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自力式压力调节器

自力式压力调节器
自力式压力调节器

自力式压力调节器

41-23型

通用减压阀

ANSI 型

应用

用于设定点从0.075至400psi (5毫巴至28巴)的压力

调节器。阀的公称通径NPS ? 至4(DN 15至100)。

压力等级125至300级(PN 16至40)。 当阀后压力升高时阀关闭

用于水,气体和温度高达660 oF(350 oC)的蒸汽

特殊性能

z 维护量小,不需要辅助能源的比例调节器

z 由 不 锈 钢 波 纹 管 密 封 的 无 磨 擦 阀 芯

z 控制管线套件可以在阀体上取压

z 设 定 范 围 宽,且 用 螺 丝 就 可方 便 地 调 整 设 定 点

z 可 更 换 的 执 行器和定位弹簧

z 装 入 弹 簧,带 有 不 锈 钢 波 纹 管 平 衡 阀 前 和 阀 后 压 力

的 单 座 阀

z 为 了 高 密 封 要 求 采 用 软 密 封 的 阀 芯

z 低噪音标准阀芯。为了进一步降低噪音带有StI 或St

III (NPS1? 至4/ DN 65至100)减噪器(见数据表 T

8081 ZH)的特殊类型

类型

用于调节阀后压力p2至设定值的减压阀,当阀后压力升高

时阀关闭。

41-23型 标准类型

2412型阀。阀尺寸NPS ? 至4(DN 15至100)。阀芯带金

属密封。阀体由A126B 铸铁,A216WCC 碳素铸钢或A351CF8M

不锈碳钢制成

2413 型 执行器带EPDM 轧制膜片和螺丝连接。所有接液

部分无有色金属

扩展类型

毫巴压力减压阀(NPS ? 至3/DN 15至80), 压力设定点

从 0.075 至0.75psi(5至50毫巴)

小流量的减压阀

带微阀芯件的阀(Cv =0.0012至 0.05/ Kvs =0.001至

0.04)或特殊的Cv/Kvs(减小流通面积)

蒸汽压力减压阀

带用于高达 660oF(350oC)蒸汽的冷凝室

安全压力减压阀

带泄漏管线接口和密封或二个膜片和膜片断裂指示器

1) 对于Cv≤3/Kvs≤2.5: 没有平衡波纹管

特殊类型 - 控制管线套件用于在阀体上取压(附件) - 油类用的FPM 轧制膜片 - 对于氧气脱油脂应用场合,使用NBR 膜片 - 带 PTFE 保护薄片的EPDM 膜片 - 遥控设定点调整的执行器(自动控制) - 口径NPS ? 至4(DN15至100)阀的波纹管执行器。设定点范围分别是30至85psi;75至150psi;150至300psi;300 至 400psi(2至6,5至10,10至22,20至28巴) - 带StI 或StIII(NPS2? 至4/DN65至100)减噪器的阀特别适用于气体和蒸汽的低噪音运行 - 全部不锈钢的类型 - 不锈铬钢阀座和带PTFE 软密封(最高 440 oF/220oC)的阀芯。带EPDM 软密封(最高300 oF/150oC) 相关信息表 T 2500 ZH 2006年11月版

- 为了低磨损运行阀座和阀芯可以堆焊加硬

- 对于高纯度的水/气体要无润滑油

- 对于超清洁的应用要无油、脂

- 所有接液的塑料件要遵守FDA规程(最高140 O F/最高 60 O C)

工作原理(见图2)

介质按箭头所示流经阀(1)。阀芯(3)的位置以及此时阀

芯和阀座(2)之间的截流空间决定了流量。将带阀芯的阀

芯杆(5)连接到执行器(10)的杆(11)上。

为控制压力,其操作膜片(12)被定位弹簧(7)和设定点

调整螺母(6)拉紧, 以便当阀被压力释放时(p1=p2) 被控制的阀后压力p2是由阀后取出的并经控制管线(14)传送至操作膜片(12)上,在此处它被转换成定位力。 用此定位力按照在设定点调整螺母(6)上调整的定位弹簧(7)的力来移动阀芯(3)。当因阀后压力 p2升高产生的力超过设定点时,阀按压力变化的比例关小。

