响显著性分析,敏感性主次顺序为 开度>压比>口径,压比与开度交互作用的影响显著,其中开度≤55°、压比≥0.62 时,流量系数变化最为显著,蝶阀 调节灵敏性好。最后获得了流量系数表(表 13),通过试验验证表明流量系数值正确,最大相对误差仅为 5.07%。
结合阀门实际生产制造过程中,对关键质量控制点的把控,给出了阀门的检验和试验要求。 双向密封控制闸阀采用电动执行机构对阀门启闭过程进行精准控制,探讨了控制闸阀选择电动执行机构的注意事项。
针对V型球阀因单点冲刷导致阀体内腔和阀座磨损等问题,研究设计了防冲刷V型球阀,设置具有挡流功能的挡流板阀座。在小开度下对挡流板的防颗粒、改变流向和减小涡流作用进行了分析,并进行了阀体耐压试验、阀座密封试验和小开度涡流试验。
高温熔盐储热系统介质具有强腐蚀性、工作峰值温度高、工作温度区间大等特点,选用波纹管截止阀,具有密封性能好、泄漏量小等特点,比较好的吻合工作性能要求。
在高温、高压环境下进行加氢反应才能进行,氢气是并易燃易爆气体,安全生产措施至关重要。对于加氢装置紧急放空是安全措施中非常重要,加氢系统在点燃、泄漏、高温、高压等紧急情况下,必须开启紧急放空装置。
本文介绍了气动阀门的快速开关对执行机构和阀门和产生的作用。分析阀门开关速度、冲击载荷对阀杆和气动执行机构的损坏,及其在管道系统产生水锤效应和危害。验证了大口径阀门过短的开关时间要求。
化工生产的安全性至关重要,在具有重大危险性的化工企业中配置了安全仪表系统(SIS)必须选择,气动切断阀在安全仪表系统中起到决定性作用。
在自动化人工智能日益发展的当下,两段式气动切断阀在油品装车系统应用越来越重要性,通过理论分析证明两段式气动切断阀在提高装车系统精度上的作用。
气动切断阀一线仪表技术人员在生产实践中,总结出仪表设备故障存在“故障潜伏期”和“障爆发期”特性。DCS控制系统具有强大逻辑功能和现场监测能力,自主开发了“气动切断阀预测自诊断检修平台”,为气动切断阀的检修和故障处理提供自动报警提示功能。
V形调节球阀的结构优化  [图]  [2024-1-17]
利用计算流体力学商业软件研究 来仿真模拟V形调节球阀在不同开度下的流量特性。 再结合实验数据,对不同的V形切口形状进行修正, 使其与理想的流量特性趋于一致,可以提高了阀门的流量调节性能。
针对 煤气化高压黑水调节阀的结构的特点和使用的状况,分析气蚀和闪蒸破坏、冲刷腐蚀是其失效机理,阀内件材料、阀门的开度以及内件结构是造成失效的主要因素;怎么提高内件材料的抗冲刷、改变阀芯行政及阀内结构,可延长了高压黑水调节阀的使用寿命。
调节阀不能在小工度工作原因 调节阀在小开度时存在着急剧的流阻、流速、压力等变化,它带来如下问题:
:针对高炉煤气放散系统存在的缺陷,进行全方面分析和解剖,提出了完整的优化措施,针对存在问题进行一一整改,确保高炉煤气系统的安全、稳定、运行。
在泵站有压管道输水过程中,控制阀用于防止事故停泵时的水泵飞逸反转,但不可避免地引发关阀水锤,对输水管道不利。因此,何种阀门特性不但能够有效防止水泵飞逸反转,而且对于控制关阀水锤最为有利成为了研究重点。通过理论推导,建立了水泵出口控制阀门的相对流量系数与阀门相对开度的理想关系模型。继而,以实际工程为例,通过水力过渡过程数值模拟,对比分析了几种典型的阀门特性,评估了本研究提出的理想阀门特性的水锤控制效果。结果表明,控制阀特性是泵站水力过渡过程的重要影响因素,理想的控制阀特性应为下凹形特性。当水泵出口控制阀门采用上凸特性时,阀门出口的最大水压很大,应避免选用;当水泵出口控制阀门具有下凹的理想特性时,同样的关阀条件下阀门出口的最大水压显著降低。此外,理想阀门特性对于提高管路沿线最小水压也是有利的,有效避免了负压的产生。提出的控制阀理想特性模型可为调水工程中水泵出口控制阀的选型提供重要的理论支撑。
电路图一大张,看似复杂,但也都是由一小块一小块的功能模块组成的。因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。下面小编给大家整理了16种常用的模块电路分析,希望对大家有帮助。
近些年来高精度(空间精度3阶或以上)方法由于数值耗散、色散小,在光滑区域具有精度、分辨率高,能更锐利地捕捉激波和间断等优点,成为计算流体力学领域的研究热点。随着高精度数值方法概念的提出和发展,众多学者提出和构造了诸多高精度数值格式。
阀门安装 5大要点   [2019-7-13]
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