Reguleeritavad rõhualandusventiilidon ventiiliseadmed, mida kasutatakse vedelikutorustike rõhu reguleerimiseks. Need vähendavad ja stabiliseerivad vedeliku rõhku määratud vahemikus käsitsi või automaatse reguleerimise abil ning neid kasutatakse laialdaselt keemia-, naftakeemia-, energia-, tulekaitse- ja küttesüsteemides.
Selle põhikonstruktsioon sisaldab peaventiili, juhtventiili, membraani ja vedru reguleerimise seadet, kasutades hüdraulilist diferentsiaali või pilootjuhtimise põhimõtteid, et automaatselt reguleerida väljalaskerõhku.
Sellel ventiilil on kolvi--juhitav struktuur, mis reguleerib seatud rõhku vedru kokkusurumise kaudu, ja sellel on kaks funktsiooni, mis vähendavad dünaamilist ja staatilist rõhku. Standardsed nimirõhud hõlmavad 0,6–16,0 MPa ja klapi korpuse materjalide hulka kuuluvad roostevaba teras, malm ja vasesulamid, et kohaneda erinevate kandjanõuetega.
Paigaldamise ajal on vaja filtrit ja klapi korpuse suund peab olema kooskõlas vedeliku voolu suunaga. Tuletõrjesüsteemid nõuavad täiendavaid äravoolurajatisi ja kuumaveeprojektid peavad vältima tsirkuleeriva rõhu tasakaalustamatust. Olenevalt toru läbimõõdust kasutatakse alla 50 mm torude puhul sirge-joont, samas kui 50-100 mm torude puhul on soovitatav piloot-juhitav konstruktsioon. Kõrghooned võivad rõhu stabiilsuse säilitamiseks kasutada erineva läbimõõduga torude paralleelset konfiguratsiooni.
GNEE Group on juhtiv tööstuslike ventiilide tootja, kes pakub klientidele kogu maailmas klapilahendusi ja kohandamisteenuseid.Avariiventiilide tellimused – võtke meiega kohe ühendust!
Reguleeritav rõhualandusklapp Tehnilised parameetrid
Suuruste vahemik: DN40–DN800
Rõhuvahemik: PN10–PN25
Ühenduse lõpp: Äärikuga
Materjal: kõrgtugev raud/süsinikteras
Tihendid: EPDM/NBR
Ventiilide konstruktsioon: membraani{0}}tüüpi reguleeritav rõhualandusklapp
Näost näkku: ISO 5752
Testimine ja ülevaatus: API 598
Sobiv keskkond: vesi, õhk ja mitte{0}}söövitavad vedelikud
Reguleeritav rõhualandusklapp Peamised tehnilised parameetrid
| Nimirõhk PN | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Shell Testi rõhk | 1,5 MPa | 2,4 MPa | 3,75 MPa |
| Tihenduskatse rõhk | 1,1 MPa | 1,76 MPa | 2,75 MPa |
| Väljalaskerõhu reguleerimine P2 | 0,10–0,8 MPa | 0,16–1,3 MPa | 0,25–2,0 MPa |
| Töötemperatuur | Vähem kui 80 kraadi või sellega võrdne | ||
| Kohaldatav keskmine | Vesi, toorvesi | ||
Reguleeritavad rõhu alandamise klapi peamised välismõõtmed
| DN (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|
| 40 | 240 | 270 |
| 50 | 240 | 270 |
| 65 | 270 | 340 |
| 80 | 300 | 400 |
| 100 | 350 | 440 |
| 125 | 460 | 460 |
| 150 | 480 | 500 |
| 200 | 500 | 640 |
| 250 | 605 | 690 |
| 300 | 690 | 840 |
| 350 | 800 | 950 |
| 400 | 900 | 1150 |
| 500 | 1100 | 1550 |
| 600 | 1300 | 1600 |
| 700 | 1400 | 1750 |
| 800 | 1500 | 1900 |
Reguleeritava rõhu alandamise ventiili funktsioonid ja põhimõtted
Surve reguleerimine
Reguleerides ventiili sees oleva vedru või kolvi eelkoormust, muudetakse klapiketta ja klapipesa vahelist ava, kontrollides seeläbi ristlõikepinda, mille kaudu vedelik voolab. Kui sisendrõhk muutub, liigub klapiketas automaatselt, et säilitada konstantne väljalaskerõhu rõhk. Kasutajad saavad reguleerida vedru eelpinget nuppude, käepidemete või elektriliste täiturmehhanismide abil, reguleerides nii väljundrõhu seadeväärtust.