全部平衡的阀配备有平衡波纹管(4)。阀后压力p2作用在波纹管的内表面,反之阀前压力p1作用在波纹管的外表面。其结果是,作用在阀芯上的阀前和阀后产生的压力被平衡了。

定位弹簧力将阀打开。

表1. 技术数据。全部压力巴(表压)

阀 2412 型

等级 125,150或300

公称压力

PN 16,25或40

NPS ? 至 2 2? 和 3 4 公称通径

DN 15至 50 65至 80 100

psi 3601)2901)230 最大允许差

压△P 巴 251)20 1)16

见图6 温度-压力表

温度范围

阀芯

金属密封:最高 660 oF(350 oC)。软密封,PTFE,最高430 oF(220 oC)。

软密封,EPDM,FPM,最高300 oF(150 oC)。软密封,NBR,最高140 oF(60oC)。

泄漏率(标准类型) 金属密封,泄漏率I≤ Cv/Kvs值的0.05% 。软密封: 泄漏率 IV

膜片执行器 2413 型

0.075至0.42psi 2)。0.35至0.75psi 2)。0.75至3.5psi。1.5至8.5psi。3至17psi。

10至35psi。30至75psi。 65至145psi。115至230psi。

设定点范围

5至30毫巴 2)。25至50 毫巴2)。0.05至0.25巴。0.1至0.6巴。 0.2至1.2巴。

0.8至2.5巴。2至5巴。4.5至10巴 。8至16巴。

执行器的最大允许压力 执行器使用的最高设定点1.5倍 3)

最高允许温度 各种气体660 oF(350 oC);执行器最高为175 oF(80 oC)。 各种液体300 oF(150 oC),带冷凝容器最高660 oF(350 oC)。带冷凝容器的蒸汽最高660 oF(350 oC)

金属波纹管执行器 2413型

有效膜片面积 5.1平方英寸(33 cm2) 9.6平方英寸(62 cm2) 执行器的最大允许压力 435 psi(30巴) 290 psi(20巴)

设定点范围

150至300psi(10至22巴) 30至85psi(2至6巴)4)300至400 psi(20至28巴) 75至150 psi(5至10巴)

设定点弹簧 8000N

1)毫巴减压阀的最大允许差压△P:10巴。 2) 仅用于毫巴减压阀

3) 毫巴减压阀:最大0.5巴。 4) 设定点弹簧 4400N

表2. 材料

阀 2412 型

公称压力 125级(PN16) 150级(PN25)·300级(PN40) 150级(PN25)·300级(PN40) 最高允许温度 570 oF(300 oC)660 oF(350 oC) 660 oF(350 oC)

阀体 铸钢A126B 碳钢A216WCC 不锈碳钢A351CF8M

阀座 CrNi钢 CrNiMo钢

阀芯 CrNi钢 CrNiMo钢 软密封的密封圈 PTFE加15% 玻璃纤维、EPDM、NBR、FPM

导向轴套 PTFE/ 石墨

平衡波纹管和波纹管密封 不锈锻钢 1.4571

执行器 2413 型

膜片盒 钢板DD11(StW22)1)

膜片 带纤维加强的EPDM 2)。用于油的FPM。NBR、EPDM带PTFE保护层

1) 不锈钢类型,CrNi 钢。 2) 标准类型;其他详情见“特殊类型”

表3 . Cv,Kvs 值和Z值

控制阀选型参数,按DIN EN 60534第2-1和

2-2部分:

表 4 . 外形尺寸和重量

1)对于 300级+10%

自力式压力调节阀分类原理特点、安装应用及注意事项

自力式压力调节阀原理分类特点、安装应用及注意事项 1 自力式压力调节阀工作原理及分类 1.1 工作原理 1)自力式温度调节阀工作原理(加热型) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。2)自力式温度调节阀工作原理(冷却型) 冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。 3)自力式流量调节阀工作原理 被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。 自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。 不过,这种阀门也需正确选型和正确安装、使用,才能保证投入运行后不出现什么问题。选型方面就不用多说了,比如调节阀是用来控制

