氮封阀微压调节阀
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LKZZYVP-16B氮封阀微压调节阀

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-10-17 11:33:14
2539
属性:
标准:HG/T20592-2009;材质:碳钢,不锈钢,衬氟;工作温度:常温;公称通径:DN50mm;加工定制:是;类型:直通式;连接形式:法兰;零部件及配件:阀杆;流动方向:单向;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:常压;
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产品属性
标准
HG/T20592-2009
材质
碳钢,不锈钢,衬氟
工作温度
常温
公称通径
DN50mm
加工定制
类型
直通式
连接形式
法兰
零部件及配件
阀杆
流动方向
单向
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
常压
关闭
乐控仪表(杭州)有限公司

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产品简介

LKZZYVP-16B氮封阀微压调节阀主要用于储罐微压氮气保护系统,防止物料与空气接触受污染等,它是一套微正压系统装置,低可控制压力0.3KPa。整机采用无填料设计,动作迅速。压力设定点分段范围细且相互交错,选用方便。压力设定方便,运行时可连续无干扰地进行设定,免维护使用。有多种阀体材质可供选择(WCB、CF8、CF8M、CF3M等)。

详细介绍

一、产品描述:

  LKZZYVP-16B氮封阀微压调节阀是一种无须外来能源,利用被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为设定值。该阀压力设定在指挥器上实现,方便、快捷,压力设定值在运行中也可随意调整;控制精度高,可比一般ZZY型直接操作自力式压力调节阀高,适合于控制精度要求高的场合。它广泛应用于氮封水箱系统氮气保护自动调节装置。

 

二、阀体部份:

  结构大类:自力式

  结构类型:指挥器操作型

  阀芯型式:单座快开式、压力平衡式

  流量特性:快开

  公称压力:1.6、2.5、4.0、.5.0、6.4MPa、150Lb、300Lb、600Lb

  阀门口径:DN15~200

  适用温度:-20~80℃

  泄漏标准:V、VI级

  连接方式:法兰、螺纹、焊接

三、产品特点:

  该阀无需外加能源,能在无电无气的场合工作,既方便又节约了能源。

  大而灵敏的检测膜片,保证了控制点的压力精度。

  信号检测执行器与动力执行机构分开,使整台调压阀减压力比可达2000:1。

  增设可调节流装置,调试简单方便。

  阀内件设计压力补偿装置,*消除压力波动对设定精度的影响,调节更加稳定。

  整机采用无填料设计,动作迅速。

  压力设定点分段范围细且相互交错,选用方便。

  压力设定方便,运行时可连续无干扰地进行设定,免维护使用。

  配专用取压力管及接头,安装更加简捷、可靠。

四、氮封系统的工作原:

  LKZZYVP-16B氮封阀微压调节阀统称氮封系统装置由ZZYVP-16B供氮阀和ZZVP-16K泄氮阀两部分组成。供氮阀由指挥器和主阀两部分组成;泄氮阀由内反馈的压开型微压调节阀组成。氮气压力一般设为100mmH2O。通过氮封装置精确控制 。

  当进料泵开启,向罐内进料时,罐内液位上升,气相部分容积减小,压力升高,当罐内气体空间压力升至高于泄氮阀压力设定值时,泄氮阀打开,向外界释放氮气,使罐内压力下降,当降至泄氮阀压力设定点时,泄氮阀自动关闭。

  当出料泵开启,向外出料时,罐内液面下降,气相部分容积增大,罐内压力降低,供氮阀开启,向储罐注入氮气,使罐内压力上升,当罐内压力上升至供氮阀自动关闭。

  罐顶部配呼吸阀,当供氮阀和泄氮阀失效时,呼吸阀开启工作,以保护罐体安全(氮封系统方案如下图所示)。

五、供氮阀的结构:

  供氮阀结构如图所示,将设在罐顶的取压点的介质经导压管引入检测机构(7)、介质在检测元件上产生一个作用力与弹簧(8)、预紧力相平衡。当罐内压力降低至低于供氮装置压力设定点时,平衡被破坏,使指挥器阀芯(6)打开,从而使阀前气体经减压阀(5)、节流阀(4)、进入主阀执行机构(3)上、下膜室,打主开阀阀芯(2)、向罐内充注氮气;当罐内压力升至供氮装置压力设定点时,由于预设弹簧力,关闭指挥器阀芯(6)又由于主阀执行机构中弹簧作用,关闭主阀,停止供氮。

 

六、供氮阀的安装方式:

  供氮阀的阀前,阀后建议安装截止阀,以便在维护保养期间拆装。在开启使用时,必须先打开阀后截止阀,再打开阀前截止阀,以防压力过大冲击ZZYVP-16B氮封阀的执行机构,造成损伤,从而影响氮封的使用效果。

七、泄氮阀的结构:

 

八、泄氮阀的安装方式:

九、调节阀门通径和介质流速之间的关系分析:

  阀门的流量与流速主要取决于阀门的通径,也与阀门的结构型式对介质的阻力有关,同时与阀门的压力、温度及介质的浓度等诸因素有着一定内在联系。

  阀门的流道面积与流速、流量有着直接关系,而流速与流量是相互依存的两个量。当流量一定时,流速大,流道面积便可小些;流速小,流道面积就可以大些。反之,流道面积大,其流速小;流道面积小,其流速大。

介质的流速大,阀门通径可以小些,但阻力损失较大,阀门易损坏。流速大,对易燃易爆介质会产生静电效应,造成危险;流速太小,效率低,不经济。对粘度大和易爆的介质,应取较小的流速。油及粘度大的液体随粘度大小选择流速,一般取0.1~2m/s。

  一般情况下,流量是已知的,流速可由经验确定。通过流速和流量可以计算阀门的公称通径。

阀门通径相同,其结构型式不同,流体的阻力也不一样。在相同条件下,阀门的阻力系数越大,流体通过阀门的流速、流量下降越多;阀门阻力系数越小,流体通过阀门的流速、流量下降越少。

各种介质常用流速见下表:

流体名称

使用条件

流速

(m/s)

饱和蒸汽

DN>200

DN=200~100

DN<100

30~40

25~35

15~30

过热蒸汽

DN>200

DN=200~100

DN<100

40~60

30~50

20~40

低压蒸汽

ρ<1.0(绝压)

15~20

中压蒸汽

Ρ=1.0~4.0(绝压)

20~40

高压蒸汽

Ρ=4.0~12.0(绝压)

40~60

压缩气体

真空

Ρ≤0.3(表压)

Ρ=0.3~0.6(表压)

Ρ=0.6~1.0(表压)

Ρ=1.0~2.0(表压)

Ρ=2.0~3.0(表压)

Ρ=3.0~30.0(表压)

5~10

8~12

10~20

10~15

8~12

3~6

0.5~3

氧气

Ρ=0~0.05(表压)

Ρ=0.05~0.6(表压)

Ρ=0.6~1.0(表压)

Ρ=1.0~2.0(表压)

Ρ=2.0~3.0(表压)

5~10

7~8

4~6

4~5

3~4

煤气

 

2.5~15

半水煤气

Ρ=0.1~0.15(表压)

10~15

十、订货时请注明下列内容

  1)阀门型号

  2)通径×阀座尺寸Kv值

  3)阀体压力及连接形式

  4)阀体和阀内组件的材料

  5)阀特性及阀芯的形式

  6)上阀盖形式

  7)执行机构形式,是否带手轮机构及供气压力

  8)正/反作用(气关式或气开式)

  9) 附件(带过滤器减压阀等)

  10)特殊要求(禁水处理,禁铜等)

  11)介质名称

  12)正常流量及最大流量

  13)介质压力,阀全开和全闭时阀进口和出口压力

  14)介质温度和比重

  15)介质粘度,是否含有悬浊液,是否有闪蒸现象

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