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上海申弘閥門有限公司


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氮氣減壓閥

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產品簡介

氮氣減壓閥屬于先導活塞式減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內,

詳細介紹

氣減壓閥】作用

由主閥和導閥兩部分組成.主閥主要由閥座/主閥盤/活塞/彈簧等零件組成。導閥主要由閥座/閥瓣/膜片/彈簧/調節彈簧等零件組成。氣減壓閥】通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。

  上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣減壓閥、氮氣減壓閥、氧氣減壓閥、氫氣減壓閥、液化氣減壓閥、天然氣減壓閥等氣體

氣減壓閥的基本性能

減壓閥( reducing valve)是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內, 

  (1) 調壓范圍:它是指減壓閥輸出壓力P2的可調范圍,在此范圍內要求達到規定的精度。調壓范圍主要與調壓彈簧的剛度有關。 

  (2) 壓力特性:它是指流量g為定值時,因輸入壓力波動而引起輸出壓力波動的特性。輸出壓力波動越小,減壓閥的特性越好。輸出壓力必須低于輸入壓力—定值才基本上不隨輸入壓力變化而變化。 

  (3) 流量特性:它是指輸入壓力—定時,輸出壓力隨輸出流量g的變化而變化的持性。當流量g發生變化時,輸出壓力的變化越小越好。一般輸出壓力越低,它隨輸出流量的變化波動就越小。

氣理化性能

氮氣,常況下是一種的氣體,且通常無毒。氮氣占大氣總量的78.12%(體積分數),是空氣的主要成份。常溫下為氣體,在標準大氣壓下,冷卻至-195.8℃時,變成沒有顏色的液體,冷卻至-209.86℃時,液態氮變成雪狀的固體。氮氣的化學性質很穩定,常溫下很難跟其他物質發生反應,但在高溫、高能量條件下可與某些物質發生化學變化,用來制取對人類有用的新物質。

中文名:氮氣

英文名:Nitrogen

化學式:N2

相對分子質量:28.013

化學性質:不活潑

CAS登錄號:7727-37-9

化學式 N2  

相對分子質量 28.013  

CAS登錄號 7727-37-9  

EINECS登錄號 231-783-9  

英文名稱 Nitrogen  

熔點 63.15K,-210℃  

沸點,101.325kPa(1atm)時 77.35K,-195.8℃  

臨界溫度 126.1K,-147.05℃  

臨界壓力 3.4MPa,33.94bar,33.5atm,492.26psia   

臨界體積 90.1cm3/mol   

臨界密度 0.3109g/cm3   

臨界壓縮系數 0.292  

液體密度,-180℃時 0.729g/cm3  

液體熱膨脹系數,-180℃時 0.00753 1/℃   

表面張力,-210℃時 12.2×10-3 N/m,12.2dyn/cm   

氣體密度,101.325 kPa(atm)和70F(21.1℃)時 1.160kg/m3,0.0724 lb/ft3  

氣體相對密度,101.325 kPa(1atm)和70F時(空氣=1)  0.967 

氣減壓閥主要技術參數和性能指標

公稱壓力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

殼體試驗壓力(Mpa)*

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

24

密封試驗壓力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

zui高進口壓力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

出口壓力范圍(Mpa)

0.1-1.0

0.1-1.6

0.1-2.5

0.5-3.5

0.5-3.5

0.5-4.5

壓力特性偏差(Mpa)P2P

GB12246-1989

流量特性偏差(Mpa)P2G

GB12246-1989

zui小壓差(Mpa)

0.15

0.15

0.2

0.4

0.8

1.0

滲漏量

X/F(聚四氟乙稀/橡膠O Y(硬密封GB12245-1989

 *:殼體試驗不包括膜片、頂蓋

氣減壓閥】流量系數(Cv)

 目前,減壓閥計算技術國外發展很快,就CV值計算公式而言,早在20世紀70年代初ISA(標準協會標準)就規定了新的計算公式,電工委員會IEC也正在制定常用介質的計算公式。下面介紹一種在平均重度法公式基礎上加以修正的新公式。

原公式推導中存在的問題    

在前節的CV值計算公式推導中,我們可以看出原公式推導中存在如下問題:    

(1)把調節閥模擬為簡單形式來推導后,未考慮與不同閥結構實際流動之間的修正問題。  

 (2)在飽和狀態下,阻塞流動(即流量不再隨壓差的增加)的差壓條件為△P/P=0.5 ,同樣未考慮不同閥結構對該臨界點的影響問題。    

(3)未考慮低雷諾數和安裝條件的影響。

 壓力恢復系數 FL    由P1在原公式的推導中,認為調節閥節流處由P1直接下降到P2,見圖2-3中虛線所示。但實際上,壓力變化曲線如圖2-3中實線所示,存在差壓力恢復的情況。不同結構的閥,壓力恢復的情況不同。阻力越小的閥,恢復越厲害,越偏離原推導公式的壓力曲線,原公式計算的結果與實際誤差越大。因此,引入一個表示閥壓力恢復程度的系數FL來對原公式進行修正。FL稱為壓力恢復系數


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