自力式压力调节阀

自力式压力调节阀 目录 ZZC、ZZV型自力式压力调节阀 ZZYP自力式压力调节阀 自力式压力调节阀-V230、V231自力式压力调节阀 自力式压力调节阀-ZZYP自力式压力调节阀 自力式压力调节阀-ZZY型自力式压力调节阀 自力式压力调节阀ZZYP

ZZC、ZZV型自力式压力调节阀 一、产品[自力式差(微)压力调节阀]的详细资料: 产品型号:ZZC、ZZV型 产品名称:自力式差(微)压力调节阀 产品特点:ZZC和ZZV50mm.WC至0.1MPa自力式差(微)压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN0.1、PN10。差(微)压均可分段调节。从50mm.WC至0.1MPa。其用途十分广泛,可用于工业燃烧炉系统,控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。 二、特点: ●无需停止生产即可进行设定值的调整; ●无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠 ●执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来 ●阀体为四通形式,因而K、B型可通用一种阀体

三、自力式差(微)压力调节阀主要技术参数和性能指标(表一): 额定行程(mm)20253240506580100 公称压力PN(MPa)差压调节范围(KPa)ZZCP/ZZVP81120325080100160 ZZCN5383 额定行程(mm)68101520公称压力PN(MPa)0.101.0 差压调节范围(KPa) 0.5~5.55~109~1413~1918~24 22~2826~3331~3836~4442~51 49~5856~6664~7876~9088~100 介质温度(℃)≤80调节精度(%) ≤10 允许泄漏量(L/H)ZZCP/ZZVP10-4×阀额定容量(IV级)ZZCN5×10-3×阀额定容量(II级) 四、自力式差(微)压力调节阀主要技术参数和性能指标(表二)单位:mm: 公称通径(DN)20253240506580100 A308394308394308394394394 H ZZCP/ZZVP376465365445445490490510 ZZCN536536570590 L ZZCP/ZZVP15016018020230290310350 ZZCN222222310350重量(kg)1213151720283843导压管螺纹接头M16×1.5

ZZY型系列自力式压力调节阀说明书

产品技术规格选型说明书 ZZY型自力式压力调节阀ZZY型自力式压力调节阀,是一种无需外 来能源,而只依靠被调介质自身的压力变化达到 自动调节和稳定阀前(或阀后)压力为恒定值的 一种节能型压力调节阀。 该阀是一种理想的节能型产品,它广泛应用 于蒸汽的保压与稳定,也适用于非腐蚀性气体, 低粘度液体介质减压稳压(阀后)或泄压稳压(阀 前)的自动控制。 标准技术参数 阀体 型式:直通单座/双座/三通铸造球形阀 阀尺寸:DN20~300 额定压力:PN16,PN40,PN63 连接形式:法兰 法兰标准:钢制法兰按GB9113-2000,JB/T-94 密封面型式:PN16为突面,PN40/63为凹凸面 法兰端面距:按GB12221-89 材料:ZG230-450(SCPH2) ZG0Cr18Ni9Ti(SCS13A) ZG0Cr18Ni12Mo2Ti(SCS14A) 结构形式:·标准型(-5℃~+80℃)见图1 ·中温型(冷凝器)(<+350℃)见图1 ·波纹管平衡型见图2 ·活塞平衡型见图3 压盖型式:螺纹式 填料:V型聚四氟乙烯填料 柔性石墨填料 垫片:型式,齿型和平型 材料,F4/改性F4,不锈钢+石墨 阀内组件 阀芯:·单座柱塞型阀芯见图1 ·压力平衡型式柱塞型阀芯见图4 ·双座柱塞型阀芯见图5 金属密封 软密封 快开特性执行机构 型式:薄膜式(用于被调压力≤0.6MPa) ZY70,ZY100,ZY200, ZY280,ZY400 膜片材料:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 信号接口:内螺纹M16×1.5 环境温度:-30℃~+70℃ 型式:活塞式(用于被调压力>0.6MPa) ZYH28,ZYH70,ZYH103, ZYH133,ZYH188,ZYH201 活塞材料:ZALSi12 信号接口:内螺纹M16×1.5 环境温度:-30℃~+70℃ 性能 额定Kv值:参照第2页表1 流量特性:快开(特殊可要求等百分比或线性)整机作用方式:·阀前压力控制见图2 ※特殊要求可采用等百分比特性或线性特性材料: 1Cr18Ni9Ti

