Elektrické ovládacie ventily Regulačný ventil ovládača

Elektrické ovládacie ventily Regulačný ventil ovládača
Podrobnosti:
Elektrické objímkové riadiace ventily majú menší vplyv na úniky pri vysokoteplotných aplikáciách. Na rozdiel od dvojsedlového riadiaceho ventilu sa pri vysokých teplotách objem úniku značne zvyšuje, pretože objímka a jadro ventilu sú vyrobené z rovnakého materiálu, majú podobné tvary, majú rovnaký koeficient rozťažnosti a majú podobné deformácie pri vysokých teplotách, takže objem úniku sa príliš nemení. (Vo všeobecnosti jadro ventilu a sedlo ventilu regulačného ventilu nie sú vyrobené z rovnakého materiálu, takže únik sa bude zvyšovať so zvyšujúcou sa teplotou)

Jeho stabilita je lepšia ako u dvojsedlového regulačného ventilu. Keď otvorenie dvojsedlového riadiaceho ventilu presiahne 60-70 %, objaví sa nestabilná oblasť, ktorá spôsobí osciláciu jadra ventilu. Elektrický objímkový regulačný ventil však nemá žiadnu nestabilnú oblasť a nevyskytuje sa žiadna nevyvážená sila. Reverzný jav, zatiaľ čo vodiace časti jadra ventilu a objímky sú veľké, nespôsobí vibrácie.
Zaslať požiadavku
Popis
Zaslať požiadavku

Ovládací ventil

 

Prehľad

Regulačný ventil, tiež známy ako regulačný ventil, je zariadenie, ktoré využíva výkon na zmenu prietoku tekutiny v procesnom systéme. Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) definuje regulačný ventil [v zahraničí nazývaný Control Valve] ako: „Zahŕňa sieťový komponent, vnútorný komponent telesa ventilu, ktorý mení prietok procesnej tekutiny, a jeden alebo viac pripojených ovládačov. pohon slúži na odozvu na signál vysielaný riadiacou súčiastkou. Regulačný ventil je zložený z pohonu a ventilového komponentu. Pohon je hnacím zariadením regulačného ventilu posúvač, aby sa periodicky pohyboval, čím poháňa ventilové jadro regulačného ventilu do pohybu. Súčiastka ventilu je regulačná časť regulačného ventilu, ktorá priamo interaguje s médiom prostredníctvom posunu tlačnej tyče ovládača, aby sa zmenila oblasť škrtenia. regulačný ventil na dosiahnutie účelu regulácie sa hlavne delia na pneumatické regulačné ventily, elektrické regulačné ventily a hydraulické regulačné ventily podľa ich zdrojov energie. Rozdiel spočíva v akčnom člene, ktorým sú vybavené. Pneumatický regulačný ventil využíva ako zdroj energie stlačený vzduch a je vybavený pneumatickým pohonom. Elektrický regulačný ventil využíva elektrickú energiu ako zdroj energie a je vybavený elektrickým pohonom; hydraulický regulačný ventil využíva ako zdroj energie hydraulický tlak a je vybavený hydraulickým pohonom. Podľa potreby môže byť regulačný ventil vybavený rôznymi doplnkami, aby sa pohodlnejšie používal a fungoval úplnejšie. Toto príslušenstvo zahŕňa regulátory polohy ventilov, mechanizmy ručných kolies, elektrické meniče atď.

product-444-116

 

Tvar tela ventilu

Priamo cez telo ventilu

Telo ventilu s priamym prietokom má prúdnicový kanál S s hladkými vnútornými stenami a rovnakými prierezmi. Má vlastnosti malej straty tlaku, veľkého prietoku a hladkého prietoku.

product-317-260

 

Teleso uhlového ventilu

Teleso uhlového ventilu je úplne rovnaké ako teleso priameho ventilu okrem toho, že jeho tvar je pravouhlý. Vyznačuje sa kompaktnou štruktúrou, jednoduchým prietokom a nízkym odporom. Je obzvlášť vhodný pre pracovné podmienky, ako je ľahké koksovanie, ľahké upchávanie a vysoká viskozita.

product-330-273

 

Telo trojcestného ventilu

Teleso trojcestného ventilu je rozdelené do dvoch typov: konvergujúce a odvádzacie. Používa sa hlavne na proporcionálne nastavenie alebo nastavenie bypassu. Zaberá málo miesta a má nízke náklady.

product-317-285

 

