化工仪表基础知识概述
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一、化工仪表概述化工仪表是化工过程中用于测量、控制和监测各种流体、压力、温度、流量等参数的仪器设备。
它们在化工生产中起着至关重要的作用,能够提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本,确保安全生产。
化工仪表包括各种传感器、变送器、控制器、执行器等设备,通过这些设备能够实现对化工过程的自动化控制。
二、化工仪表的种类1. 压力仪表:用于测量和监测管道、容器、设备等的压力,常见的压力仪表有压力传感器、压力变送器、压力表等。
2. 温度仪表:用于测量和监测流体或设备的温度,常见的温度仪表有温度传感器、温度变送器、温度计等。
3. 流量仪表:用于测量和监测流体的流量,常见的流量仪表有流量传感器、流量计等。
4. 液位仪表:用于测量和监测容器、罐体等的液位,常见的液位仪表有液位传感器、液位开关、液位计等。
5. 分析仪表:用于分析和监测流体的成分和性质,常见的分析仪表有pH计、浊度计、色度计、气体分析仪等。
6. 控制仪表:用于对化工过程进行自动控制,常见的控制仪表有PLC、DCS系统、PID控制器等。
7. 阀门执行器:用于对管道和设备的阀门进行控制,常见的阀门执行器有电动执行器、气动执行器等。
三、化工仪表的标注要求化工仪表的标注是为了保证设备的安全性、可靠性和合理性,其标注要求如下:1. 精确性:化工仪表的标注应准确无误,符合实际测量值,误差控制在允许范围内。
2. 易读性:化工仪表的标注应清晰可读,以便操作人员准确读取相关参数。
3. 规范性:化工仪表的标注应符合相关标准和规范要求,符合国家法律法规的规定。
4. 一致性:化工仪表的标注应与设备的实际参数一致,不得存在偏差和矛盾。
5. 完整性:化工仪表的标注应包括相关参数、单位、生产厂商、生产批号等信息,可以对设备进行追溯和管理。
1. 符号标注:化工仪表的标注应包括相关的符号和文字说明,以便操作人员快速理解和识别。
2. 参数标注:化工仪表的标注应包括相关的参数和单位,如压力仪表的压力单位为MPa或kPa,温度仪表的温度单位为℃或℉。
化工仪表基础知识1. 概述化工仪表是化工生产中不可或缺的一部分,其主要用于监测、测量和控制工艺参数,保障生产过程的稳定运行和质量的可控性。
本文将介绍化工仪表的基础知识,包括常见的仪表种类、测量原理和技术参数等内容。
2. 常见的化工仪表种类2.1 温度仪表温度仪表用于测量和监控化工过程中的温度参数。
常见的温度仪表有普通温度计、热电阻和热电偶等。
普通温度计通过液体的热胀冷缩原理进行测量,适用于一般温度范围。
热电阻和热电偶基于热电效应原理,能够测量更广泛的温度范围。
2.2 压力仪表压力仪表用于测量和监控化工工艺过程中的压力参数。
常见的压力仪表有压力计、压力变送器和压力传感器等。
压力计通过弹簧的变形或液体的静压力的测量实现压力的测量。
压力变送器基于压力敏感元件的变形产生电信号,将压力变成电信号输出。
压力传感器则基于压阻效应或电容效应,将压力转换为电信号。
2.3 流量仪表流量仪表用于测量和监控化工过程中的流体流量参数。
常见的流量仪表有流量计、涡街流量计和电磁流量计等。
流量计主要通过流体在一定时间内通过测量装置的体积来计算流速,从而得到流量。
涡街流量计则通过流体在流经涡街装置时形成的涡街频率变化计算流速。
电磁流量计基于法拉第电磁感应定理,通过测量液体内流经管道时的电磁感应电势差来计算流速。
2.4 液位仪表液位仪表用于测量和监控化工容器中的液位参数。
常见的液位仪表有浮子液位计、超声波液位计和雷达液位计等。
浮子液位计通过浮子的上下浮动来反映液位的高低。
超声波液位计通过发射超声波并接收其回波来测量液位。
雷达液位计利用雷达波的发送和接收时间差来计算液位。
3. 化工仪表的测量原理化工仪表的测量原理根据不同的仪表种类而有所不同。
温度仪表的测量原理主要包括热膨胀原理、电阻变化原理和电势差原理。
热膨胀原理是普通温度计的基础测量原理,其通过测量液体体积的变化来计算温度。