自力式压力调节阀安全操作规程示范文本

自力式压力调节阀安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

自力式压力调节阀安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、调节阀安装完毕开始运行时,应先缓慢打开阀后 的截止阀,然后缓慢开启阀前的截止阀,并参照压力表显 示值,调节指挥器上的调节螺钉,设定所需的阀后压力, 顺时针旋转(右旋)压力升高,逆时针旋转(左旋)压力 降低,待压力稳定后锁紧调节螺钉(调节螺钉位于指挥器 一端)。 二、若运行一段时间发现实际压力与设定的压力不符 时,继续参照压力表显示值,调节指挥器上的调节螺钉, 将压力值调整到所需数值。 三、针阀的调整:在指挥器调节完后,先将针阀关 闭,然后打开半圈即可,看压力表,如果阀后压力超过设

定值,针阀缓慢开大一些,如果阀后压力低于设定值,针阀缓慢关小一些,直到达到要求为止。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

自力式压力调节阀说明书..

第一节 ZZY型自力式压力调节阀 1.前言 ZY型自力式压力调节阀(简称调压阀)无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等到各种工业设备中用气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。能在无电、无气的场合使用,附设冷凝器,可在350℃蒸汽下连续工作。 2.原理: 2.1用于控制阀后压力的调压阀,阀的作用方式为压闭型。介质由阀前流入阀体,经阀芯、阀座节流后输出。另一路经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,产生一个向下作用力,压缩弹簧,推动阀杆,带动阀芯位移,改变流通面积。达到减压、稳压之目的。如阀后压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度减小,直至阀后压力下降到设定值为止。同理,如阀后压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度增大,直到阀后压力上升到设定值为止。(例图一)启到减压稳压作用

2.1用于控制阀前压力的调压阀,阀的作用方式为压开型。介质由阀前流入阀体,同时经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,压缩弹簧,使阀芯随之发生相应的位移,达到泄压、稳压之目的。如阀前压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度增大,直至阀前压力下降到设定值为止。同理,如阀前压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度减小,直到阀前压力上升到设定值为止。(图二)启到泄压稳压的作用 一般来说压开型的自力式压力调节阀工作时为常闭,超过压力设定点时打开 启到安全作用,但又于安全阀有所区别,安全阀是超过压力设定点阀门全开,而自力式压开型是随着压力的升高开度相应增大。 3. 规格与技术参数: 3.1公称通径:DN15~350 3.2公称压力:PN16、40、64 3.3流量特性:快开 3.4性能指标:符合Q/SF.J02.01.04-1997 3.5结构型式:单座、双座、套筒(无压开型) 单座时平衡:1.常规型波纹管(受耐压限制);2.活塞式(受温度限制) 双座、套筒(两密封面来平衡) 平衡效果没有单座阀好。 3.6执行机构类型:簿膜式、活塞式、波纹管式 3.6.1.薄膜式;压力≤0.6Mpa(70、120、200、280、400、600) 3.6.2.气缸式;压力较高(50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、 115、120、130、160) 3.6.3波纹管;高温或特殊介质(导热油,氧气,氢气等) 35、47.2、104、230、70.8, 注为优选系列 3.7压力调节范围(KPa):15~2000内分段(调节范围不宜过大,过大可能导致弹簧刚度 增大,直接影响调节精度。)参考选型样本。控制压力尽量选取在调节范围的中间值附近。 3.8调节精度:±5%~10%(执行机构和弹簧刚度有关)(特殊的调节精度需协商) 例:ZZYP-16B DN50 阀门行程为14mm, 设定压力为1Kg ,选400CM的执行机构,用组合弹簧刚度4kg/mm, 此时的调节精度为: [(4*15)/400]/1*100%=14% 全行程所需要的推力 3.9调压比:10:1~10:8(阀前压力:阀后压力)压差过高时压力不宜稳定,噪声大,

