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哪些原因会使精小型ASCO电磁阀发出噪音

更新时间:2019-01-02   点击次数:721次

哪些原因会使精小型ASCO电磁阀发出噪音
    ASCO电磁阀采用精小型角行程电动执行器及球阀、ASCO电磁阀组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点。常用的流量特性为:等百分比特性(也叫对数特性)、线性(也叫直线特性),以及快开特性。直线特性的调节在小开度时,流量相对变化值大,灵敏度高,但不易控制,而在大开度时,流量相对变化小。等百分比特性的调节阀在小开度时,流量相对变化值小,调节平衡缓和,而在大开度时,流量相对变化大。
    ASCO电磁阀应用范围:
    在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;
    在ASCO电磁阀中;
    在ASCO电磁阀经营系统中;
    在ASCO电磁阀的给排水、供热、和供气系统中;
    ASCO电磁阀在农田的排灌系统中;在治金经营系统中;
    ASCO电磁阀在使用中会精小型电动调节阀会发出噪音,是什么原因导致的呢?
    1、振动噪音。这类噪音由共振引起,有的表现为振动噪音不大,有的振动弱噪音非常大,有的振动和噪音都很大。显然,消除共振,噪音自然就随之消失。
    2、ASCO电磁阀来讲,空化是主要的液体动力学噪音源。空化气泡破损产生高速冲击,使其局部产生喘流,形成空化噪音。这种噪音发出咯咯声,与流体中含有沙石发出的声音相似,应从防止或减小闪蒸、空化上采取措施。
    3、ASCO电磁阀当压缩流体通过ASCO电磁阀的速度大于或等于音速时,便会产生的噪音。速度越大,噪音将明显增大。避免气体动力学噪音的根本办法是限制电动调节阀节流速度,使之低于音速。
    ASCO电磁阀采用的是高平台结构,ISO5211连接标准,能使安装电/气动执行器更为化。同时密封面采用的是双向金属可动密封结构,具有自动补偿及自洁功能,密封优越,耐磨性和耐高温更。阀芯采用的是O型结构的全通径或缩径设计,流通阻力小。并增加了预紧力弹簧,使得ASCO电磁阀具有自动泄压功能。
    ASCO电磁阀的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,。球体借助于阀杆可以自由地在阀座密封圈中旋转。在开启时,球孔与管道孔径对准,以管道工作介质阻力小。当阀杆转动1/4圈时,球孔垂直于阀门的通道,加给两阀座密封圈的预紧力和介质压力将球体紧紧压在出口端的阀座密封圈上,从而阀门*密封。
    不知道大家对自力式压力调节阀了解多少?自力式压力调节阀在工业域飞速发展的现如今,被人们应用的非常广泛,与之同时为人们的工作带来了很大便捷。下面小编来为大家详解番,想要了解的你赶快来往下看看吧!
    自力式调节阀是种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预设定值,进行自动调节的控制装置,是种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于身。自成个独立的仪表控制系统。集变送器、控制器及执行机构的功能于体。不同于般含义上的控制阀。
    ASCO电磁阀有自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀等几类。自力式压力调节阀是其家族成员之,由于它无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等,特别适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。
    ASCO电磁阀是自成体的压力控制器阀门。般来讲,介质压力随着介质流量的变化而变化。当介质流量发生变化时,为压力恒定,则需要自力式调节阀来控制。
    ASCO电磁阀由三大组成元素构成,分别为:
    1.限流元素:阀门等;
    2.测量元素:压力表,阀膜,活塞等;
    3.荷载元素:弹簧,重物,人力等。
    ASCO电磁阀的分类
    1.按阀后、阀前控制分为:自力式阀后(减压)控制阀、自力式阀前(泄压)控制阀。
    2.按是否带指挥器分为:
    a.直接作用型自力式调节阀
    直接作用式调压阀就是通过介质本身直接控制阀门,达到调压的作用。直接作用式调压阀有阀后取压形式与阀前取压形式。
    阀后取压,保持阀后的压力在设定范围内,达到阀后减压的功效。
    阀前取压,保持阀前的压力在设定范围内,达到阀前泄压的功效。
    b.指挥器操作型自力式调节阀
    ASCO电磁阀指挥器操作型调节阀是通过两个阀门之间的相互控制,来达到自动调压的作用。
    工作原理
    1.ASCO电磁阀自力式阀后压力调节的工作原理
    阀前压力P?经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P?。P?经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P?增加时,P?作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P?降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P?降为设定值。同理,当P?降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。
 

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