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日本SMC电磁阀出现故障的原因资料分别有哪些

更新时间:2018-10-11   点击次数:1265次

    日本SMC电磁阀出现故障的原因资料分别有哪些
    日本SMC电磁阀与只用作管线切断的蝶阀和闸阀不同,活塞阀是能满足各种特殊调节要求的阀门。其调节功能是靠类似于活塞状圆柱体在阀腔内作轴向运动来实现的,它的行程与管内水流方向是致的。水流从轴向弧状进入外壳,活塞阀内的流道为轴对称形,流体流过时不会产生紊流。流道面积的改变是通过个活塞沿管道轴向做直线运动实现。无论活塞在何位置,气动调节阀阀腔内的水流断面均为环状,在出口处向轴心收缩,从而达到防气蚀,从而避免因节流而可能产生的气蚀对阀体和管道的破坏。    二、活塞式流量调节阀
    1、日本SMC电磁阀关闭的导向部件有开槽的套筒。适用于控流、调节高压差及足够的背压大的场合,它的调节性与流体状态匹配,可以达到较佳的效果。
    2、日本SMC电磁阀具有截弯取直和沿端座下游横截面突然放大结构,从而消除气蚀破坏。适用于控流,高压差,背压大的场合,而截弯取直,横截面突然放大结构可以减小气蚀效应。
    3、日本SMC电磁阀在阀体出口部分具有短扩散管作用,适用于调节及启闭场合,起到开关作用。启闭时水头损失非常小,*开启时阻力小。
    4、LH或SZ型,在阀腔内的活塞关闭的导向部件安装了有防气蚀的多孔环网,适用于调节、防气蚀、高压差、背压小(蓄水池入口处),它的控流调节特性和运行工况要求匹配,从而达到了消除气蚀效应。
    5、日本SMC电磁阀在引水方面可以用作泄放阀和防爆管阀,在贮存时活塞阀LH型、E型可以用作液位或压力调节阀,在输水上活塞阀LH型、S型可以用作流量调节阀,E型,LH型或SZ型可用作放净阀或灌管阀,在污水、水处理活塞阀可以用作泵启动保护阀,或是配备特殊的调节出口部件,也可以用在水处理厂的流量调节阀,E型活塞阀亦可以用作污水处理厂气量调节阀,在供水上活塞阀根据液态工况采用不同的出口部件,用作压力/流量调节阀,例如管网压力平衡。
    三、日本SMC电磁阀活塞式流量调节阀的特点
    日本SMC电磁阀阀体设计成个整体,具有高流通能力,开度与流量成线性关系,能地避免气蚀和震动。内壳有流线型的导流肋和外壳相连,不锈钢活塞被导引滑动,杜产生倾斜或运行不畅。手动调节阀内壳上游的端面成球形,使水流形成个渐变过程,活塞用安装在壳内的曲柄连杆来操作。活塞阀采用金属对金属及金属与橡胶双重密封,实现双向气泡密封。因此从而达到密封系统使用寿命长,关闭严密。
    由于活塞阀的结构特殊,根据运行工况的不同,阀的过水特性可以用阀下游出水口出口部件的型式来调节(可更换出口部件),从而适应不同目的的工况要求,达到的调流效果。
    日本SMC电磁阀在比较少见的情况下,日本SMC电磁阀偶尔会遇见电动阀门通电之后不工作的现象,那么这时候我们不必茫然无措,可以按照以下顺序来实施自查,相信马上会有所帮助。
    日本SMC电磁阀出现故障的原因
    .电源接线正常与否,重新接线或重试接插件的连接,煤气电磁阀防止插头松动或电源接线不牢固,导致电动阀门停止工作。
    二.电源电压方面检视,确认是否属于允许正负工作范围内,如果出现变动更改,及时调整。
    三.检查线圈,主要注意是否有脱焊现象,如有发生,重新焊接即可。
    四.检查线圈,是否有短路可能,高温电磁阀旦发现必须更换线圈。
    五.观察工作压差,如果压差过大,马上调整压差直更换相对称的电动阀门产品。
    六.观察流体温度,发现温度过高请及时更换对应的电动阀门。
    七.检查电动阀门的主阀芯和动铁芯,磁翻柱液位计着重检查是否有卡死现象,如有必须进行清理、清洗,遇密封损坏应立即更换并安装过滤器,因为有杂质沉积的可能。
    八. 查看是否属于产品老化、流体粘稠度大、频率太高等,遇到这种情况,建议更换产品。
    避免选择碳含量高的铬锰不锈钢制作件,而应选择耐应力腐蚀开裂的低碳或碳铬镍型奥氏体不锈钢制作。
    如果确实有成本方面的限制,也可考虑使用对晶间腐蚀和应力腐蚀开裂不敏感的铁素体型不锈钢。然而,仅仅选材正确可能仍不够。般来说,DN25的阀门只是管道系统的个小附件,而紧固螺柱只是阀门的个小配件。对于项规模较大的管道建设项目而言,螺柱甚阀门的选材以及实际制作很可能被忽略,从而为管道使用埋下隐患。
    在本次阀门螺柱断裂故障发生后,追溯管道图纸资料,未能找到厂、品牌、材质、证明文件等与螺柱有关的信息,而螺柱化学成分分析也表明其未与国内标准中的任何种铬锰系不锈钢成分相符,说明在企业的管道工程项目中,对于阀门、法兰、螺栓等管道附件的管理还需要细化和强化,比如,对这些附件应规定   提供证明文件等。
    由于原因分析已认定阀门紧固螺柱选材不妥,那么现存氢气管道以及该氢气管道所属整个项目中的同类阀门都可能存在同样的选材不当以及应力腐蚀开裂隐患。为此组织对所有阀门进行检查,在某同期氮气管道阀门上也发现了类似紧固螺栓断裂问题。目前,对检查中发现的失效紧固件已全部进行
    日本SMC电磁阀换整改,对于检查未发现问题的管道阀门及配套紧固件,在短期内将其全部予以预防性   换并不现实,建议持续做管道日常检查、年度检查和压力管道定期检验工作,确保及时发现和解决问题。
    本次日本SMC电磁阀紧固螺柱断裂从而引发氢气泄漏的主要原因是螺柱的晶间型应力腐蚀开裂。
    日本SMC电磁阀腐蚀开裂的主要因素是不恰当的螺柱选材。碳含量较高的铬锰系奥氏体不锈钢不适宜用作处于大气环境中的管道阀门及其紧固件用材。

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