自力式调节阀

自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预先设定值,进行自动调节的控制装置,是一种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于一身,自成1个独立的仪表控制系统。集变送器、控制器及执行机构的功能于一体。不同于一般含义上的控制阀。 自力式调节阀有自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀等几类。自力式压力调节阀是其家族成员之一,由于它无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。据德国报道,城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40%,节能效果显著。 本文仅就自力式压力调节阀的原理、结构特性及工程应用经验进行论述。 1自力式压力调节阀分类及工作原理 1.1自力式压力调节阀的分类 1)按阀后、阀前控制分为两类:自力式阀后(减压)控制阀;自力式阀前(泄压)控制阀。 2)按是否带指挥器分为两大类:直接作用型自力式调节阀,如图1所示;指挥器操作型自力式调节阀,如图2所示。 1.2工作原理 1)自力式阀后压力调节的工作原理见图3所示。阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时,作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。 2)自力式阀前压力调节的工作原理同阀后压力调节的工作原理(见图4),应注意阀芯反装。 1.3自力式压力调节阀与控制阀的区别这两类产品的区别,主要在于控制阀既需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式压力调节阀则既不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现压力调节。自力式压力调节阀的特点由于自力式压力调节阀没有外来驱动能源,因此该产品的操作力较小,它具有如下特点。 1)平衡式阀芯结构,如平衡型单座,双阀芯平衡型,套筒平衡型等。 2)快开流量特性,其阀芯为平板型。 3)公称通径与阀体特征:DN20~100mm(或125),阀上设有波纹管,阀芯为单座(有的厂家产品DN20mm的没波纹管,阀芯也为单座);公称通径大于100mm时,阀上盖内不设波纹管,阀芯为双阀芯或套筒结构。 4)执行机构种类推荐:设定值≤0.6MPa时,选薄膜式执行机构;设定值>0.6MPa时,选气缸式执行机构。 3安装方式 3.1直管段的设置自力式压力调节阀前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。 3.2旁路系统的设置为保证检修及出故障时生产能继续运行,最好设置旁路系统。 3.3过滤器的设置该系统中的过滤器在工艺介质干净、没杂质的情况下,可以省略。

自力式调节阀工作原理

■概述 自力式是一种无需外来能源,依靠被调介质自身的压力、温度、流量变化进行自动调节阀的节能仪表,具有测量、执行、控制的综合功能。 自力式调节阀主要分为、自力式压差调节阀、、。 ■工作原理 图1自力式压力调节阀(阀后)图2自力式压力调节阀(阀前) 1、工作原理(阀后压力控制)(如图1) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)的工作原理。 2、工作原理(阀前压力控制)(如图2) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀

芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)的工作原理。 图3自力式流量调节阀(加热型)图4自力式温度调节阀(冷却型) 3、工作原理(加热型)(如图3) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 加热用,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,

自力式压力调节阀的特点及应用

自力式压力调节阀的特点及应用点击次数:108 发布时间:2008-7-28 摘要:介绍了自力式压力调节阀的工作原理与控制阀的区别、原理、工程应用场合及注意事项。 来源:调节阀信息网 自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预先设定值,进行自动调节的控制装置,是一种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于一身。自成1 个独立的仪表控制系统。集变送器、控制器及执行机构的功能于一体。不同于一般含义上的控制阀。 自力式调节阀有自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀等几类。自力式压力调节阀是其家族成员之一,由于它无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。据德国报道,城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40%。节能效果显著。 本文仅就自力式压力调节阀的原理、结构特性及工程应用经验进行论述。

1 自力式压力调节阀分类及工作原理 1.1 自力式压力调节阀的分类 1)按阀后、阀前控制分为两类:自力式阀后(减压)控制阀;自力式阀前(泄压)控制阀。 2)按是否带指挥器分为两大类:直接作用型自力式调节阀,如图1所示;指挥器操作型自力式调节阀,如图2所示。 1.2 工作原理 1)自力式阀后压力调节的工作原理见图3所示。阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。

