自力式双座平衡压力调节阀
自力式双座平衡压力调节阀
自力式双座平衡压力调节阀

LKZZYN-16B自力式双座平衡压力调节阀

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-10-15 13:01:31
1618
属性:
标准:HG/T20592-2009、JB/T79-94、ANSI B 16.5;材质:碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜;工作温度:高温;公称通径:DN200mm;加工定制:是;类型:直通式;连接形式:法兰;流动方向:双向;密封形式:软密封式;驱动方式:气动;适用介质:水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体;形态:柱塞式;压力环境:高压;
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产品属性
标准
HG/T20592-2009、JB/T79-94、ANSI B 16.5
材质
碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜
工作温度
高温
公称通径
DN200mm
加工定制
类型
直通式
连接形式
法兰
流动方向
双向
密封形式
软密封式
驱动方式
气动
适用介质
水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体
形态
柱塞式
压力环境
高压
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乐控仪表(杭州)有限公司

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产品简介

LKZZYN-16B自力式双座平衡压力调节阀阀体结构由双阀芯双阀座组成,该结构抗不平衡力大,控制稳定性高,且灵敏度高,可调流比大,主要用于蒸汽主管道进行减压稳压,将压力波动的高温蒸汽进行稳定一设定值平稳输出,保护设备及生产安全,是目前较节能环保型产品,无须二次仪表控制,依靠自身压力平衡进行控制工作。

详细介绍

一、用途与特点

  LKZZYN-16B自力式双座平衡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*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。采用快开流量特性,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

  LKZZYN-16B自力式双座平衡压力调节阀主要有检测执行机构、调节阀、冷凝器与阀后接管等四部分组成,其结构(见图一)。普通单座阀内结构与双座阀内结构区别:

执行机构可分为三种:薄膜式、活塞式、波纹管密封式。如下图


整机作用方式确定:

阀前压力调节阀(K型)其初始位置的阀芯在关闭位置,当阀前压力逐渐升高,阀逐渐打开,直至阀前压力稳定在要求的给定值。

阀后压力调节阀(B型)其初始位置的阀芯在开启位置,当阀门压力逐渐升高,阀逐渐关闭,直至阀后压力稳定在要求的给定值。

自力式调节阀与普通Y43减压阀的主要区别:
1、 工作目的是不一样的,自力式调节阀重在调节,减压阀是单纯的减压;
2、 减压阀是可以主观进行压力调节,如果阀前压力波动大,调节需比较频繁。而自力式调节阀是根据一个设定的、客观的数值自动进行动作的,调节后的压力可以是恒定的;
3、减压阀需要手动调节压差,如果阀前压力变化,阀后压力是变化的,如果阀后使用流量发生变化,阀后压力也是变化的,不能自动调节到固定的压力。而自力式调节阀可以自动地做到背压稳定或者阀前压力稳定;
4、自力式调节阀的主要目的是根据压差的改变、流量的变化维持压力稳定,而减压阀主要作用是在阀前后压差和流量稳定的基础上将压力降至一定数值之下;
5、自力式调节阀既可以调节阀前压力稳定,也可以调节阀后压力稳定,而减压阀只能调节阀后压力,起到减压作用;


三、调节阀振动的产生原因

  调节阀在不同应用场合中中,工作条件与结构形式有很大的差别,其振动产生的原因也有所不同,主要可分为外激振动和流激振动两大类。

(1)外激振动

  外激振动是指调节阀所在系统或系统中其他部件处于振动状态时,振动通过管线等连接件传递至调节阀,从而引发调节阀的振动。外激振动虽然也会对调节阀的工作性能产生影响,但其产生的根源并不在调节阀中。

(2)流激振动

  流激振动是指由阀内流体流动引发的调节阀振动,是调节阀振动产生产主要问题。当前对流激振动的原因分类没有形成定论,不同的研究者有不同的分类方法。调节阀流激振动又可分为涡激振动、声腔共振、空化振动、不稳定流动导致的振动和流体弹性不稳定导致的振动五个小类。

a、涡激振动是指由于旋涡引发的振动,可以分为旋涡脱落和湍流脉动引发的振动两种。

  由旋涡脱落引发的振动是指流体流经非流线型的障碍物时产生非定常的旋涡脱落,并对障碍物产生变化的载荷,从而激发的结构振动响应。在调节阀中当流体流经闸阀闸板和蝶阀这两类具有简单几何结构的节流件时,易发生显著的旋涡脱落,并因此引发的振动。

b、湍流脉动引发的振动

  它是指由于湍流中水流质点的弥散,湍流内及湍流边界上各点压力在空间和时间上表现出具有随机性的脉动从而引发的结构振动响应。从物理结构上看,湍流是由不同尺度的旋涡叠合而成的流动。像类此工况如选用节流套筒结构的调节阀形式,对振动的特性影响很小。

(3)声腔振动

是指由于空腔结构中流体压力波动的频率接近或等于空腔的声学固有频率时发生的振动。

(4)空化振动

是指由于阀内流场中发生空化现象而导致的振动。

(5)不稳定流动导致振动

是指流体力随着流动形式变化而变化引发的结构振动响应。不稳定流动导致的振动在用于热电厂等汽轮机蒸汽调节阀上情况出现的比较多。

(6)流体弹性不稳定导致的振动

  是指由于流体力、弹性力和惯性力的耦合作用导致弹性结构发生振幅不衰减的自激振动。

2、调节阀振动的解决方法

调节阀振动的产生可份为两个环节:一是振源输出不平衡的扰动;二是调节阀固体结构在振源的激励下形成振动禹应。与此相对地,调节阀振动的抑制措施也可以分为两类,即根源振与传播振。

(1)根据减振

根源减振即对调节阀结构振动现象进行机理分板,确定振动产生的根源,并针对性地采取相应措施抑制振源,从而达到减振的目的。

(2)传播减振

  即直接针对调节阀固体结构振动现象,采取相应的措施限制结构的振动,从而达到减振的目 的。常见的调节阀传播减振措施有阻尼减振与刚度提升两种。振动会使调节阀及阀控系统工作性能下降乃至子出现失效,还会影响生产安全。

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乐控产品主要有:
  自力式调节阀、氮封装置氮封阀、气动薄膜调节阀、电子式电动调节阀、自力式蒸汽减压阀、气动O型切断球阀、气动三偏心蝶阀、气动活塞式切断阀、减温减压装置等自控阀门。(阀内结构有:单座型、套筒型、双座型、衬氟波纹管密封型、三通分流/合流型)。
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