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      主營產品:閥門、氣動元件、儀器儀表、電子元器件

      什么是KANEKO電磁閥安裝注意事項

              什么是KANEKO電磁閥安裝注意事項
      KANEKO電磁閥是一種通過線圈驅動,只能開或關 ,開關時動作時間短。電磁閥一般流通系數很小,而且工作壓力差很小。比如一般25口徑的電磁閥流通系數比15口徑的電動球閥小很多。電磁閥的驅動是通過電磁線圈,比較容易被電壓沖擊損壞。相當于開關的作用,就是開和關2個作用。電磁閥適合一些特殊地工藝要求,比如泄漏、流體介質特殊等.
      KANEKO電磁閥的主要特點
      1、外漏堵絕,內漏易控,使用安全。內外泄漏是危及安全的要素。其它自控閥通常將閥桿伸出,由電動、氣動、液動執行機構控制閥芯的轉動或移動。這都要解決長期動作閥桿動密封的外泄漏難題;唯有電磁閥是用電磁力作用于密封在電動調節閥隔磁套管內的鐵芯完成,不存在動密封,所以外漏易堵絕。電動閥力矩控制不易,容易產生內漏,甚至拉斷閥桿頭部;電磁閥的結構型式容易控制內泄漏,直至降為零。所以,電磁閥使用安全,尤其適用于腐蝕性、有毒或高低溫的介質。
      2、系統簡單,便接電腦,價格低謙。電磁閥本身結構簡單,價格也低,比起調節閥等其它種類執行器易于安裝維護。所組成的自控系統簡單得多,價格要低得多。由于電磁閥是開關信號控制,與工控計算機連接十分方便。在當今電腦普及,價格大幅下降的時代,電磁閥的優勢就更加明顯。
      3、動作快遞,功率微小,外形輕巧。電磁閥響應時間可以短至幾個毫秒,即使是先導式電磁閥也可以控制在幾十毫秒內。由于自成回路,比之其它自控閥反應更靈敏。設計得當的電磁閥線圈功率消耗很低,屬節能產品;還可做到只需觸發動作,自動保持閥位,平時一點也不耗電。電磁閥外形尺寸小,既節省空間,又輕巧美觀。
      4、調節精度受限,適用介質受限。電磁閥通常只有開關兩種狀態,閥芯只能處于兩個極限位置,不能連續調節,(力圖突破的新構思不少,但還都處于試驗試用階段)所以調節精度還受到一定限制。 電磁閥對介質潔凈度有較高要求,含顆粒狀的介質不能適用,如屬雜質須先濾去。另外,粘稠狀介質不能適用,而且,特定的產品適用的介質粘度范圍相對較窄。
      5、型號多樣,用途廣泛。電磁閥雖有先天不足,優點仍十分突出,所以就設計成多種多樣的產品,滿足各種不同的需求,用途廣泛。電磁閥技術的進步也都是圍繞著如何克服先天不足,如何更好地發揮固有優勢而展開。
      1、安裝時應注意閥體上箭頭應與介質流向一致。不可裝在有直接滴水或濺水的地方。電磁閥應垂直向上安裝。
      2、KANEKO電磁閥應保證在電源電壓為額定電壓的15%-10%波動范圍內正常工作。
      3、KANEKO電磁閥安裝后,管道中不得有反向壓差。并需通電數次,使之適溫后方可正式投入使用。
      4、KANEKO電磁閥安裝前應徹底清洗管道。通入的介質應無雜質。閥前裝過濾器。
      5、當電磁閥發生故障或清洗時,為保證系統繼續運行,應安裝旁路裝置。
      1、電磁閥通電后不工作 檢查電源接線是否-重新接線和接插件的連接,檢查電源電壓是否在±工作范圍-調致正常位置范圍,線圈是否脫焊-重新焊接,線圈短路-更換線圈,工作壓差是否不合適-調整壓差-或更換相稱的電磁閥,流體溫度過高-更換相稱的電磁閥,有雜質使電磁閥的主閥芯和動鐵芯卡死-進行清洗,如有密封損壞應更換密封并安裝過濾器,液體粘度太大,頻率太高和壽命已到-跟換產品。
      2、KANEKO電磁閥不能關閉 主閥芯或鐵動芯的密封件已損壞-更換密封件,流體溫度、粘度是否過高-更換對口的電磁閥,有雜質進入電磁閥產閥芯或動鐵芯-進行清洗,彈簧壽命已到或變形-更換,節流孔平衡孔堵塞-及時清洗,工作頻率太高或壽命已到-改選產品或更新產品。
