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电-气阀门定位器现场校验时信号给定方法

电-气阀门定位器现场校验时信号给定方法 电动Ⅲ型电—气阀门定位器(以下简称定位器)现场检验时,若按仪表使用说明书介绍或化学工业出版社出版的CCZ-Ⅲ型电动单元组合仪表-书所述的检验方法,均采用DFX-01型信号发生器作为定位器的输入信号源。在使用中至少有二点不便:一是,信号发生器需220V AC供电,但现场220VAC供电端子很少;二是,由于信号发生器不是“本安&

调节阀在使用过程中常见的十个问题

调节阀在使用过程中常见的十个问题 1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡?     对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。    

仪器仪表行业不健康因素制约发展

仪器仪表行业不健康因素制约发展,近几年,我国仪器仪表行业虽然取得了良好的发展,但是依旧存在很多问题。企业规模及素质、GDP因素等都制约着行业的发展。据有关部门数据统计,我国在早2006年就已然成为亚洲除日本以外第二大仪器仪表生产国。我国仪器仪表行业经过这几年的快速发展,目前形成了产品门类品种比较丰富,生产和开发能力的产业体系日趋庞大,产销增幅也是高歌猛进,但是当中依然隐藏各种困难。

《仪器仪表行业“十二五”发展规划》出台

《仪器仪表行业“十二五”发展规划》出台北极星仪器仪表网讯:据了解,近5年是我国仪器仪表行业自建国以来发展最快的5年。目前,我国已经成为国际仪器仪表行业规模最大的国家之一,也是发展中国家仪器仪表行业规模最大、产品品种最齐全的国家。但《规划》同时指出,我国仪器仪表行业还存在国产产品稳定性和可靠性与国外产品有明显差距、自主创新能力不足、集中度低、企业结构不合理等问题。目前,物联网

气动薄膜调节阀安装调校

气动薄膜调节阀出产的标准产品,一般都把弹簧调整在标准组配的范围内,即由弹簧起动压力Pi起动,由弹簧范围Pr使弹簧产生全行程的变形量,而在全行程处如用调节器控制是没有输出力的,因此,在安装时要对调节阀进行调整,以满足工艺要求。有些使用厂,由于缺乏调校知识,不适当的调校,使阀关不死、打不开,为此介绍一下安装调校方法。    从调节阀的不平衡力公式:  

调节阀智能型阀门定位器诊断方法

调节阀智能型阀门定位器诊断方法在过程控制系统中,气动薄膜调节阀(以下简称调节阀)作为控制系统中的最终控制单元,起到了极其关键作用。传统概念上的阀门定位器作为调节阀的一个主要附件,主要用于提高调节阀控制精度。随着现场总线技术的发展,与之相匹配的现场智能化仪表也得到了加速发展,对于调节阀要实现智能化,就必备智能化阀门定位器,也就是说智能型阀门定位器是实现调节阀智能化的重要组成部分;另外从功能上来讲智能

FF阀门定位器的安装和调试及Valvelink调试软件的应用

FF阀门定位器的安装和调试及Valvelink调试软件的应用       FF阀门定位器是基于基金会现场总线技术的高科技新型产品,在国内以前化工装置中只有零星应用,但在上海赛科石化工程所有装置中的控制阀门都采用了FF定位器,其中26万t/a丙烯睛装置中就设计了二百多台,它为SECCO实现工厂网络化的管理提供了服务基础。FF定位器的内部结构

带智能阀门定位器的调节阀的调校问题及处理

带智能阀门定位器的调节阀的调校问题及处理智能化是工业控制和自动化当前和今后发展的方向之一,它已经成为工业和自动化领域的各种新技术、新方法、新产品的发展趋势和显著标志。由于智能阀门定位器在控制精度、对环境的适应性、投运、维护及操作费用等方面都优于常规阀门定位器,它的实际应用也日益广泛,现场调校中出现的问题也开始增加。如何处理这些问题,使智能阀门定位器得到更好的应用,是我们现场安装调试人员所必需面对的

HTP气动阀门定位器故障维修

HTP气动阀门定位器故障维修HTP气动阀门定位器,这是一种单输出的阀门定位器。本文就该阀门定位器的主要特点与常见故障与处理方式做了介绍和说明。 HTP气动阀门定位器(以下简称HTP定位器)这是一种单输出的阀门定位器。有正作用与反作用两种形式。气动调节阀配备阀门定位器能够克服流体不平衡力与阀内零件磨擦力等阻力,使执行机构按照调节器的输出信号工作,保证阀准确定位,从而精确调节流量。使用阀门定位器还可以

控制阀的选型原则与维护

控制阀的选型原则与维护一、控制阀的选型     A、 控制阀选型的重要性   调节阀自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法

调节阀的预先维护及故障检修指南

调节阀的预先维护及故障检修指南 ,从工程实用的角度概述了调节阀在安装设定时应做的常规性维护和准备工作,并介绍了一些有关调节阀常见故障的维护检修常识。典型的调节阀维护方式有 3 种: 1 )应答性维护( Reactive Maintenance ); 2)预防性维护(Preventive Maintenance ); 3 )预估性( PredictiveMaintenance)维护。众所周知,前两种方式早已在工业控制领域得到广泛应用,而第3)种方式却是近十几年才发展起来的模式。特别是通过借助计算机技术,先进的专家诊断系统使预估性维护更加简单快捷。
 

