㈠ 电磁阀为什么必须水平安装是否可纵向安装
◆ 电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时最好垂直,以增长使用寿命。
㈡ 补偿器为什么要安在阀门的下侧
燃气管道补偿器一定要安装在阀门的下侧是因为管道补偿器有如下的作用:
补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
通过其作用分析,就一定要安装在阀门的下侧。
补偿器习惯上也叫膨胀节或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)、端管、支架、法兰和导管等附件组成。补偿器采用矩形截面,圆角波形,管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型。补偿器的材料选择除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外,还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等,并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比,优选出经济实用材料。
㈢ 热力管道阀门井 为什么阀门必须要倾斜一定角度安装 这个角度有什么特别规定吗
因为在哪里好用,在起他地方有不好用也不好看。
㈣ 截止阀安装为什么有方向性
因为我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。
介质流动方向公称压力PN≤16MPa时,采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,采用逆流,介质从阀瓣上方向下流,以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
在关闭阀门的时候,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。
截止阀的力矩分析
在截止阀由全开位置开始关闭的阶段,随着阀瓣的下降,流体在阀瓣前后造成压差,以阻止阀瓣下降,而且这个阻力随阀瓣下降而迅速增加。
当截止阀全关的时候,阀瓣前后压差等于介质工作压力,这时阻力最大。再加以强制的密封力,使截止阀关闭瞬间的操作力增加很快。
在阀门开启的过程中,由于介质压力或阀瓣前后压差造成的推力都是帮助开启阀门的。应该指出的是,在开阀瞬间的力矩有可能超过关阀时的力矩,因为此时要克服较大的静摩擦力。
截止阀开启时,阀瓣的开启高度达到截止阀公称直径的25%~30%时,流量即已达到最大,即表明截止阀已达到全开位置,所以截止阀的全开位置应由阀瓣行程来确定。截止阀关闭时的情况和关严后再次开启的情况与强制密封式的闸阀相似,因此,截止阀的关闭位置应该按操作力矩增加到规定值来确定。
㈤ 哪些阀门的安装有方向性
许多阀门具有方向性,例如截止阀,节流阀,减压阀、止回阀等,如果装倒装反,就会影响使用效果与寿命(如节流阀),或者根本不起作用(如减压阀),甚至造成危险(如止回阀)。一般阀门,在阀体上有方向标志;万一没有,应根据阀门的工作原理,正确识别。
调节阀、截止阀、偏心蝶阀、止回阀、单向阀、电磁阀、减压阀、排污阀、疏水阀。针芯阀,V型球阀,部分球阀,都是有流向的,所以安装有方向性。
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方向阀分类:
(1)、按照流体在管道的流动方向,如果只允许流体向一个方向流动,这样的阀叫做单向型控制阀,比如单向阀,梭阀等;可以改变流体流向的控制阀叫做换向阀,比如常用的两位两通,两位三通,两位五通,三位五通等。
(2)、按照控制方式可分为电磁阀,机械阀,气控阀,人控阀。其中电磁阀又可以分为单和双电控阀两种;机械阀可分为球头阀,滚轮阀等多种;气控阀也可分为单气控和双气控阀;人力阀可以分为手动阀,脚踏阀两种。
(3)、按工作原理可以分为直动阀和先导阀,直动阀就是靠人力或者电磁力,气动力直接实现换向要求的阀;先导阀是由先导头和阀主体2部分构成,有先导头活塞驱动阀主体里面的阀杆实现换向。
(4)、根据换向阀杆的工作位置可以将阀分为2way,3way阀。
(5)、根据阀上气孔的多少来进行划分,可以分为2port,3port,5port阀。
㈥ 截止阀为什么要按方向安装
水在阀门口,只要把支杠轻轻一松,水就拥出去了,如果装反了,水将阀门拥住,支杠变成拉杠,水将门拥住的力量很大,很快拉点或拉杆就坏了,水门就永远也打不开。所以安装截止阀的时候千万不要弄错方向。
截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,是截断类阀门的一种。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。
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截止阀设计为低进高出,目的是使流动阻力小,在开启阀门时省力。同时阀门关闭时,阀壳和阀盖间的垫料与阀杆周围的填料不受力,不致长时间受到介质压力和温度的作用可延长使用寿命,减少泄漏的几率。另外这样还可在阀门关闭的状态下更换或增添填料,便于维修。