热电阻和热电偶则利用热电效应原理,将温度转换为电信号进行测量。
化工仪表必会知识点总结化工仪表是化工生产过程中必不可少的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。
化工仪表的正确使用和维护对于保障生产安全、提高生产效率起着至关重要的作用。
本文将对化工仪表的相关知识进行总结,以供化工从业人员参考。
1. 化工仪表的分类化工仪表可以按照功能划分为监测仪表、控制仪表和调节仪表。
监测仪表用于监测生产过程中的各项参数,如温度、压力、流量、液位等;控制仪表用于实现生产过程中的自动化控制;调节仪表用于调节生产过程中的参数,以满足生产工艺要求。
2. 化工仪表的基本原理化工仪表的工作原理一般基于物理、化学和电子等原理。
其中,温度、压力、液位和流量的测量原理包括热电偶、电阻式传感器、毛细管压力计、浮子液位计和涡街流量计等。
3. 化工仪表的应用领域化工仪表广泛应用于石油化工、化学工业、制药、食品加工等领域。
在这些领域,化工仪表可以用于监测和控制各种参数,包括温度、压力、液位、流量、PH值等。
4. 化工仪表的维护与保养化工仪表的正确使用和维护对于保障生产过程的安全和稳定起着至关重要的作用。
在日常生产中,应定期对化工仪表进行检查、校准和维护,以确保其正常工作。
5. 化工仪表的故障排除化工仪表在使用过程中会出现各种故障,如传感器损坏、电路故障、信号丢失等。
对于这些故障,操作人员应掌握相应的故障排除方法,确保生产过程的正常进行。
综上所述,化工仪表是化工生产过程中不可或缺的一部分,它能够对生产过程中的各种参数进行监测、控制和调节。
化工从业人员应了解化工仪表的分类、基本原理、应用领域、维护与保养和故障排除方法,以确保化工仪表的正常运转,保障生产过程的安全和稳定。
化工仪表重要基础知识点作为一位大学教授,我将为您介绍化工仪表的重要基础知识点。
化工仪表是化学工程中的重要组成部分,用于监测和控制化工过程中的各种参数和指标。
1. 传感器技术:传感器是化工仪表中的关键组件,用于将物理量转换为可测量的电信号。
常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
了解传感器的工作原理、种类及其应用是掌握化工仪表基础知识的关键。
2. 测量原理:化工过程中涉及许多物理量的测量,如温度、压力、流量、液位等。
掌握测量原理,包括不同物理量的测量方法和使用的仪表类型是非常重要的。
例如,了解温度测量中的热电偶和热电阻原理,或者液位测量中的浮子式、差压式原理等。
3. 控制系统:化工过程需要通过仪表来监测和控制,实现过程的稳定和优化。
了解控制系统的组成部分、控制策略和PID控制等基本概念对于化工工程师至关重要。
此外,了解常见的控制回路、控制器和执行器,例如比例-积分-微分(PID)控制器和调节阀等也是必要的。
4. 仪表安装与维护:正确的仪表安装和维护对于保障仪表性能和工艺过程的安全稳定至关重要。
了解仪表的正确安装方法,以及校准、检修和维护操作也是化工领域从业人员所必备的基本知识。
5. 安全与环保:化工过程涉及许多危险因素,安全是首要考虑的因素之一。
掌握化工仪表在安全监测和报警中的作用以及在环保方面的应用是必不可少的。
了解火气检测器、毒性气体监测仪等安全仪器的原理和应用,以及对废气排放、废水处理等环保工作的监测和控制也是重要的内容。
这些是化工仪表的重要基础知识点,掌握这些知识将有助于理解化工过程的监测和控制,并能够在实际工作中有效应用。
化工仪表基础知识概述1. 引言化工仪表是化学工程中至关重要的一部分,它用于监测和控制工业过程中的各种物理和化学参数。
本文旨在概述化工仪表的基础知识,包括其定义、分类、工作原理以及在化学工程中的应用。
通过对这些基础知识的了解,可以帮助读者更好地理解和应用化工仪表。
2. 定义和分类化工仪表是指用于监测和控制化学工程过程中的各种物理和化学参数的仪器和设备。
它可以测量温度、压力、流量、液位、浓度等参数,并将这些参数转化为可读取或可处理的信号,用于监控和控制工业过程。
根据测量原理和功能,化工仪表可以分为以下几类:2.1 温度测量仪表温度测量仪表用于测量物体的温度。
