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法兰式手动风阀阻尼调节装置结构设计

项目分类:阀门 发布时间:2021-12-19 ID:456835
  • 法兰式手动风阀阻尼调节装置结构设计
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  在工业通风、除尘系统、工艺送风管路的设计选型中,这类带手动操作机构的法兰式阻尼装置,是管路系统里控制气流通断、调节开度的核心部件,很多现场做管路改造、设备配套的结构工程师,在建模时往往容易忽略操作力矩、安装边界的细节,导致后期现场安装出现手柄干涉、关闭不严漏风的问题。从实际应用场景来看,这类阻尼装置多安装在除尘系统支管、车间送风分支管路、废气处理设备的进出口段,用来切断支路气流,或者调节支管的通风量,平衡整个管网的阻力,避免出现个别支路风速过高、吸风口风量不足的问题,尤其是在多工位除尘系统里,每个工位的支管端都需要配置这类阻尼装置,工位停用的时候关闭阻尼板,就能减少系统漏风,降低主风机的无效负载。

  从功能特性上看,这款阻尼装置采用双法兰对接的结构,两端法兰的螺栓孔位按照常规通风管路的通用标准排布,现场安装时不需要额外做转接法兰,直接和管路法兰对齐穿螺栓加密封垫就能完成固定,相比插入式的风阀,法兰连接的密封性能更好,在负压运行的除尘管路里,不会出现法兰周边漏风啸叫的问题。操作端采用带锁止卡位的手动拨杆结构,拨杆转动的时候带动阀轴转动,阀轴上固定的圆形阻尼板在阀腔内部转动,实现0到90度的开度调节,拨杆侧边的卡位结构可以在任意开度位置锁止,不会因为管路内气流的风压吹动导致阻尼板自行转动、开度变化,现场调试完成后锁止拨杆,就能长期保持设定的开度,不需要频繁调整。

  设计思路上,这款结构首先考虑了阀腔内部的流阻问题,阻尼板采用和阀腔内径匹配的圆形薄板结构,全开状态下阻尼板和气流方向平行,不会对管路气流造成明显的节流阻力,避免阀位处产生过大的压力损失;阀轴和阀体的连接位置采用耐磨衬套结构,长期操作转动也不会出现阀轴晃动、阻尼板偏磨的问题,关闭状态下阻尼板边缘和阀体内壁的密封面贴合,能有效阻断气流通道,实现防止空气非预期进出的作用,避免停用的管路段出现空气串流,影响其他运行支路的风量。操作手柄的位置做了抬升设计,安装后手柄距离法兰端面有足够的操作空间,现场操作人员戴劳保手套也能轻松扳动手柄,不会出现手指被夹在手柄和法兰之间的问题,手柄的长度经过力矩匹配,即使是阀腔两侧存在一定风压差,操作人员也不需要用加力杆就能轻松扳动,调节阻尼板的开度。

  从安装边界来看,这款阻尼装置的整体轴向长度较短,在管路排布空间紧张的吊顶内、设备夹层里也能顺利安装,两端法兰的外径、螺栓孔中心距、螺栓孔数量都和同规格的通风管路法兰完全匹配,不需要现场重新打孔适配;阀轴伸出阀体的位置做了轴向密封,避免管路内的含尘空气从阀轴间隙泄漏出来,在输送含粉尘空气的除尘管路里使用时,也不会出现轴端漏灰的问题,减少现场的清洁维护工作量。建模过程中对各个运动部件做了干涉检查,拨杆在全行程转动过程中,不会和法兰螺栓、周边管路结构产生碰撞,阻尼板在阀腔内部转动时,边缘和阀体内壁保留均匀的微小间隙,既不会因为间隙过大导致关闭时漏风量超标,也不会因为间隙过小出现转动卡涩、受热膨胀后抱死的问题。很多新手工程师在设计这类阻尼装置时,往往会把阻尼板和阀腔的间隙留得过大,导致关闭状态下漏风率过高,或者把阀轴的位置设置得偏离阻尼板中心,导致操作力矩过大,开关费力,这款结构在设计时就把阀轴设置在阻尼板的中心线上,两侧受力平衡,操作时只需要克服密封面的摩擦力就能转动,操作手感轻便,同时锁止结构的卡位齿槽做了等间距排布,每一个卡位对应的开度变化均匀,方便现场做精准的风量调节。

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