一般情况下截止阀都是低进高出,然而也有一些特殊情况截止阀是高进低出:
1、直径大于100mm的高压截止阀
由于大直径阀门密封性能差,采用这种方法截止阀在关闭状态下,介质压力作用在阀瓣上方,以增加阀门的密封性。
2、旁路管道上串联的两个截止阀,第二个截止阀要求“高进低出”
为保证一个检修周期内阀门的严密性,经常启闭操作的阀门要求装设两个串联的截止阀。
3、锅炉排气、放空截止阀
锅炉排气、放空截止阀仅在锅炉启动上水过程中使用,启闭频率小,但常常由于密封不严而造成工质损失,为此有的电厂为了提高严密性将此类截止阀安装方向“高进低出”。
㈦ 阀门的安装方向问题请教各位,电磁阀为什么要正确安装
电动阀用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温的母的。当需要工作时,温控器提供一个开启信号,使驱动器接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。如果安装方向错误,不能起到最好的作用。
㈧ 供热管道泄水阀为什么不能垂直向下安装
1、管道法兰接口渗漏
现象:管道通入介质后,法兰连接处有返潮、滴漏现象,严重影响使用。
原因分析:
(1) 管子端头和法兰焊接时,法兰端面和管子中心线不垂直,致使两法兰面不平行,无法上紧,从而造成接口处渗漏;
(2) 垫片质量不符合规定,造成渗漏;
(3) 垫片在法兰面点垫放的厚度不均匀,造成渗漏;
(4) 法兰螺栓安装不合理或紧固不严密,造成渗漏;
(5) 法兰与管端焊接质量不好,造成焊口渗漏。
2、金属管道承插接口渗漏
现象:管道通入介质后,在管道接口处有返潮、渗漏现象,严重影响使用;
原因分析:
(1) 管道承插口处有裂纹,造成渗漏;
(2) 操作时接口清理不干净,填料与管壁间连接不紧密,造成渗漏;
(3) 对口不符合规定,致使连接不牢,造成渗漏;
(4) 填料不合格或配比不准,造成接口渗漏;
(5) 接口操作不当,造成接口不密实而渗漏;
(6) 接口连接后养护不认真,造成渗漏;
(7) 地下管支墩位置不合适或回填土夯实方法不当,造成管道受力不均而损伤管道或零件,造成渗漏;
(8) 为认真进行水压试验,零件或管道有砂眼、裂纹等缺陷,接口不严均为发现,从而造成使用时渗漏。
3、管道焊接接口渗漏
现象:管道通入介质后,在碳素钢管的焊口处有返潮、滴漏现象,严重影响使用。
原因分析:
(1) 焊接外形尺寸不符合要求:即焊缝成形不好,出现高低不平、宽窄不匀现象,产生这种现象的原因主要是焊接规范选择不合理或操作不当;或者是在使用电焊时,选择电流过大,焊条熔化太快,从而不易控制焊缝成形;
(2) 咬肉:在焊缝两侧与基体金属交界处形成凹槽,咬肉减少了焊缝的有效截面,因而降低了接头强度。同时还易产生应力集中,引起焊件断裂,因此,这种现象必须加以限制。产生原因主要是焊接规范选择不合理,焊接时操作不当以及电焊焊接电流过大所致;
(3) 烧穿和凸瘤:这种外部缺陷主要表现在气焊上。所谓烧穿是指在焊缝底部形成穿孔,造成熔化金属往下漏现象,特别是在焊薄壁管子时,烧穿更易出现。由于烧穿,就很容易出现根部滴瘤,这种缺陷很容易产生应力集中,降低接头强度,特别是凸瘤还能减少管道的内截面;
(4) 未焊透:未焊透是指母材和母材之间,或母材与熔敷金属之间局部未融合的现象。这种现象不仅使接头强度降低,而且在焊接中还易引起裂纹。在电焊中产生产生为焊透的原因主要是电流强度不够,运条速度太快,从而不能充分熔合;对口不正确,如钝边太厚,对口间隙太小,根部就很难熔透;另外氧化铁皮及熔渣等也能阻碍层间熔合;焊条角度不对或电弧偏吹,从而造成电弧覆盖不到的地方就不易熔合;焊件散热速度太快,熔融金属迅速冷却,从而造成未熔合;
(5) 气孔:是指在焊接过程中,焊接金属中的气体在金属冷却以前为来得及逸出,而在焊缝金属内部或表面形成孔穴。焊缝金属中存有气孔,能降低接头的强度和严密性。产生气孔的主要原因是:熔化金属冷却太快,气体来不及逸出;焊工操作不良;焊条涂料太薄或太潮;焊件或焊条上沾有锈、漆、油等杂物;基体金属或焊条化学成分不当等;
(6) 裂纹:在焊接过程中或焊接以后,在焊接接头区域内所出现的金属局部破裂的现象。裂纹有纵向裂纹、横向裂纹、热影响区内部裂纹。产生裂纹有很多原因,如焊接材料化学成分不当,熔化金属冷却太快;焊件结构设计不合理;焊接过程中,阻碍了焊件自由膨胀和收缩;对口不符合规范要求等均能造成裂纹;
(7) 夹渣:是指由于焊接操作不当,或者焊接材料不符合要求,在焊接金属内部或熔合线内部有非金属夹渣物存在。夹渣存在的主要原因有:焊件边缘及焊层之间清理不干净,焊接电流过小;熔化金属凝固太快,焊渣来不及浮出;操作不符合要求,焊渣与铁水分离不清;焊件及焊条的化学成分不当等。
㈨ 一下:在图纸上好多出口阀门为什么要反装,反装的
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阀门通常是不能装反的。但有以下特殊要求时会采取反装:
低压侧(下游)不允许内泄漏,由容于阀杆密封处往往是泄漏源,而阀杆通常位于低压侧(下游),为避免泄漏将阀反装;
对阀门关闭的可靠性要求特高,而反装时介质压力是将阀瓣压向密封的,可提高密封可靠性。