常见的温度测量仪表有温度传感器、温度计和温度调节器。
2.2 压力测量仪表压力测量仪表用于测量流体的压力。
常见的压力测量仪表有压力传感器、压力表和压力控制器。
2.3 流量测量仪表流量测量仪表用于测量流体的流量。
常见的流量测量仪表有流量传感器、流量计和流量控制器。
2.4 液位测量仪表液位测量仪表用于测量容器内液体的高度。
常见的液位测量仪表有液位传感器、液位计和液位控制器。
2.5 浓度测量仪表浓度测量仪表用于测量溶液中溶质的浓度。
常见的浓度测量仪表有浓度传感器和浓度计。
3. 工作原理化工仪表的工作原理基于相关的物理和化学原理。
在测量过程中,仪表通过传感器收集到的信号,并经过适当的转换和处理,最终将其转化为可读取或可处理的结果。
不同类型的化工仪表有不同的工作原理。
例如,温度传感器可以基于热电效应、电阻效应或热敏效应来测量温度;压力传感器可以基于压阻效应、弹性元件或压电效应来测量压力;流量传感器可以基于涡轮、超声波或磁性效应来测量流量等等。
4. 在化学工程中的应用化工仪表在化学工程中有着广泛的应用。
它们在生产过程中起到了关键的监测和控制作用,可以提高工艺的稳定性和可靠性,保证产品质量和生产效率。
在化学反应过程中,温度、压力和浓度是非常重要的参数。
化工仪表可以监测这些参数,并根据需要进行相应的调节,以保持反应过程的稳定性和安全性。
化工仪表基础知识1、什么叫液位?什么叫料位?在容器中液体介质的高低叫液位;容器中固体或颗粒状物质的聚积高度叫料位。
2、物位外表按工作道理可分为哪几类?可分为:直读式、差压式、浮力式、电磁式、核辐射式、声波式、光学式七大年夜类。
3、玻璃液位计是依照(连通器)道理对液位进行测量的;浮力式液位计是应用(浮力)道理对液位进行测量的;静压式液位计依照(流体静压均衡)道理工作的;电容式物位计是经由过程电容传感器把(物位)转换为(电容量)的变更来对物位进行测量的。
4、差压式液位计测量的道理是什么?浮力式液位测量的道理是什么?差压式是应用液位或物料聚积对某定点产生压力的道理来工作的;浮力式是应用浮子高度随液位变更而改变或对沉筒的浮力随液位高度而变更的道理工作的。
5、电磁式液位计测量的道理是什么?电磁式液位测量的道理是将液位的变更转换为电量的变更,经由过程测出的这些电量的变更来测知液位;核辐射式液位测量道理是应用核辐射透过物料时,其强度随物质层厚度而变更的道理来工作的。
6、电磁翻板式液位计由哪几部分构成?电磁翻板液位计重要由液位计本体,内置定向磁性源法度榜样的浮子和翻板箱等部件构成。
7、电磁翻板液位计的工作道理是什么?其道理是:液位计内的浮子,浮于介质的液面上,当液位计的本体内的液位随容器液位同步变更时,浮于其上的浮子也响应产生变更,在定向磁性源磁能感化下,翻板箱上的翻板转向,翻板色彩显示不合的色彩。
翻板色彩界面的变更仅取决于浮子的地位,而不受介质压力的阻碍,有用于现场液位的测量。
8、常用的液位开关有外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式、核辐射式、超声波式等。
一样液体可采取外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式。
外浮筒式液位开关的设定值在1-300mm内连续可调,有高温型、高压型、耐腐化型等,在石化、化肥装配中应用较多。
液/液界面应用电容式较好。
泡沫液体可采取电容式或电阻式。
浆状液体和腐化性液体可采取电容式核辐射式、超声波式。
化工仪表工初学者必看基础知识1、什么叫液位?什么叫料位?在容器中液体介质的高低叫液位;容器中固体或颗粒状物质的堆积高度叫料位。
2、物位仪表按工作原理可分为哪几类?可分为:直读式、差压式、浮力式、电磁式、核辐射式、声波式、光学式七大类。
3、玻璃液位计是根据(连通器)原理对液位进行测量的;浮力式液位计是利用(浮力)原理对液位进行测量的;静压式液位计根据(流体静压平衡)原理工作的;电容式物位计是通过电容传感器把(物位)转换为(电容量)的变化来对物位进行测量的。