      3、其它情況 內泄漏-檢查密封件是否損壞,彈簧是否裝配,外泄漏-連接處松動或密封件已壞-緊螺絲或更換密封件,通電時有噪聲-頭子上堅固件松動,擰緊。電壓波動不在允許范圍內,調整好電壓。鐵芯吸合面雜質或不平,及時清洗或更換。
      1、用于液體和氣體管路的開關控制,是兩位DO控制。一般用于小型管道的控制。
      2、只能用作開關量,是DO控制,只能用于小管道控制,常見于DN50及以下管道,往上就很少了。 1.開關形式: 電磁閥通過線圈驅動,只能開或關 ,開關時動作時間短。
      由于內部浮球的作用,普通進排氣閥都具有充水時排氣、排水時吸氣的功能,但在實際使用過程中,盡管閥體內部設有護筒,可以抵擋高速氣流的沖擊,但在高速排氣狀態下閥體內部會產生高速的擾動氣流,在此影響下,浮球所受的氣動力大于浮球的重力,浮球就會被高速氣流吹出堵塞排氣閥口,導致大量空氣滯留在管道內,排氣作用得不到發揮。
      動力式高速進排氣閥采用一個特殊的浮球,高速氣流通過浮球時,由于浮球后部表面有顯著的變化,浮球表面上的附面層一般發展不穩定,出現附面層分離,并在物體后形成漩渦尾流,此時物體所受的壓力差阻力很大,并且氣流在浮球的后方由于流通面積的增大,流速變??;根據伯努利方程可知,氣流在浮球后面經過了一個減速、擴壓過程;這樣由于浮球上下部分存在壓力差,浮球就會懸浮在閥體內而不會被高速空氣流吹出。
      在實際應用中,因為可以定出被空氣吹出的浮球直徑,而水比空氣更容易移動較大直徑的浮球,將該比率與合適的閥體入口圓錐度配合在一起,射出的沖擊氣流會產生比沖撞力更大的吸拉力,導致浮球向下懸浮,并且隨著射流速度增大,吸拉力也增大,因此任何速度的氣流都可以順利排出,而不會發生浮球被吹出提前關閉排氣閥的現象。
      判斷排氣閥的性能優劣除對閥門的一般要氣外還有以下3點:①空氣閉閥壓力的大??;②管道中水流溢出時能否將浮球壓??;③在低壓(0.02Mpa)時能否密封不漏水。
      對于動力式高速進排氣閥,由于采用了特殊直徑與質量的浮球、合適圓錐角度的閥體入口,結構簡單合理,不會出現浮球運動卡阻現象,經反復試驗表明浮球可在任何水壓下平穩關閉窗口;同時采用雙線密封結構確保密封良好,試驗中當低壓為0.018Mpa時浮球就可以緊密壓在閥座上,無滲漏現象。
      3、KANEKO電磁閥的應用
      KANEKO電磁閥在長距離輸水管道破壞性,因此安裝的排氣閥必須性能可靠,避免管道中存在氣囊而產生直接或間接水錘。當輸水管道的管材確定后,水錘的壓力增值ΔP主要隨流速Vo增大而增大,在實際工程設計中可適當降低流速,即通過加大管徑來降低水錘的危害。但如果管道中的氣體不及時排出就會在某些部位聚成氣囊,使流通面積減少,流速加大導致水錘增加,水錘的危害性也就隨之增大,甚至形成危害更大的水氣彌合水錘,所以在局部的關鍵點上要安裝合適的排氣閥,將管道中的氣體在水流前方排出。
      根據相關資料,在長距離輸水管道中,建議重點在以下位置安裝進排氣閥:
      ① 局部較高點——較主要的安裝點,由水力坡度確定。
      ② 在停泵時有可能出現水柱分離式斷流彌合水錘的部位。
      ③ 下降坡度變大、變小點——安裝一個復合式排氣閥。
      ④ 在長距離無折點上升管段——每400m~800m安裝一個高速進排氣閥。
      ⑤ 在長距離無折點下降管段——每400m~800m安裝一個復合式排氣閥。
      在市政供水管網中,尤其在供水管網的末梢和地勢較高的位置通常積聚有氣團,隨著管道中的氣體不斷析出,氣團不斷增大,對管網的危害隱患就越大,因此在該位置必須安裝進排氣閥裝置。舉個案例:圭峰泵站工程改造,該泵站是供水管網中的二次加壓泵站,供水量為2000m3/h,由城區北部管網末端供水,供水管徑為DN400,供水壓力為0.18Mpa。按地面高程計算,該處已高出供水廠二級泵房約15m,為節約運行成本,確定降地池和水泵聯合供水的模式改為水泵從市政管網直抽加壓供水
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