石化氣動執(zhí)行器技術(shù)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-16

撥叉式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)在水處理行業(yè)的應(yīng)用:在城市供水、污水處理、海水淡化等水處理領(lǐng)域,氣動撥叉式執(zhí)行器可用于各種水處理設(shè)備中的閥門控制。如在自來水廠的取水口、沉淀池、過濾池等部位的管道上,安裝氣動撥叉式執(zhí)行器驅(qū)動的蝶閥或球閥,實(shí)現(xiàn)對水流的控制和調(diào)節(jié);在污水處理廠的曝氣系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)中,也廣泛應(yīng)用氣動撥叉式執(zhí)行器來控制相關(guān)閥門,保障污水處理工藝的順利進(jìn)行;在海水淡化廠反滲透膜組件的閥門控制中,其平穩(wěn)扭矩輸出特性能減少水錘效應(yīng),保護(hù)精密膜元件。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是一種將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械運(yùn)動的裝置,主要用于工業(yè)自動化系統(tǒng)中。石化氣動執(zhí)行器技術(shù)

石化氣動執(zhí)行器技術(shù),執(zhí)行機(jī)構(gòu)

撥叉式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的撥叉盤使扭矩轉(zhuǎn)換的杠桿更大,傳統(tǒng)齒輪齒條式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)小齒輪的半徑轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的扭矩杠桿相對較小。在執(zhí)行器開啟的過程中,撥叉式執(zhí)行機(jī)構(gòu)在軸轉(zhuǎn)動0°、45°、90°輸出的力矩成線性,分別是輸出力矩的100%、50%、100%,而齒輪齒條式執(zhí)行器輸出力矩成直線,整個(gè)開啟過程都是一樣的。在撥叉式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)作時(shí),輸出力扭能隨角度改變而改變,而且在閥門開啟或關(guān)閉位置,力矩輸出值至大,這正好與閥門的啟閉規(guī)律相符。相比齒輪齒條式執(zhí)行機(jī)構(gòu),撥叉式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)更能節(jié)省力矩,因?yàn)辇X輪齒條式執(zhí)行機(jī)構(gòu)的力矩是恒定。高精度執(zhí)行器裝置如果發(fā)現(xiàn)電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)異常振動或噪音,應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查并排除故障原因。

石化氣動執(zhí)行器技術(shù),執(zhí)行機(jī)構(gòu)

電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩/推力是一個(gè)極為重要的參數(shù)。在不同的工業(yè)應(yīng)用場景中,閥門類型多種多樣,像常見的球閥和閘閥。閥門的工作過程中,會承受一定的壓差,這個(gè)壓差會對閥門的正常操作產(chǎn)生影響。例如,對于150Ib球閥來說,它需要承受1.89MPa的壓差。在實(shí)際計(jì)算所需扭矩時(shí),不能依據(jù)這個(gè)壓差數(shù)值,還需要考慮到安全因素。為了確保執(zhí)行機(jī)構(gòu)在運(yùn)行過程中不會出現(xiàn)過載現(xiàn)象,我們通常需要將計(jì)算得到的扭矩乘以1.5倍的安全系數(shù)。這樣,執(zhí)行器輸出的扭矩就必須大于根據(jù)壓差計(jì)算出來的值。這就好比一輛汽車在爬坡時(shí),發(fā)動機(jī)需要提供足夠的動力,這個(gè)動力要能夠克服車輛自身的重力和坡面的摩擦力,還要預(yù)留一些余量,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)狀況,如路面的顛簸或者突然增加的阻力。

電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是一種通過電信號驅(qū)動閥門或調(diào)節(jié)裝置的自動化控制設(shè)備,其工作原理可概括為以下閉環(huán)控制流程:信號輸入與比較:接收控制系統(tǒng)發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)電信號(如4-20mA、0-10V或數(shù)字信號),通過伺服放大器或智能控制模塊將輸入信號與位置反饋信號進(jìn)行對比,生成偏差信號。驅(qū)動與動力轉(zhuǎn)換:偏差信號經(jīng)放大后驅(qū)動兩相伺服電機(jī)或三相異步電機(jī),通過齒輪組、蝸輪蝸桿等減速機(jī)構(gòu)將電機(jī)的高轉(zhuǎn)速(約1500r/min)轉(zhuǎn)換為低轉(zhuǎn)速(如0.5-1.5r/min),同時(shí)輸出扭矩提升至數(shù)百至數(shù)萬牛米,滿足大尺寸閥門需求。位置反饋與閉環(huán)調(diào)節(jié):執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置導(dǎo)電塑料電位器、差動變壓器或編碼器,將輸出軸位移/轉(zhuǎn)角轉(zhuǎn)化為4-20mA反饋信號,形成閉環(huán)控制,精度可達(dá)±0.5%。部分智能型號還集成PID算法,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)節(jié)。安全保護(hù)機(jī)制:配備雙重限位(機(jī)械+電氣)和力矩過載保護(hù),當(dāng)行程達(dá)到設(shè)定值或負(fù)載超限時(shí),觸發(fā)微動開關(guān)切斷電源,避免設(shè)備損壞。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工等多個(gè)行業(yè),確保了各種閥門和擋板的精確控制。

石化氣動執(zhí)行器技術(shù),執(zhí)行機(jī)構(gòu)

直行程的閥門,例如調(diào)節(jié)閥,其工作特點(diǎn)是需要直線運(yùn)動來調(diào)節(jié)流體的流量。因此,需要直線推力型執(zhí)行機(jī)構(gòu)。這種執(zhí)行機(jī)構(gòu)通常能夠輸出數(shù)噸的推力。在化工生產(chǎn)過程中,調(diào)節(jié)閥可能需要應(yīng)對高溫、高壓且流量變化較大的流體介質(zhì)。為了精確地控制流體流量,執(zhí)行器必須具備足夠的推力來克服閥門內(nèi)部的摩擦力、流體壓力以及其他阻力因素。這就如同在一個(gè)巨大的壓力系統(tǒng)中,要推動一塊沉重的擋板來調(diào)節(jié)流體的流量,沒有足夠的推力是無法實(shí)現(xiàn)精確控制的。撥叉式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)耗氣量比傳統(tǒng)齒輪齒條式氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)少約40%,更加節(jié)能環(huán)保?;と芷趫?zhí)行器模塊

電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)必須考慮到空間限制,一體化緊湊型結(jié)構(gòu)有助于節(jié)省安裝空間。石化氣動執(zhí)行器技術(shù)

在冶金行業(yè),高溫軋機(jī)系統(tǒng)是一個(gè)關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備。在軋制過程中,設(shè)備會產(chǎn)生大量的熱量,需要通過冷卻水來進(jìn)行冷卻,以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和延長設(shè)備的使用壽命。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)在這里負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)冷卻水閥門的開度。在高溫、大強(qiáng)度的工作環(huán)境下,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)必須能夠準(zhǔn)確地根據(jù)設(shè)備的溫度需求調(diào)節(jié)冷卻水的流量。這一過程需要高度的精確性和可靠性,因?yàn)橐坏├鋮s水供應(yīng)不足,軋機(jī)設(shè)備可能會因?yàn)檫^熱而損壞,這將導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的高精度位置反饋和快速響應(yīng)能力成為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵因素。石化氣動執(zhí)行器技術(shù)