4、差压式液位计测量的原理是什么?浮力式液位测量的原理是什么?差压式是利用液位或物料堆积对某定点产生压力的原理来工作的;浮力式是利用浮子高度随液位变化而改变或对沉筒的浮力随液位高度而变化的原理工作的。
5、电磁式液位计测量的原理是什么?电磁式液位测量的原理是将液位的变化转换为电量的变化,通过测出的这些电量的变化来测知液位;核辐射式液位测量原理是利用核辐射透过物料时,其强度随物质层厚度而变化的原理来工作的。
6、电磁翻板式液位计由哪几部分构成?电磁翻板液位计主要由液位计本体,内置定向磁性源程序的浮子和翻板箱等部件组成。
7、电磁翻板液位计的工作原理是什么?其原理是:液位计内的浮子,浮于介质的液面上,当液位计的本体内的液位随容器液位同步变化时,浮于其上的浮子也相应发生变化,在定向磁性源磁能作用下,翻板箱上的翻板转向,翻板颜色显示不同的颜色。
翻板颜色界面的变化仅取决于浮子的位置,而不受介质压力的影响,适用于现场液位的测量。
8、常用的液位开关有外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式、核辐射式、超声波式等。
一般液体可采用外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式。
外浮筒式液位开关的设定值在1-300mm内连续可调,有高温型、高压型、耐腐蚀型等,在石化、化肥装置中使用较多。
液/液界面使用电容式较好。
泡沫液体可采用电容式或电阻式。
浆状液体和腐蚀性液体可采用电容式核辐射式、超声波式。
(五)、液位测量仪表1、什么叫液位?什么叫料位?在容器中液体介质的高低叫液位;容器中固体或颗粒状物质的堆积高度叫料位。
2、物位仪表按工作原理可分为哪几类?可分为:直读式、差压式、浮力式、电磁式、核辐射式、声波式、光学式七大类。
3、玻璃液位计是根据(连通器)原理对液位进行测量的;浮力式液位计是利用(浮力)原理对液位进行测量的;静压式液位计根据(流体静压平衡)原理工作的;电容式物位计是通过电容传感器把(物位)转换为(电容量)的变化来对物位进行测量的。
4、差压式液位计测量的原理是什么?浮力式液位测量的原理是什么?差压式是利用液位或物料堆积对某定点产生压力的原理来工作的;浮力式是利用浮子高度随液位变化而改变或对沉筒的浮力随液位高度而变化的原理工作的。
5、电磁式液位计测量的原理是什么?电磁式液位测量的原理是将液位的变化转换为电量的变化,通过测出的这些电量的变化来测知液位;核辐射式液位测量原理是利用核辐射透过物料时,其强度随物质层厚度而变化的原理来工作的。
6、电磁翻板式液位计由哪几部分构成?电磁翻板液位计主要由液位计本体,内置定向磁性源程序的浮子和翻板箱等部件组成。
7、电磁翻板液位计的工作原理是什么?其原理是:液位计内的浮子,浮于介质的液面上,当液位计的本体内的液位随容器液位同步变化时,浮于其上的浮子也相应发生变化,在定向磁性源磁能作用下,翻板箱上的翻板转向,翻板颜色显示不同的颜色。
翻板颜色界面的变化仅取决于浮子的位置,而不受介质压力的影响,适用于现场液位的测量。
8、常用的液位开关有外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式、核辐射式、超声波式等。
一般液体可采用外浮筒式、浮球式、电容式、电阻式。
外浮筒式液位开关的设定值在1-300mm内连续可调,有高温型、高压型、耐腐蚀型等,在石化、化肥装置中使用较多。
液/液界面使用电容式较好。
泡沫液体可采用电容式或电阻式。
浆状液体和腐蚀性液体可采用电容式核辐射式、超声波式。
(六)、自动调节仪表及阀门1、什么叫自动调节系统?其组成是什么?对生产中某些关键性参数进行自动调节,使它们在受到外界干扰而偏离正常状态时,能自动地调回到规定的数值范围内,为此目的而设置的系统称为自动调节系统。
其组成为:调节对象、测量元件、变送器、自动调节器、执行器。
2、什么是调节对象?给定值和偏差?自动调节系统中需调节其工艺参数的生产设备叫做调节对象,生产中要求保持的工艺指标称为给定值,在自动调节系统中,习惯上采用给定值减去测量值作为偏差,给定值大于测量值时为正偏差,而给定值小于测量值时称为负偏差。