ZZYP型自力式压力调节阀解读

ZZYP型自力式压力调节阀 说明书 上海泽中流体机械有限公司 SHANGHAI GRACECN FLUID MACHINERY CO ., LTD 地址:中国上海奉贤区南奉公路1478号邮编:201411 电话:021-******** 传真:021-********

一、 用途与特点 ZZYP 型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品最大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中用气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、稳压(用于阀前调节)的自动控制。二、 结构与作用原理 调压阀主要有检测执行机构、调压阀、冷凝器与阀后接管等腰三角形四部分组成,其结构(见图一)。 图一a、用于控制阀后压力的调压阀,阀的作用方式为压闭型。其原理如下:介质由箭头方向流入阀体、经阀芯、阀座节流后输出。另一路经冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片上,使阀芯随之发生相应的位移,达到减压、稳压之目的。如阀后压力增加,作用于膜片上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度减小,直至阀后压力下降到设定值为止。同理,如阀后压力降低,作用在膜片上的力减小,于弹簧的反作用力,带动阀芯,使阀门开启度增大,直到阀后压力上升到设定值为止。 1、 进液接头

2、排气塞 3、检测执行机构 4、进液管 5、压盖螺钉 6、冷凝器 7、弹簧 8、阀杆 9、阀芯 10、波纹管 11、压力调节盘 12、注液口螺钉 13、取压管 14、阀后接管15、阀座 16、 阀体 图一a、ZZYP-16B自力式压力调节阀 图一b:用于控制阀前压力的调压阀,阀的作用方式为压开型。其原理如下:介质由箭头方向流入阀体,另一路经冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片上,使阀芯随之发生相应的位移,达到泄压、稳压之目的。如

自力式调节阀工作原理

■ 概述 自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被调介质自身的压力、温度、流量变化进行自动调节阀的节能仪表,具有测量、执行、控制的综合功能。 自力式调节阀主要分为自力式压力调节阀、自力式压差调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀。 ■ 工作原理 图1 自力式压力调节阀(阀后)图2 自力式压力调节阀(阀前) 1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制)(如图1) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。 2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制)(如图2) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、

阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。 图3 自力式流量调节阀(加热型)图4 自力式温度调节阀(冷却型) 3、自力式温度调节阀工作原理(加热型)(如图3) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 4、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)(如图4)

自力式压力调节阀安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD386 自力式压力调节阀安全操作规程通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD386 2 / 2 自力式压力调节阀安全操作规程通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、调节阀安装完毕开始运行时,应先缓慢打开阀后的截止阀,然后缓慢开启阀前的截止阀,并参照压力表显示值,调节指挥器上的调节螺钉,设定所需的阀后压力,顺时针旋转(右旋)压力升高,逆时针旋转(左旋)压力降低,待压力稳定后锁紧调节螺钉(调节螺钉位于指挥器一端)。 二、若运行一段时间发现实际压力与设定的压力不符时,继续参照压力表显示值,调节指挥器上的调节螺钉,将压力值调整到所需数值。 三、针阀的调整:在指挥器调节完后,先将针阀关闭,然后打开半圈即可,看压力表,如果阀后压力超过设定值,针阀缓慢开大一些,如果阀后压力低于设定值,针阀缓慢关小一些,直到达到要求为止。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

自力式压力调节阀的使用原理

自力式压力调节阀的使用原理: 自力式压力调节阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预先设定值,进行自动调节的控制装置,是一种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于一身。自成1个独立的仪表控制系统。集变送器、控制器及执行机构的功能于一体。不同于一般含义上的控制阀。 自力式调节阀有自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀等几类。自力式压力调节阀是其家族成员之一,由于它无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。据德国报道,城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40% 。节能效果显著。 本文仅就自力式压力调节阀的原理、结构特性及工程应用经验进行论述。 1 自力式压力调节阀分类及工作原理 1.1 自力式压力调节阀的分类 1)按阀后、阀前控制分为两类:自力式阀后(减压)控制阀;自力式阀前(泄压)控制阀。 2)按是否带指挥器分为两大类:直接作用型自力式调节阀,如图1所示;指挥器操作型自力式调节阀。 自力式压力调节阀工作原理: 1)自力式阀后压力调节的工作原理见图3所示。阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的

