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调压阀作用,减压阀VPPC08BA111KE000,VPPC08BA111KE000,调压阀 |
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调压阀作用:
1、过滤调压阀是用来做什么的?减压的。气动阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是按力平衡原理设计和工作的。当通入波纹管的信号压力增加时,使杠杆2绕支点转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆(摆杆)绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮(偏心凸轮)也跟着作逆时针方向转动,通过滚轮使杠杆1绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸、弹簧对杠杆2的拉力与信号压力作用在波纹管上的力达到力矩平衡时仪表达到平衡状态。此时,一定的信号压力就与一定的阀门位置相对应。以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。
2、所谓正作用定位器,就是信号压力增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号压力增加,输出压力则减少。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有:V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。
阀门开、关触点,触点接线的引出应满足就地及远方控制室的要求。1、线性度好:由于阀体内部结构采用结构设计,对于流体的流量控制具有良好的线性度,即使在*个10%行程中具有良好的控制流量效果。2、抗腐蚀、抗振动:充分利用液力动力学原理进行流道设计,消除汽蚀和振动现象对管网的损害,大大提高了阀门和管道的使用寿命。3、工作性能:合理设计流道和密封型式,使阀门可以适用含有泥沙等小颗粒杂质的流体,不会因杂物造成关闭不严而导致泄漏和控制失灵。4、高压消能:即使在高压差的情况下,该阀也能有效果的消除高压,将高压减为低压,而且不会产生振动和气蚀现象,有效保护阀门的使用寿命。5、选材精良:阀门的关键部分如阀座、挡块、导轨等部件均采用的不锈钢材料制作,此材料耐磨、耐气蚀。6、浮动阀座:阀座与椎体的连接采用的胶粘合,粘性高,耐剪切,浮动阀座在密封时阀座产生自定心效果,使密封好。
7、操作距组小:阀门中的启闭件做为套闸,其运动方向与主管流体方向*,而且有效受力面积小,因此启闭阀门所需的操作力矩也很小,驱动装置成本科大幅降低。8、流体阻力小:该阀的结构紧凑,合理的流道分布,使整个阀门的压力损失降至有利用节约整个管网的动力消耗。9、使用寿命长:阀门中主要密封为金属对金属,密封好,抗流体冲蚀力强,不易被夹杂的垃圾损害,加大部分采用不锈钢制造,阀门的使用寿命大大提高。
高压蒸汽减压阀定值器处于非工作状态时,由气源输入的压缩空气经过滤器1过滤后进入A室和正室。主阀芯19在弹簧20和气源压力作用下压在阀座上,使A室与B室断开。进入A室的气流经由阀口(又称为活门)12至F室,再通过恒节流孔13降压后,分别进入G室和D室。由于这时尚未对膜片8加力,挡板5与喷嘴4之间的间距较大,气体从喷嘴4流出时的气流阻力较小,G室及D室的气压较低,膜片3及15保持原始位置。进入只室的微量气体主要经B室通过阀口2从排气口排出;另有一部分从输出口排空。此时输出口无气流输出,由喷嘴流出而排空微量气体是维持喷嘴挡板装置工作所的,因其为无功耗气量,所以希望其耗量越小越好。
高压蒸汽减压阀使用技巧:
在设定机械泵的驱动压力时,正确的方法是使驱动压力背压1-1.5kg/cm2(15-20psig)。这在大多数情况下是正确的。但有时为达到泵的要求排量,需要将驱动压力设得稍高一些。驱动压力高时,不利的一面是容易对进气阀造成磨损。如果驱动压力要求值,会对进气阀造成严重的磨损而不得不提前更换进气阀。
在这种情况下,建议使用高压蒸汽减压阀或减压阀站。减压阀既可以允许将驱动压力维持在能够满足泵排量的设定压力,同时也可以保护进气阀不受磨损。另外,在应用空间较狭窄时,建议使用带集汽管的减压阀站。
一定要选用质量好的产品,要把有限的资金用在刀刃上。使用蒸汽减压阀所节约能源和提高生产效益的资金比购买该蒸汽减压阀的投资要高出几十倍。选用质量好的蒸汽减压阀能给企业带来经济效益。蒸汽减压阀的使用面广量大,千万不可忽略,各级主管都应该高度重视。选择蒸汽减压阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是的条件。
1、在生产工艺的换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水的生产加热设备,应该选用机械型蒸汽减压阀。
