德国GSR先导阀的原理操作
若采用失能开启原理,依先导式安全阀设计结构不同,先导阀失能将使主阀在低于或等于整定压力时自动开启。于是,在这种情况下,主阀的失效保护操作将不受操作介质的影响。主阀操作原理:主阀可以设计成随其先导阀被供给能量或失去能量而开启的两种形式。若采用供能开启原理。当万一发生事故使先导阀失去能量时,将使主阀保持关闭。
因此,在这种场合采用系统介质作为操作介质是Z安全的。不过,某些规范也允许采用外部操作介质,只要这些操作介质系由几个独立的能源供给,或者只要先导式安全阀载荷是有限的。先导阀的操作原理:先导阀可以设计成随着它被供给能量或失去能量而使主阀开启(排放)的两种形式。若采用供能释放原理,当万一发生事故而失去能量时,将使主阀保持关闭。
因此,在这种场合使用的先导式安全阀采用系统介质作为操作介质是Z安全的。不过,某些规范也允许采用外部操作介质,只要这些操作介质系由几个独立的能源供给,或者只要先导式安全阀的载荷是有限的。若采用失能释放原理,失能将使主阀开启。于是在这种情况下,先导阀的失效保护操作将不受操作介质的影响。由系统介质操作的主阀按照主阀的不同操作原理,允许有若干种不同的结构设计。
前两种先导式安全阀系按照失能开启原理操作,而后两种先导式安全阀系按照供能开启原理操作。这些先导式安全阀的关闭力是以3种方法提供的:其一,由直接作用在阀瓣上的介质压力提供,;其二,由弹簧提供;其三,由作用在先导阀活塞上的介质压力提供。并保持密封。当运行压力达到整定压力时,由空气操纵的提升马达被供能。
由此产生的提升力正好使由弹簧产生的关闭力减小到使作用在阀瓣下方的介质力能将安全阀开启的程度。这种先导式安全阀是这样设计的,即当提升马达失效时,介质压力仍然可以在允许超压的范围内使阀门开启。这后一类先导式安全阀的先导阀活塞必须配有有效的密封圈,能够在先导式安全阀关闭时的Zda管线压力下保持密封。先导式安全阀按失能开启原理操作,其活塞必须在安全阀关闭时的系统Zda介质压力下保持密封。
由外部介质操纵的主阀,弹簧加载主目的驱动机构是由外部介质供给能源的。主要有压缩空气或者电能.先导式安全阀按失能开启原理操纵。其驱动机构由一个气动马达组成,在正常运行条件下,气动马达对阀杆施加一个向下的推力,同弹簧一起使安全阀保持关闭,并达到密封。当运行压力达到整定压力时,气动马达则产生一个提升力,并同作用在阀瓣下方的介质压力一道使安全阀开启。
一旦气动马达能源断绝时,安全阀将如同一个直接作用式安全阀那样开启。先导式安全阀同样是按失能开启原理操作。在正常运行压力下,电磁铁通电施力于阀杆并同主弹簧一起使安全阀保持关闭,并达到密封。当运行压力达到整定压力时,电磁铁失电,先导式安全阀像直接作用式安全阀一样开启。先导式安全阀按供能开启原理操作。在这种场合,先导式安全阀的关闭力仅由弹簧提供。德国GSR先导阀的原理操作
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