作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。 2)自力式阀前压力调节的工作原理同阀后压力调节的工作原理,应注意阀芯反装。 1.3 自力式压力调节阀与控制阀的区别 这两类产品的区别,主要在于控制阀既需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式压力调节阀则既不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现压力调节。两者区别可见图5。 自力式压力调节阀的特点: 由于自力式压力调节阀没有外来驱动能源。因此该产品的操作力较小,它具有如下特点。 1)平衡式阀芯结构,如平衡型单座。双阀芯平衡型,套筒平衡型等。 2)快开流量特性,其阀芯为平板型。 3)公称通径与阀体特征:DN20~100mm(或125)。阀上设有波纹管,阀芯为单座(有的厂家产品DN20mm的没波纹管,阀芯也为单座);公称通径大于100mm 时。阀上盖内不设波纹管,阀芯为双阀芯或套筒结构。 4)执行机构种类推荐:设定值≤0.6MPa时,选薄膜式执行机构;设定值>0.6 MPa时,选气缸式执行机构。 自力式压力调节阀安装方式:

自力式压力调节阀工作原理解析

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/df3474486.html,)自力式压力调节阀工作原理解析 自力式压力调节阀分为自力式压力、压差和流量调节阀三个系列。自力式压力调节阀根据取压点位置分阀前和阀后两类,取压点在阀前时,用于调节阀前压力恒定;取压点在阀后时,用于调节阀后压力恒定。 当将阀前和阀后压力同时引入执行机构的气室两侧时,自力式压差调节阀可以调节调节阀两端的压力恒定,也可将安装在管道上孔板两端的压差引入薄膜执行机构的气室两侧,组成自力式流量调节阀,或用其他方式将流量检测后用自力式压差调节阀实现流量调节。 阀后压力控制 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 阀前压力控制 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作

用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。 自力式温度调节阀工作原理(加热型) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 自力式温度调节阀工作原理(冷却型) 冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。 自力式流量调节阀工作原理 被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。

自力式压力调节阀作阀前、阀后和压差各自的工作原理

自力式压力调节阀作阀前、阀后和压差各自的工作原理 ZZYP型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。 当作为阀后压力调节时的工作原理 工艺介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座的 节流后,变为阀后压力P2,P2经过导压管输入 到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作 用力与弹簧的反作用相平横,决定了阀芯、阀 座相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2作 用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘 的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀 座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧反作用力 相平衡为止。这时阀芯与阀座之间的流通面积 减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理, 当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反, 这就是阀后压力调节时的工作原理。 当需要改变阀后压力P2的设定值时,可调 整调节螺母。 当作为阀前压力调节时的工作原理 工艺介质阀前压力P1通过阀芯、阀座节流后变为阀后压力P2,同时P1通过导压管输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平横,决定了阀芯、 阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀前压力P1 增加时,P1作用在顶盘的作用力也随之增加。此时, 顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离 开阀座方向移动,直到顶盘的作用力于弹簧反作用 力相平衡为止。这时,阀芯与阀座之间流通面积变 大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当 阀前压力P1降低时,作用力方向与上述相反,这 就是阀前压力调节时的工作原理。 当需要改变阀前压力P1的设定值时,可调整 调节螺母。 作差压控制时的工作原理 工艺介质通过阀节流后,进入被控设备,而被 控设备的差压,分别引入阀的上、下膜室,在上、 下膜室内产生推力,并与弹簧反力相平衡,从而确 定了阀芯与阀座的相对位置,而阀芯与阀座的相对

自力式压力调节阀说明书

自力式系列结构介绍及选型说明 第一节 ZZY型自力式压力调节阀 前言1.ZY型自力式压力调节阀(简称调压阀)无需外加能源,利用被调介质自身能量 为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等到各种工业设备中用气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。能在无电、无气的场合使用,附设冷凝器,可在350℃蒸汽下连续工作。 原理:2.2.1用于控制阀后压力的调压阀,阀的作用方式为压闭型。介质由阀前流 入阀体,经阀芯、阀座节流后输出。另一路经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,产生一个向下作用力,压缩弹簧,推动阀杆,带动阀芯位移,改变流通面积。达到减压、稳压之目的。如阀后压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度减小,直至阀后压力下降到设定值为止。同理,如阀后压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度增大,直到阀后压力上升到设定值为止。(例图一)启到减压稳压作用 - 1 -Page 1 of 14 自力式系列结构介绍及选型说明