3、什么叫控制回路?由测量过程的测量元件,控制器,执行机构组成的电路称为一个控制回路。
4、简单控制回路是怎么样构成的?一般由一个检测变送器、一个调节对象、一个调节器、一个执行器构成。
5、串级控制回路有何特点?串级控制系统属于定值控制系统,主调节器的输出值做为副调节器的设定值,副调节器的输出值送往调节阀。
主调节器起定值控制作用,副调节器起随动控制作用,和单回路控制系统相比,串级控制回路有以下几个特点:⑴对进入副回路的扰动具有较迅速、较强的克服能力,由于副回路的引入,大大提高了控制质量。
⑵可以改善对象特征。
⑶可以消除调节阀为非线性特性的影响。
⑷可以兼顾主、副二个变量。
6、什么叫自动控制?指在没有人工干涉的情况下,完成生产工艺过程控制,现场测量仪表(例如温度仪表、KTD/TC、变送器等)测量过程变量(压力、温度、流量等),经转换后变成标准信号,作用于执行机构,控制过程变量向设定值变化,直至消除偏差,这一过程称为自动控制。
7、自动控制系统中常用的几个术语?被控对象:需要实现控制的设备,机器或生产过程,称为被控对象。
被控变量:被控对象内要求保持设定数值(接近横定值或预定规律变化)的物理量称为被控变量。
操作变量:传到控制装置操纵用以使被控变量保持设定值的物理量或能量。
8、自动控制系统类型有哪两类?有开环控制系统、闭环控制系统两类。
9、闭环控制回路是由哪几部分组成?由检测、变送、调节、执行几个部分组成。
10、闭环控制系统的类型有哪些?⑴定值控制系统;⑵随动控制系统;⑶程序(顺序)控制系统。
11、主要控制系统的类型有哪些?主要有串级控制系统、均匀控制系统、比值控制系统和分程控制系统。
12、什么是串级调节?在调节系统中,有两个调节器分别接受来自对象不同部位的测量信号。
其中一个调节器的输出作为另一个调节阀的给定值(副调节),而后者的输出去控制调节阀(主调节)以改变调节参数,从系统得结构来看,这两个调节器是串接工作的,因此,这样的系统称为串级调节系统。
13、什么是分程调节?分程调节是一个调节器的输出信号控制两只或多只调节阀,每只调节阀在调节器输出信号的某段范围内工作。
14、什么叫反馈?把输出信号经过一些环节后引回到输入端的过程称为反馈。
15、变送器的作用时什么?其作用是将测量元件得到的信号转换为标准信号,送往显示仪表或调节仪表进行显示、记录或者调解。
16、什么叫做PLC?PLC是可编程逻辑控制器的英文缩写,是一种以微处理器为核心的顺序控制设备,由硬件和软件组成。
17、PLC的特点是什么?PLC运行需要人工干预,根据各种输入信号,经过逻辑运算和判断完成逻辑控制,输出作用于一执行单元。
PLC通过预先编制的控制程序实施顺序控制,具有灵活、高速、高可靠性的特点。
18、什么叫SP值?SP即设定值,被控变量的预定值。
19、什么叫OP值?OP即输出值,控制器作用于执行机构的信号。
20、什么叫PV值?PV即测量值,由测量元件测得的过程变量的数值。
21、如何正确投用串级调节系统?先手动遥控使主参数接近或等于给定值而副参数也比较平稳时,将副调节器由手动切为自动,当副环切入自动后,调节主调节手操器,使主参数接近或等于给定值,而副环调节趋于稳定后,可将主调节器也切入自动,在投运过程中应采用先投副环,后投主环的投运方式并且保证无扰动切换。
22、如何规范操作手动—自动切换?在切换过程中应做到无扰动切换,在切换到自动控制之前必须先进行手动遥控,使被控变量稳定在设定值上,待工况稳定一段时间后,才切入自动操作,切换过程中,要求手动薄膜上压力不变,即开度不变,否则将会带来人为扰动。
23、按照仪表所用能源,调节仪表可分为哪两大类?可分为:⑴直接作用调节器(自力式调节器);⑵间接作用调节器,按照外加能源的不同,分为电动调节器、气动调节器及液位调节器。
24、气动薄膜调节阀由哪两部分组成?气动薄膜调节阀由执行机构(膜头)和调节机构(阀体)两部分组成,执行机构用来产生动力,调节机构用来控制介质流量。
25、什么是气动薄膜调节阀的正作用和反作用?根据什么原则选择气开式或气关式的调节阀?正作用和反作用,是调节阀的作用形式,实际上是针对执行机构而言。
气压信号从调节阀的膜片上部进入,阀杆下移叫正作用。