Teleso ventilu typu Z

Teleso ventilu v tvare Z je vhodné hlavne pre vysokotlakové pracovné podmienky. Je vyrobený z integrálneho kovania a má dobrú odolnosť voči tlaku. Vnútorná dráha prúdenia je jednoduchá a nie je náchylná na vírenie, spätné prúdenie a iné javy. Znížte možnosť rýchleho vyparovania a kavitácie v podmienkach vysokého rozdielu tlaku.

product-326-274

Forma krytu ventilu

Štandardná kapota ventilu

Štandardné veko ventilu je horný kryt ventilu s normálnou teplotou. Materiál veka ventilu je presne rovnaký ako materiál telesa ventilu, ktorý hrá úlohu pri uzatváraní telesa ventilu a pohonu. Pracovná teplota:-30 stupeň -260 stupeň

product-299-223

Vysokoteplotný kryt ventilu

Vysokoteplotný kryt ventilu je špeciálne navrhnutý pre vysokoteplotné pracovné podmienky. Kontaktná plocha medzi krytom ventilu a okolitým vzduchom sa zväčšuje cez chladič, aby sa odvádzalo teplo. Môže účinne chrániť balenie a pohon. Pracovná teplota: +230 stupeň -530 stupeň

product-294-225

 

 

Nízkoteplotný výsuvný kryt ventilu

Kryt nízkoteplotného predlžovacieho ventilu je vhodný pre médiá v nízkoteplotných podmienkach (kvapalný kyslík, tekutý dusík). Tento typ horného krytu ventilu môže účinne chrániť tesnenie a pohon. Štandardný materiál je 304 alebo 316. Podľa pracovných podmienok je možné použiť aj materiály s rôznymi koeficientmi rozťažnosti. Prevádzková teplota:-196 stupeň -45 stupeň

product-307-228

 

Kovový vlnovec tesniaci kryt ventilu

Kryt tesniaceho ventilu s kovovým vlnovcom je vybavený vlnovcom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý izoluje médium od vonkajšieho sveta a zabezpečuje pohyb drieku ventilu nahor a nadol. Okrem toho je vo vnútri horného krytu ventilu umiestnená štandardná upchávka, aby sa zabezpečilo, že únikom média nedôjde k žiadnemu odpadu, nehodám alebo znečisteniu životného prostredia. Pracovná teplota:-60 stupeň -530 stupeň

product-316-225

 

 

Výber materiálov telesa ventilov

product-493-324

 

Vysokoteplotné materiály

Ako vysokoteplotný materiál je potrebné plne zvážiť pevnosť pri vysokej teplote, zmeny v metalografickej štruktúre pri vysokých teplotách a odolnosť proti korózii. Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby materiály legovanej ocele obsahovali prvky chrómu, niklu a molybdénu. Navyše pri vysokých teplotách a nadmorských výškach je oceľ korodovaná vodíkom, čo vo všeobecnosti spôsobuje oduhličenie a krehnutie. Po pridaní kovových prvkov, ako je chróm, nikel a molybdén do ocele, sa oceľ kombinuje s uhlíkovými prvkami, aby sa zlepšila odolnosť ocele voči vodíkovej korózii.

product-493-497

 

Kryogénne materiály

Pri výbere nízkoteplotných materiálov je potrebné plne zvážiť nízkoteplotnú rázovú hodnotu materiálu, ako aj problém krehkosti zníženej húževnatosti materiálu pri nízkych teplotách. Preto materiály používané v nízkoteplotných podmienkach musia mať dostatočnú húževnatosť pri nízkych teplotách. Oceľové materiály vybrané pre ventily pri rôznych teplotách musia spĺňať nárazovú energiu špecifikovanú normami pri príslušných teplotách, aby boli bezpečné a spoľahlivé. Austenitická nehrdzavejúca oceľ má relatívne stabilné nízkoteplotné mechanické vlastnosti, preto sa často používa.

 

Materiál odolný voči kavitácii

Keď je kvapalina kvapalina, najmä ak dôjde k rýchlemu vyparovaniu alebo kavitácii, musí sa plne zvážiť odolnosť materiálu voči kavitácii. Materiály odolné voči kavitácii sa delia hlavne na dva typy: a. Materiály s vysokou tvrdosťou. (Tepelné spracovanie zvyšuje tvrdosť); b. Materiály so silnou vrstvou oxidu, húževnatosťou a únavovou pevnosťou. (Tepelné spracovanie povrchu zlepšuje povrchovú tvrdosť materiálu); c. Čiastočne tvrdené materiály. (povrchová úprava);

 

Materiály odolné voči korózii

Množstvo korózie kovových materiálov sa všeobecne delí na všeobecnú koróziu, štrbinovú koróziu, medzikryštalickú koróziu, dierovú koróziu, koróziu pod napätím atď. Žiadny materiál nevydrží všetky druhy korózie. Korozívnosť materiálov v skutočnosti súvisí aj s typom, koncentráciou a teplotou tekutiny, ako aj s tým, či tekutina obsahuje oxidanty a prietokom atď., čo komplikuje výber materiálov. Bežne používanými materiálmi odolnými voči korózii pre regulačné ventily sú hlavne obkladové materiály, ako je PTFE a F46, alebo špeciálne kovy, ako napríklad drahšia austenitická nehrdzavejúca oceľ, legovaná oceľ 20#, Hastelloy B, Hastelloy C a titán.