 

气动薄膜调节阀的故障原因及预检修

气动薄膜调节阀的故障原因及预检修  气动薄膜调节阀在纯碱行业中应用极其普遍,与其它仪表配套使用,可实现生产过程中流量、液位、压力、温度等工艺参数与其它介质如液体、气体、蒸汽等的自动调节和远程控制。随着企业自动化程度的逐步提高,集散控制系统(DCS)以及其它智能型仪表在自动化领域中的应用已越来越普遍,通过计算机的优化控制,将使生产取得最大效益。而在优化的同时也使控制系统的主要故障集中于调节

调节阀的现场检验与日常维修

调节阀的现场检验与日常维修, 1 现场调节阀的主要性能检测,调节阀的全面性能指标包括很多,除有些项目安装前只需核对产品的检定、测试证书外,建议对如下项目应重点进行检测和调校。  1)基本误差:将20~10kPa的输入信号平衡增大或减少地输入执行机构的气室(或定位器)内,测量各点所对应的行程值,计算出:“信号-行程”关系与理论值之间的各点误差,其最大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围中的0、25%、50%、75%、100%这5个点,测量仪表基本误差应限于被测试阀基本误差限的四分之。
 

气动执行机构检修规程

气动执行机构检修规程 在我们厂的气动执行机构虽然数量不多,但种类不少,主要是Fisher、ABB、Sienmens等的。气动执行机构一般由空气过滤器,气缸,电磁阀,电子开关,行程开关装置等组成。其动作原理一般是输入4~20mA,通过阀门控制器,将电流信号转换为气压信号,并通过与位置反馈的比较,从以控制进气量,实现阀门的开度。      F

阀门定位器的调校方法

阀门定位器的调校方法,气动薄膜调节阀在我厂得到很广泛的应用,而阀门定位器作为气动薄膜调节阀的辅助工具,对调节阀的使用起着决定性作用,定位器调校质量的好坏直接影响调节阀的使用,从而会影响到工艺的生产操作。而阀门定位器的调校作为仪表工必须掌握的一项技能,掌握好定位器的校验方法不但可保证定位器的调校质量,而且能节省大量的工作量。但我们所常用的调校方法有时并不能起作用,很难将调节阀校准。因此,我们要对常规的校验法进行分析和改进,找出一种更有效的校验法。

控制阀/调节阀标准

控制阀/调节阀标准  控制阀标准许多标准适用于控制阀。国际性的和全球性的标准对于参与全球市场的公司越来越重要。下面是一系列在控制阀的设计和应用领域里迄今为止或将来十分重要的代号和标准。 美国石油组织(API)规格 6D,管道阀的规格(闸板、柱塞、球和止回阀)598,阀门检验和测试607,软阀座纵向旋转阀的防火测试609,凸耳式和对夹式蝶阀 美国机械工程师学会(ASME

控制阀/调节阀维护

控制阀/调节阀维护应始终按照控制阀/调节阀制造商的维护指导去做。这里对一些典型的维护主题作简单归纳。控制阀/调节阀设备的优化基于一个有效的维护原理和程序。以下是三种最基本的方法:被动性维护—事故产生后才采取行动。等待阀门发生问题,然后进行维修或更换。预防性维护—根据历史经验,按时间表采取行动,也就是力求防止某些问题的发生。预测性维护—采用具有先进科技的非侵入式诊

控制阀(调节阀)正确的存储和保护

控制阀(调节阀)正确的存储和保护  ,控制阀(调节阀)的效率直接影响到过程工厂的效益。控制阀(调节阀)在优化过程中所起的作用经常被忽视。许多过程工厂的经理把大部分资源集中在集散式控制系统(DCS)及其潜在的提高生产效率的能力上。然而,实际造成过程参数改变的是终端控制元件(通常是一个控制阀(调节阀))。如果阀门工作不正常,在前端的复杂电子部件没有一个会纠正阀门一端的问题。

弹性材料的特性信息

弹性材料的特性信息 选择用于控制阀中的弹性材料需要了解该材料将要使用的工况条件及材料本身的基本特性。应该全面了解介质温度、压力、流体流量、阀门动作类型(调节或开关)和流体的化学成份。列于下表的适用等级性能(优、很好、好、一般、差、很差)仅可作为一个指南。存在于某种材料中的特殊成份会有改变,这可能会改变材料的适用等级。 

环境温度下的腐蚀情况

该腐蚀表格的目的是提供各种材料在接触某些流体时会怎样反应的一般性提示。表格中的建议不是绝对的,因为浓度、温度、压力和其它条件也许会改变某一特定金属的适用性。经济性的考虑也是影响金属材料选择的因素。该表格仅作为一个指南。A =通常是适合的;B =微小至中等影响,使用时要小心;C =不满意

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