2.1用于控制阀前压力的调压阀,阀的作用方式为压开型。介质由阀前流入阀体,同时经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,压缩弹簧,使阀芯随之发生相应的位移,达到泄压、稳压之目的。如阀前压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度增大,直至阀前压力下降到设定值为止。同理,如阀前压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度减小,直到阀前压力上升到设定值为止。(图二)启到泄压稳压的作用 一般来说压开型的自力式压力调节阀工作时为常闭,超过压力设定点时打开 启到安全作用,但又于安全阀有所区别,安全阀是超过压力设定点阀门全开,而自力式压开型是随着压力的升高开度相应增大。 3. 规格与技术参数: 3.1公称通径:DN15~350 3.2公称压力:PN16、40、64 3.3流量特性:快开 3.4性能指标:符合Q/SF.J02.01.04-1997 3.5结构型式:单座、双座、套筒(无压开型) 单座时平衡:1.常规型波纹管(受耐压限制);2.活塞式(受温度限制) 双座、套筒(两密封面来平衡) 平衡效果没有单座阀好。 3.6执行机构类型:簿膜式、活塞式、波纹管式 3.6.1.薄膜式;压力≤0.6Mpa(70、120、200、280、400、600) 3.6.2.气缸式;压力较高(50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、 115、120、130、160) 3.6.3波纹管;高温或特殊介质(导热油,氧气,氢气等) 35、47.2、104、230、70.8, 注为优选系列 3.7压力调节范围(KPa):15~2000内分段(调节范围不宜过大,过大可能导致弹簧刚度增大,直接影响调节精度。)参考选型样本。控制压力尽量选取在调节范围的中间值附近。 3.8调节精度:±5%~10%(执行机构和弹簧刚度有关)(特殊的调节精度需协商) 例:ZZYP-16B DN50 阀门行程为14mm, 设定压力为1Kg ,选400CM的执行机构,用组合弹簧刚度4kg/mm, 此时的调节精度为: [(4*15)/400]/1*100%=14% 全行程所需要的推力 3.9调压比:10:1~10:8(阀前压力:阀后压力)压差过高时压力不宜稳定,噪声大, - 2 -Page 2 of 14 自力式系列结构介绍及选型说明 压差不宜过小,因为阀本身有一定的压力损失。 选型注意:(1).DN20~50(弹簧最大压紧力650Kg);DN65~100(弹簧最大压紧力850Kg) 最大紧压力:最大设定压力(kg/ cm2×执行机构有效面积cm2) (2).在深冷的场合使用时执行机构和导压管弹簧均采用不锈钢,执行机构用波纹管 (3)自力式压力调节阀适用于压力粗调的场合,如果压力波动范围较大,且流量的变化也很大时,

自力式压力调节阀的原理及特点

自力式压力调节阀的原理及特点 自力式压力调节阀在工业上广泛应用,是一种无需外来资源,只需要被测自身压力、温度或者流量的变化,设定预先的值就能自动调节的一种控制装置,这是一种节能型的仪表,具有控制执行等多功能的仪表控制系统。它的种类可分为自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀。适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。 据德国报道,城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40%。节能效果显著。下面我就自力式压力调节阀的原理进行简单的概述。自力式阀后压力调节的工作原理:总有阀后、阀前控制两种,阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。关于自力式压力调节阀的应用也非常的广泛,突出方面在黏度较高的介质中的应用。 据德国报道,城市供热、供暖系统采用该产品,热效率比以前提高30%~40%。节能效果显著。下面我就自力式压力调节阀的原理进行简单的概述。自力式阀后压力调节的工作原理:总有阀后、阀前控制两种,阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P2降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P2降为设定值。同理,当P2降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。关于自力式压力调节阀的应用也非常的广泛,突出方面在黏度较高的介质中的应用。

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