气压信号从膜片下进入,使阀杆上移,叫反作用。
选择原则:实际使用中是从安全角度来选用气开或气关的。
26、阀门定位器的作用有哪些?(1) 改变调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度;(2) 改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后;(3) 改变调节阀的流量特性;(4) 改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制;(5) 使阀门动作反向;27、气动薄膜调节阀主要有哪些类型?主要有:直通单座阀、直通双座阀以及角形阀、隔膜阀、三通阀、蝶阀、偏心旋转阀等类型。
28、气动活塞执行机构(气缸式)有何特点?有哪两种形式?该执行机构气源压力可达500 kpa,而且弹簧抵消推动,输出力大,运用于大口径,高静压、高压差阀和蝶阀,气动活塞执行机构分为比例式和两位式两种。
29、直通单座阀有何特点?直通单座阀阀体内只有一个阀芯和阀座,主要特点有:泄漏量小,许用压差小,流通能力小。
这种阀适用于要求泄漏量小和压差较小的场合(当压差大时,必须选用推动力大的执行机构或配用阀门定位器)。
30、角行调节阀有何特点?角行调节阀阀体呈直角,流路简单,阻力小,不易堵塞,适用于高压差、高粘度,含有悬浮物和颗粒物质的流体的调节。
31、蝶阀有何特点?适用于什么场合?蝶阀又叫翻板阀,其流通能力大,价格便宜,阻力损失小,沉积物不易积存,结构紧凑,安装空间很小,但操作力矩大,泄漏量小。
调节型蝶阀可谓范围小,蝶阀特别适用于低压差、大口径、大流量的气体和浆状的液体。
32、O型阀有何特点?O型阀可起调节和切断的作用,常用两位式控制,称为开关球阀,阀芯为球形,开有圆柱形通孔,其最大的特点是:流路简单,全开时完全形成直管通道,压力损失最小。
特别适用于高粘度、悬浮液、纸浆等流体场合,密封可靠,泄漏量小。
33、自力式调节阀有何特点?自力式调节阀又称直接作用调节阀,它是一种不需要任何外加能源,并且把测量、调节、执行三种功能统一为一体,利用被调对象本身的能量带动其动作的调节阀,适用于流量变化小、调节精度要求不高或仪表气源供应困难的场合。
34、自力式调节阀按其用途可分为哪几种?按其作用可分为:压力调节阀,差压调节阀,液位调节阀,温度调节阀和流量调节阀。
35、调节阀的填料起什么作用?调节阀的填料装于阀盖填料室内,其作用是防止介质因阀杆移动而向外泄漏,常用填料有“V”型聚四氯乙烯填料和“O”型石墨填料两种。
36、调节阀的理想流量特性有哪几种?理想流量特性有:线性、等百分比、快开、抛物线特性四种。
37、什么是调节阀的流量特性?被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀的流量特性。
38、阀门的流开、流闭型式是什么?流开、流闭是对介质的流动方向而言,其定义为:在节流口,介质的流动方向向着阀打开的方向流动(即与阀打开方向相同)时,称为流开,向着关闭的方向流动(即与阀关方向相同)时,称为流闭。
39、如何选择阀门的流开、流闭型式?流开、流闭各有利弊,一般来说,流开型的阀门工作比较稳定,但“自洁”性能和密封性能较差,寿命较短;流闭型的阀门寿命较长,“自洁”性能和密封性能良好,但稳定性能差,具体选择时应根据工作条件和主要矛盾来决定。
40、什么叫气开、气闭?有信号压力时调节阀关,无信号压力时调节阀开的作用方式称为气闭式,反之为气开式。
气开、气闭是由执行机构的正反作用和阀体部件的正反装决定。
41、气闭型式的选择依据是什么?主要从生产的安全角度考虑,在气源信号出现故障,无气源压力时,阀门处于什么位置安全。
42、气动阀的辅助装置有哪些?有阀门定位器、气动保位阀、三通、四通电磁阀、手轮机构、气动继电器、空气过滤减压器、贮气罐等。
43、调节阀组由哪些阀组成?它们各起什么作用?调节阀组一般由前阀、后阀、旁路阀、导淋阀组成,前后阀起切断作用,一般选用闸阀;旁路阀起手操作用,一般选用球阀,导淋用于维修调节阀或停车时排出管道及阀内流体,还用于外接流体冲洗阀门内部和管道。