机械型蒸汽减压阀不受工作温度和压力变化的影响,有水即排,过冷度小,加热设备里不存水,能使加热设备达到工作温度。其中自由浮球式蒸汽自力式调节阀的结构,非常灵敏,小过冷度0C,能排饱和温度凝结水,无蒸汽泄漏,优点多,能使加热设备达到工作效率。是生产工艺加热设备理想的蒸汽减压阀。
2、在蒸汽管道,伴热管线、小型加热设备,采暖设备,温度要求不高的用汽设备,应该选用热静力型蒸汽减压阀。热静力型蒸汽减压阀过冷度大,排凝结水温度低,可以充分利用高温凝结水的显热,节能效果好。其中膜盒式蒸汽蒸汽减压阀的结构,无需人工调整,非常灵敏,过冷度有15℃和30℃的两种膜盒供选型,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,在管道上能检修和更换阀芯,节省资金和劳力,使用寿命长,适用范围很广,是热静力型蒸汽减压阀的。
3、在高温高压过热蒸汽管线和设备上,应该选用过热蒸汽蒸汽减压阀。
过热蒸汽蒸汽减压阀能在高温、高压、小负荷的恶劣工况离出过热蒸汽消失时产生的高温凝结水。其中圆盘式蒸汽保温型蒸汽减压阀利用管道蒸汽对温度调节阀的主汽室进行保温,结构,在没有凝结水的情况下,蒸汽减压阀紧紧关闭,工作质量高,使用寿命长,是高压过热蒸汽蒸汽减压阀。
蒸汽减压阀在管道中一般应当水装。减压阀前应安装过滤器,以防介质中的杂物进入减压阀,影响其性能。蒸汽减压阀应安装在便于操作和维修的地方,并且倒立安装在水平管道上,应注意使管路中介质的流向球阀、水力控制阀与阀体上箭头所示方向一致,切勿反装。
一般减压阀都要求进出口压差0.2Mpa。减压阀通常有DN15~DN400等多种规格,阀前、后的工作压力分别为<1MPa和0.1~0.5MPa,调压范围误差为5%~10%。
一、阀后压力不稳定随着阀前压力变动而变动,产生原因:
1、阀芯被异物卡在;
2、阀杆、推杆卡住;
3、进液管道堵塞。
排除方法:
1、重新拆装排除异物
2、重新调整;
3、疏通。
二、阀后压力降不下来,始终在需求值上方变动,产生原因:
1、设定弹簧刚度太大;
2、阀口径过大;
3、阀前压力过高,减压比过大。
排除方法:
1、更换弹簧;
2、更换较小口径;
3、阀前压:阀后压超过10:1应2级降压。
三、阀后压力升不上去,始终在需求值下方变动,产生原因:
1、设定弹簧刚度太小;
2、阀口径过小;
3、减压比过小。
排除方法:
1、更换弹簧;
2、更换较大口径;
3、阀前压:阀后压低于1.25,应提高阀前压。
四、阀前压力升不上去,始终在需求值下方动作,产生原因:
1、设定弹簧刚度太小;
2、阀芯被异物卡在;
3、阀杆、推杆卡住;
4、阀芯、阀座损坏,泄漏量过大;
5、阀口径过大。
排除方法:
1、更换弹簧;
2、重新拆装;
3、重新调整;
4、重新研磨或更换;
5、更换较小口径。
五、阀前压力降不下去,始终在需求值上方动作,产生原因:
1、设定弹簧刚度太大;
2、阀口径太小;
3、阀芯、阀杆、推杆等卡死。
排除方法:
1、更换弹簧;
2、更换较大口径;
3、排除卡死原因,重新调整。
六、阀后压或阀前压波动过于频繁,产生原因:
1、阀口径过大;
2、执行机构模室容量太小。
排除方法:
1、选择适当的阀口径;
2、在进液管道内增设阻尼器。
1.进口蒸汽压力P1≤10MPa,温度T1≤540℃;
2.出口流量Q:减温减压装置出口流量Q的变化范围为10%~,在此范围内可实现理想调节。
3.出口蒸汽压力P2的变化范围为:
P2≤0.98MPa时,P2的变化范围为P2±0.04MPa;
0.98P2≤3.82MPa时,P2的变化范围为P2±0.06MPa;
P23.82MPa时,P2的变化范围为P2±0.15MPa。
4.出口蒸汽温度T2的调节范围为T2±4℃。
5.装置正常运行时,在减温减压阀下游一米,同时距管壁一米处测其噪音,噪音音级不大于85分贝。
山东诺克斯自动化科技有限公司是一家主营气动元件,工业仪器仪表和自动化系统服务的商贸公司,主营产品如下:
气动元件:空压机、干燥机、储气罐、电磁阀、除尘阀、气缸、调压阀、过滤减压阀、气管、接头、压力开关、比例阀等。经营品牌有英国诺冠NORGREN、美国ASCO、日本SMC、德国费斯托FESTO、德国安沃驰AVENTICS、美国派克PARKER、德国宝德BURKERT、意大利康茂盛、台湾亚德客AIRTAC、国产肇庆方大、天工等
液压元件:德国力士乐REXROTH、日本东京计器TOKIMEC、HYDAC、ACE缓冲器等
定位器:ABB定位器,西门子定位器,YTC定位器、FOXBORO定位器、METSO美卓定位器
气体报警器,探测器:(可燃气体、有毒气体)
仪器仪表:压力仪表、温度仪表、流量仪表、液位仪表、物位仪表、各种压力表(空气、液体)
传感器:SICK传感器、HYDAC贺德克、Balluff巴鲁夫、P+F倍加福
变送器流量计:西门子变送器、罗斯蒙特变送器、FOXBORO变送器、Honeywell霍尼韦尔变送器,流量计,限位开关、TOPWORX限位开关、azbil山武限位开关
PLC:A-B罗克韦尔、GE-PLC、西门子变频器