自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進 且套筒底端的兩側均設置有卡槽,所述套筒內部兩側的中間位置處均安裝有蝶形彈簧,所述水腔通過套筒與第二水腔相連通,所述閥座的頂端安裝有填料腔,且填料腔的頂端固定有固定架,所述固定架的頂端安裝有下膜室,且下膜室的頂端通過螺栓固定有上膜室,所述上膜室頂端的一側設置有氣壓口,且上膜室的內部固定有膜片,所述膜片底端的中間位置處固定有推桿,且推桿的底端縱向穿過下膜室的底端并延伸至固定架內部的底端,

自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進的原理 自力式閥后壓力調節的工作原理:有閥后、閥前控制兩種,閥前壓力P1經過閥芯、閥座的節流后,變為閥后壓力P2。P2經過管線輸入上膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥后壓力。自力式壓力調節閥設定點壓力通過導壓管傳遞到執行機構,使執行機構動作并與彈簧建立一個動態平衡,當設定點壓力發生變化時,平衡被破壞,彈簧產生一個力,閥芯上下移動,從而使設定點壓力重新回到設定值。 
二、自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進的整機作用方式:
壓閉型(B)型:控制閥后壓力的調壓閥,其初始位置的閥芯處于開啟位置,當閥后壓力升高,閥開度逐漸減小,直至閥后壓力穩定在要求的給定值。 壓開型(K型):控制閥前壓力的調壓閥,其初始位置的閥芯處于關閉位置,當閥前壓力逐漸升高,閥逐漸打開,直至閥前壓力穩定在要求的給定值。 差壓型(C型):控制兩點差壓恒定的調節閥,常用于控制兩種物料的配比或兩點保持一個恒定的差壓。 當P2增加時,P2作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤上的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯關向閥座的位置。這時,閥芯與閥座之間的流通面積減少,流阻變大,P2降低,直到頂盤上的作用力與彈簧反作用力相平衡為止,從而使P2降為設定值。同理,當P2降低時。作用方向與上述相反,這就是閥后壓力調節的工作原理。關于自力式壓力調節閥的應用也非常的廣泛,突出方面在黏度較高的介質中的應用。 
自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進結構特點 1、自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電、無氣的場所工作,既方便又節約了能源。 2、壓力分段范圍細且又相互交叉,調節精度高。 3、壓力設定值在運行期間可連續設定。 4、對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。 5、橡膠膜片式檢測、執行機構檢測精度高,動作靈敏。 6、采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏,控制精確。

自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進性能特點 1、組配方便---通用模塊化設計使之只需更換極少零件就可實現上下游壓力控制,得到不同的調壓范 圍及不同的使用溫度。 2、安全過載---在任何情況下安全永遠是最重要的,自力式調節閥因其介質會直接進入執行器,當系 統超壓時,往往會嚴重損壞閥門。此閥的過載保護機構會安全承載高于調壓范圍上限值幾 倍甚至幾十倍的過載壓力,在有些配置中可*達到公稱壓力。 3、密封可靠--- 此閥的閥桿為長波紋管結構,同時輔以密封圈后備密封,使閥桿處具有極 可靠的密封。 4.、精度高---波紋管閥桿的摩擦力遠低于傳統填料結構,優化設計的彈簧及執行器在實現工藝壓力時 總能找到的組配,使調壓閥具有很高的整體控制精度。 5、低泄漏---單座閥芯在閥門關閉時泄漏量很小,軟密封閥芯可*關斷流體,使系統處于保壓狀態。 6、平衡式閥芯---閥芯可選用O型圈平衡結構,使壓差產生的對閥桿不平衡力影響減至最小,從而保證調壓閥的耐壓差性能及控制精度。 
自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進產品優勢 1、只需旋動調節螺母就可直接進行設定壓力的調整,由于省去了傳統的立柱結構,使調校更方便迅速。 2、有多種執行器型式,閥芯結構,橡膠材質可供選擇以適用不同介質,溫度的使用要求。 3、執行器作為調壓閥的重要部件,采用不銹鋼板成形,有很高的耐壓強度和使用壽命。 4、調壓閥每一結構的確定原則是在保證性能指標的前提下達到的安裝維護。頂置壓入式安裝不需拆下閥體就可以進行內部的檢查維護,且不需任何專用工具。采用閥蓋中心定位原則,省去所有不必要的重復配合,內件留有足夠的間隙,使內件能輕松取出或放入,就是在碳鋼類閥門多年使用后有銹蝕的情況下仍能輕松進行內件的拆裝。

自力式高溫高壓壓力自平衡調節閥結構優化改進 與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:該高溫高壓自平衡調節閥通過安裝有密封墊和防漏圈,增加了裝置的密封性,裝置通過安裝有卡塊與卡槽,使得閥門在閉合情況下密封性更好,裝置通過設置有閥芯,閥芯的的直徑大于套筒的內徑,因此當閥門閉合時水壓對將閥芯造成沖擊,反而使得閥芯閉合的更緊,而不需要利用氣壓將閥芯壓緊,使用更節能,實用性更強,裝置通過安裝有螺旋導流輪,使得水流呈螺旋狀排出,增加了排水的流暢性,減輕了閥門內部的壓力,裝置通過安裝有加強筋,使得裝置的結構更穩定,使用更安全,裝置通過安裝有蝶形彈簧,為套筒提供了一定的形變空間,避免了套筒因高溫而產生形變影響流量控制精度的情況,使得裝置更適用于在高溫工況下使用。 |