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PRD4HP-1N2-3厂家采购BESWICK压力调节器

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PRD4HP-1N2-3厂家采购BESWICK压力调节器

  美国BESWICK调节阀调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。

  在具体选择时,可做如下考虑:

  (1)阀芯形状结构

  主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。

  (2)耐磨损性

  当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。

  (3)耐腐蚀性

  由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。

  (4)介质的温度、压力

  当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度≥250℃时应加散热器。

  (5)防止闪蒸和空化

  闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。

  美国BESWICK调节阀执行机构

  为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来保证高度密封和阀门的开启。

  对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清大的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的出现的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。

  对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。

  美国BESWICK压力调节器组成:

  1)减压或限制元件。通常这是弹簧加载的提升阀。

  2)传感元件。通常为隔膜或活塞。

  3)参考力元素。常见的是春天。

  在运行中,弹簧产生的参考力打开阀门。阀门的打开向传感元件施加压力,传感元件又将阀门关闭,直到其打开到足以维持设定压力为止。简化的原理图“压力调节器原理图”说明了这种力平衡的布置。

  (1)减压元件(提升阀)

  常见的是,调节器采用弹簧加载的“提升”阀作为限制元件。提升阀包括弹性体密封件,或在某些高压设计中包括热塑性密封件,其构造成在阀座上形成密封。当弹簧力将密封件从阀座上移开时,允许流体从调节器的入口流向出口。随着出口压力的升高,传感元件产生的力会抵抗弹簧的力,并且阀门会关闭。这两个力在压力调节器的设定点达到平衡点。当下游压力降至设定点以下时,弹簧将提升阀芯从阀座上推开,并允许其他流体从入口流向出口,直到力平衡恢复。

  (2)传感元件(活塞或隔膜)

  当需要更高的出口压力,需要考虑坚固性或不必将出口压力保持在严格的公差范围内时,通常采用活塞式设计。与隔膜设计相比,由于活塞密封件和调节器主体之间的摩擦,活塞设计往往比较迟钝。

  在低压应用中,或者在需要高精度的情况下,隔膜式。隔膜调节器采用了一个薄盘形的元件,用于感应压力变化。它们通常由弹性体制成,但是在特殊应用中使用了薄的卷曲金属。膜片基本上消除了活塞式设计固有的摩擦。另外,对于特定的调节器尺寸,与采用活塞式设计的情况相比,隔膜设计通常可以提供更大的感测面积。

  (3)参考力元素(弹簧)

  参考力元件通常是机械弹簧。该弹簧在传感元件上施加力,并用于打开阀门。大多数调节器都设计有调节装置,允许用户通过改变参考弹簧施加的力来调节出口压力设定点。

  调节器精度和容量

  BESWICK压力调节器的精度通过绘制出口压力与流量的关系图来确定。结果图显示出随着流量的增加,出口压力的下降。这种现象称为下垂。压力调节器的精度定义为设备在一定流量范围内会出现多少下垂。下垂越少,精度越高。图“直接作用式压力调节器操作图”中提供的压力与流量的关系曲线表明了调节器的有用调节能力。选择调压器时,工程师应检查压力与流量的关系曲线,以确保调压器满足拟议应用所需的性能要求。

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