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文档资料一:自力式压力调节阀选型要件与结构原理 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。但在使用过程中,一定要注重选型的特别性,否则轻易引起事故。在使用过程中,要留意使用 的选型和安装环境,因此,具体了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。 1、用途和适用范围 自力式压力调节阀(以下简称压力阀)是一种无需外来能源而只依赖调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品.具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于 石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供嗳系统。本产品可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。 2、结构及工作原理 工艺介质的阀前压力Pl 经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2。P2 经过控制管线输入执行器的下膜室作用在顶盘上.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8。 文档资料二:自力式压力调节阀分类以及作用原理 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。 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) 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。 5、自力式流量调节阀工作原理 (如图5) 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

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