排泥阀的选用
排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,液压缸是液体工具。液体作为动力,活塞、阀杆作为开关。排泥阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。
排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式截止阀类阀门。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁,用以排除池底沉淀的泥砂和污物。
排泥阀一般有以下结构特点:
阀盖自带螺杆,水深度浅时可直接用手柄操作;阀板成锥拱形,自带导向,开启操作力小;螺杆及密封面采用锡青铜,耐腐、耐磨。可与手电两用启闭机配套使用进行微机控制。
膜片式液压、气动快开排泥阀一般有液压排泥阀和气动角式排泥阀两种。该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式,无运动磨损。排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成,液压缸内动力带动瓣升降,使阀体通道开或闭,以达到流体通断。
液压缸的活塞密封件为L型皮碗。阀瓣与阀座为软密封。排泥阀采用液动、气动角式快开排泥阀或手动二位四通换向阀集中控制。
排泥阀的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最.大小时流量选定。消防电梯集水池内排水阀流量不小于10L/s。排泥阀的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排泥阀吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用阀,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水阀时可不设备用阀。当集水池无法设事故排水管时,水阀应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排泥阀出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排泥阀出水管合并排出。
两台或两台以上的水阀共用一条出水管时,应在每台水阀出水管上装设阀门和止回阀。单台水阀排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排泥阀提升含有大块杂物时,潜水排泥阀宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排泥阀。
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硬密封球阀排泥阀
金属硬密封球阀的阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面部擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构,大口径采用固定球结构,适用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~425摄氏度或-40~550摄氏度的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。以上都是通用的硬密封球阀。
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膜片式快开排泥阀在制水厂的应用
4、存在问题及对策 4.1 存在问题 4.1.1排泥阀震动大且易堵。调试时,在阀板开启75mm下排泥,当排泥结束后斜管沉淀池5.5m的静压差和阀板自身重力作用,闭阀产生的水锤使得排泥阀和控制闸阀的压盖和法兰处皮垫崩掉漏水,出气球阀开启过大曾导致阀体崩裂;而出气球阀开启过小会出现阀板上下摆动,排泥无法停止。由于斜管沉淀池5.5m的静压差已经客观存在,排泥阀无法做到缓闭。经过不断摸索发现,在排泥阀顶部加装限位杆来降低排泥阀阀板的开启高度可以减小水锤的影响,当阀板的开启高度调至25mm时水锤明显减小,而阀板的开启高度调至15mm时出现排泥阀被堵卡。经反复实验,最终将DN150排泥阀阀板的开启高度定在了20mm。运行一段时间后,由于水源直接来自距厂2公里的长江,沉淀物中含有杂物不可避免,排泥阀开度过小,经常出现排泥阀关闭时被杂物卡死,排泥无法停止,而且排泥阀震动问题仍无法根本性消除。 4.1.2电磁阀频繁故障。在对电磁阀进行维修时发现,由于进气孔出现杂物被堵,人工清理后仍然会经常出现电磁阀被堵且损毁严重,导致排泥不畅,影响斜管出水水质。 4.2对策 4.2.1排泥阀阀板的开启高度改造 《膜片式快开排泥阀》(CJ/T196—2004) 城镇建设行业标准4.1条规定:阀板的开启高度不小于公称通径的1/2。按照规定,新区制水厂所用的DN150排泥阀阀板的开启高度不应小于75mm。为解决排泥阀阀板的开启高度过大所产生的水锤,我们对排泥阀进行了改造,改造前如图2所示,限位杆控制阀板开启高度为20mm,球阀常开,与大气相通。改造后如图3所示,取消了限位杆,阀板开启高度为75mm,球阀常闭。将电磁阀气孔2与排泥阀上腔顶部气孔用软管连接。气孔1连接气源相连,气孔3与大气相连,气孔4与排泥阀下腔气孔用软管连接,气孔5用减压排气调节钮与大气相连。 当电磁阀失电时,气孔1与气孔2通道打开,排泥阀上腔进气;气孔4与气孔5通道打开,排泥阀下腔内气体排入大气;气孔3处于关闭状态。排泥阀减速关闭,水锤消除。这是由于气孔5安装了减压排气调节钮,排泥阀阀板不会迅速落下,同时上腔进气保证了排泥阀阀板的一次性关闭,不会上下跳动。 当电磁阀得电时,气孔1与气孔4通道打开,排泥阀下腔进气;气孔2与气孔3通道打开,排泥阀上腔内气体排入大气;气孔5处于关闭状态。排泥阀迅速开启。 改造后彻底解决了排泥阀经常因小杂物而堵的问题;解决了排泥阀震动大或排泥停不下来的问题;真正实现了排泥自动化,排泥运行的控制方法是通过PLC模块的整定,使排泥阀开启间隔时间、排泥时间设定为所需数值;减少了压缩空气的消耗;改造费用低。 4.2.2压缩空气管道改造 4.2.2.1电磁阀频繁故障是由于压缩空气管道内出现杂质,管道经吹扫后电磁阀被堵现象仍然存在,通过在进气主管道上安装空气过滤器和机油润滑器后效果显著,运行至今未出现电磁阀被堵现象。 4.2.2.2 为了防止排泥阀阀板的开启高度过大,在进气主管道上安装压气减压阀,将进气压力由0.7MPa降至0.20MPa,这样即保证了阀板开启度,又完全消除了水锤以及对排泥阀皮膜地损伤,真正实现了排泥阀的“零故障”运行。
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