 

Materiály vnútorných komponentov ventilu

Hlavné metódy kalenia

Bežne používané materiály vnútorných komponentov ventilov sú SUS304, SUS316, SUS316L, SUS410, SUS420 atď., A sú spracované podľa rôznych podmienok tekutín. Na kontrolu kavitačných kvapalín, kvapalín obsahujúcich pevné častice a vysokoteplotných a vysokotlakových situácií je potrebné ich vytvrdiť. ošetrenie na predĺženie životnosti ventilu.

 

 

Tepelné spracovanie

a.304/316 úprava tuhým roztokom Tento rad materiálov je austenitická nehrdzavejúca oceľ a používa sa hlavne v pracovných podmienkach, kde je médium korozívne alebo pri nízkych teplotách. Ak je médium vysoko korozívne, musí sa vykonať roztoková úprava. Účelom úpravy roztoku je zlepšiť tvrdosť a odolnosť materiálu proti korózii. Teplotný rozsah -196~530 stupňov

b.410/420 úprava kalením a popúšťaním (kalenie + popúšťanie) Materiál tejto série je martenzitická nehrdzavejúca oceľ, ktorá je vynikajúcim materiálom odolným voči kavitácii. Pri použití v situáciách s vysokou teplotou a vysokým rozdielom tlaku sa musí ochladzovať a temperovať. Účelom úpravy kalením a popúšťaním je výrazne zlepšiť tvrdosť materiálu a predĺžiť jeho životnosť v náročných pracovných podmienkach. Teplotný rozsah -45~425 stupňov

c.17-4Ph precipitačné kalenie Do chemického zloženia nehrdzavejúcej ocele sa pridávajú rôzne typy a množstvá spevňujúcich prvkov a v procese precipitačného kalenia sa vyzrážajú rôzne typy a množstvá karbidov, nitridov, karbidov a intermetalických zlúčenín, ktorý nielen zlepšuje pevnosť ocele, ale zachováva dostatočnú húževnatosť. Druh vysoko pevnej nehrdzavejúcej ocele, označovaný ako precipitačné kalenie. Teplotný rozsah -45~425 stupňov

 

Ošetrenie povrchovým kalením

Povrchové tepelné spracovanie je rozdelené do dvoch kategórií: povrchové kalenie a povrchové chemické tepelné spracovanie. a. Kalenie povrchu ohrevu plameňom, kalenie kontaktného elektrického ohrevu povrchu, kalenie indukčného ohrevu povrchu atď. b. Nauhličovanie, nitridovanie, karbonitridovanie, boronizácia chrómom, infiltrácia medi atď.

 

Povrchová úprava

Stelitové opláštenie (hlavné zložky Co, Cr, W) je bežne používaná metóda kalenia s vynikajúcou odolnosťou proti korózii. Existujú dva spôsoby nanášania stelitov: úplné naváranie a čiastočné naváranie. Neexistuje žiadny štandardný predpis pre konkrétny spôsob povrchovej úpravy. Zvyčajne to závisí od rôznych tlakov a teplôt tekutiny a od toho, či tekutina obsahuje častice. Typy povrchového zvárania sú nasledovné:

product-590-275

Výber tesniacich materiálov vo ventile

Úvod do vyváženého tesniaceho krúžku

Pružinou ovládané PTFE tesnenia sú vysokovýkonné tesnenia so špeciálnou pružinou vo vnútri PTFE v tvare U. Vhodná sila pružiny plus tlak prietoku systému vytlačí tesniaci povrch a jemne stlačí tesniaci povrch, aby sa dosiahol veľmi vynikajúci tesniaci účinok. Tesniaca plocha je optimálne krátka a hrubá, čím sa znižuje trenie a predlžuje sa životnosť.

product-500-405

 

 

Populárne Tagy: elektrické ovládacie ventily ovládač regulačný ventil, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, kúpiť, cena, cenová ponuka

Zaslať požiadavku