Rõhu stabiliseerimine
Kui sisselaskerõhk kõigub või allavoolu gaasitarbimine muutub, reguleerib rõhualandusventiil dünaamiliselt oma avanemist, et väljalaskerõhk püsiks seatud väärtuse lähedal stabiilsena, vältides seadme kahjustamist liiga kõrge või madala rõhu tõttu.
Reguleeritav survet vähendav klapi struktuurne koostis
Reguleerimismehhanism
Käsitsi tüüp: vedru eelpinget muudetakse otse käepidet või nuppu keerates. Sobib madala rõhu reguleerimissagedusega stsenaariumide jaoks.
Automaatne tüüp: Varustatud elektrilise või pneumaatilise ajamiga, saab seda kaugjuhtida või integreerida automaatikasüsteemi. Sobib stsenaariumide jaoks, mis nõuavad sagedast reguleerimist või järelevalveta kasutamist.
Rõhutundlik element
Diafragma tüüp: kasutab elastset membraani, et tajuda väljundrõhu muutusi ja juhtida klapiketast liikuma. Lihtne struktuur ja kiire reageerimine.
Kolvi tüüp: rõhu reguleerimine saavutatakse kolvi ja vedru koosmõjul, mis sobib kõrge -rõhu või suure -voolu{2}}kiirusega rakenduste jaoks.
Klapi korpus ja ketas:
Klapi korpus on tavaliselt valmistatud malmist, roostevabast terasest või vasesulamist, pakkudes korrosioonikindlust ja kõrget{0}}rõhukindlust. Ketas ja iste on täpselt paigaldatud, et tagada tihendus ja reguleerimise täpsus.
Reguleeritavad rõhu alandamise ventiili funktsioonid
Reguleeritavus
Kasutajad saavad vabalt reguleerida väljalaskerõhku klapi disainivahemikus vastavalt oma vajadustele, ilma klappi või tarvikuid välja vahetamata.
Kõrgsurve stabiliseerimise täpsus
Täpse reguleerimismehhanismi ja andurielementide abil reguleeritakse väljalaskerõhu kõikumise vahemikku tavaliselt ±5%.
Kõrge vastupidavus
Põhikomponendid on valmistatud kulumis--ja korrosioonikindlatest-materjalidest, mis sobivad pikaajaliseks-järjepidevaks tööks.
Ohutuskaitse
Mõned mudelid on varustatud ülerõhukaitseseadmetega (nt kaitseklapid), mis vabastavad automaatselt rõhu, kui väljalaskerõhk ületab seatud väärtuse, et vältida süsteemi kahjustamist.
Reguleeritavad rõhu alandamise ventiilirakendused
Tööstussektor
Gaasivarustussüsteemid: näiteks suruõhk, lämmastik, hapnik jne, mis tagavad seadmete töö pideva rõhu all.
Aurusüsteemid: aururõhu juhtimine, et vältida torustiku või seadmete kahjustusi ülerõhu tõttu. Hüdraulikasüsteemid: reguleerige hüdroõli rõhku, et kaitsta hüdropumpasid ja ajamid.
Tsiviilrakendused
Gaasitorud: vähendage maagaasi või vedelgaasi rõhku, et tagada gaasipliitide, veesoojendite ja muude seadmete ohutu töö.
Veevarustussüsteemid: reguleerige veesurvet, et vältida liiga kõrget või madalat veesurvet{0}}kõrghoonetes.
Spetsiaalsed rakendused
Laboratoorsed seadmed: tagage täppisinstrumentide jaoks stabiilne gaasi- või vedelikuallikas.
Meditsiiniseadmed: näiteks ventilaatorid ja anesteesiamasinad, mis nõuavad gaasirõhu täpset juhtimist.
Reguleeritava rõhu alandamise klapi tehas

