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    【吳忠中創自控閥】分享:常用調節閥的動態圖及其分類

    發布日期:2022-04-24
    信息摘要:

    氣動薄膜調節閥主要有直行程和角行程組成。

    氣動薄膜調節閥主要有直行程和角行程組成。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    1. 直行程調節閥:

    ⑴ 直通單座氣動薄膜調節閥

    氣動薄膜單座調節閥是自動控制系統中常用的執行器,它由氣動薄膜執行機構和直通單座閥組成,單座柱塞型閥芯,閥芯采用頂底導向,結構簡單,動作可靠。有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高。單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有**粘度和含纖維介質的場合;

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑵ 直通雙座氣動薄膜調節閥

    采用雙導向結構,閥體結構緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小流通量大,可調范圍廣,流量特性精度高。由于在閥芯導向部的頂部及底部進行了固定,具有抗震耐磨的特點。調節閥配用多彈簧式薄膜執行機構,具有結構小輸出力大,更適用于要求動態穩定性好,高可靠性、高壓、高壓差及流體介質中含淤漿易堵的工藝條件狀況下的良好控制。雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄露量要求不嚴格的場合;

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑶ 直通套筒氣動薄膜調節閥

    氣動薄膜套筒調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用多彈簧執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場合。套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴格場合。

    ⑷ 角行閥

    閥芯作線形運動,兩閥芯中心成直角。閥芯采用
    上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,
    可調范圍廣。

    適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸
    流體。主要適合于高壓差場合。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑸ 氣動薄膜三通調節閥

    三通調節閥采用園筒型薄壁窗口形閥芯導向,配用多彈簧執行機構。具有結構簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適用于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。用于熱交換的兩相調節,也可用于簡單的

    配比調節。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⒉ 角行程調節閥

    ⑴ 蝶閥

    蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉動來開啟、關閉和調節流體通道的一種閥門。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。 在大中口徑、中低壓力的使用領域,蝶閥是主導的閥門形式。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ☆ 同心蝶閥

      該種蝶閥的結構特征為閥桿軸心、蝶板中心、本體中心在同一位置上。結構簡單、制造方便。常見的襯膠蝶閥即屬于此類。缺點是由于蝶板與閥座始終處于擠壓、刮擦狀態、阻距大、磨損快。為克服擠壓、刮擦、保證密封性能、閥座基本上采用橡膠或聚四氟乙烯等彈性材料、但也因而在使用上受到溫度的限制、這就是為什么傳統上人們認為蝶閥不耐高溫的原因。

    ☆ 單偏心蝶閥

      為解決同心蝶閥的蝶板與閥座的擠壓問題、由此產生了單偏心蝶閥、其結構特征為閥桿軸心偏離了蝶板中心、從而使蝶板上下端不再成為回轉軸心、分散、減輕了蝶板上下端與閥座的過度擠壓。但由于單偏心構造在閥門的整個開關過程中蝶板與閥座的刮擦現象并未消失、在應用范圍上和同心蝶閥大同小異、故采用不多。

    ☆ 雙偏心蝶閥

      在單偏心蝶閥的基礎上進一步改良成型的就是目前應用最廣泛的雙偏心蝶閥。其結構特征為在閥桿軸心既偏離蝶板中心、也偏離本體中心。雙偏心的效果使閥門被開啟后蝶板能迅即脫離閥座、大幅度地消除了蝶板與閥座的不必要的過度擠壓、刮擦現象、減輕了開啟阻距、降低了磨損、提高了閥座壽命。刮擦的大幅度降低、同時還使得雙偏心蝶閥也可以采用金屬閥座、提高了蝶閥在高溫領域的應用。但因為其密封原理屬位置密封構造、即蝶板與閥座的密封面為線接觸、通過蝶板擠壓閥座所造成的彈性變形產生密封效果、故對關閉位置要求很高(特別是金屬閥座)、承壓能力低、這就是為什么傳統上人們認為蝶閥不耐高壓、泄漏量大的原因。

    ☆ 三偏心蝶閥

      要耐高溫,必須使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必須使用軟密封、卻不耐高溫。為克服雙偏心蝶閥這一矛盾、又對蝶閥進行了第三次偏心。其結構特征為在雙偏心的閥桿軸心位置偏心的同時、使蝶板密封面的圓錐型軸線偏斜于本體圓柱軸線、也就是說、經過第三次偏心后、蝶板的密封斷面不再是真圓、而是橢圓、其密封面形狀也因此而不對稱、一邊傾斜于本體中心線、另一邊則平行于本體中心線。

      這第三次偏心的**特點就是從根本上改變了密封構造、不再是位置密封、而是扭力密封、即不是依靠閥座的彈性變形、而是**依靠閥座的接觸面壓來達到密封效果、因此一舉解決了金屬閥座零泄漏這一難題、并因接觸面壓與介質壓力是成正比的、耐高壓高溫也迎刃而解。

    ⑵ 球閥

    常用調節閥的動態圖及其分類

    氣動O型快速切斷球閥是一種轉角為90°的旋轉類控制閥,它以壓縮空氣為動力源,接受集散控制系統,可編程控制器等開關式信號,通過換向可實現對閥門的快速的開或閉二位置控制。它結構緊湊、動作可靠、密封性能好、流通能力大、流阻系數小、使用壽命長、安裝方便,并可雙向流通等特點。產品廣泛應用于造紙、石化、治金、航天、食品、醫藥、水處理等行業。特別適用于高粘度和帶含有纖維介質的工藝控制。

    氣動V型調節球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的**控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關斷切斷閥。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑶ 偏心旋轉閥

    氣動偏心旋轉閥是一種結構新穎、流體阻力小的直通型閥體結構,閥芯的回轉中心不與旋轉軸同心,可減小閥座磨損,延長使用壽命;閥芯后部設有一個導流翼,有利于流體穩定流動,具有優良的穩定性。同時,還有流量大,可調范圍廣,特別適用于含淤漿的工藝系統控制。


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    【吳忠中創自控閥】分享:常用調節閥的動態圖及其分類

    發布日期:

    氣動薄膜調節閥主要有直行程和角行程組成。

    氣動薄膜調節閥主要有直行程和角行程組成。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    1. 直行程調節閥:

    ⑴ 直通單座氣動薄膜調節閥

    氣動薄膜單座調節閥是自動控制系統中常用的執行器,它由氣動薄膜執行機構和直通單座閥組成,單座柱塞型閥芯,閥芯采用頂底導向,結構簡單,動作可靠。有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高。單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有**粘度和含纖維介質的場合;

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑵ 直通雙座氣動薄膜調節閥

    采用雙導向結構,閥體結構緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小流通量大,可調范圍廣,流量特性精度高。由于在閥芯導向部的頂部及底部進行了固定,具有抗震耐磨的特點。調節閥配用多彈簧式薄膜執行機構,具有結構小輸出力大,更適用于要求動態穩定性好,高可靠性、高壓、高壓差及流體介質中含淤漿易堵的工藝條件狀況下的良好控制。雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄露量要求不嚴格的場合;

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑶ 直通套筒氣動薄膜調節閥

    氣動薄膜套筒調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用多彈簧執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場合。套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴格場合。

    ⑷ 角行閥

    閥芯作線形運動,兩閥芯中心成直角。閥芯采用
    上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,
    可調范圍廣。

    適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸
    流體。主要適合于高壓差場合。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑸ 氣動薄膜三通調節閥

    三通調節閥采用園筒型薄壁窗口形閥芯導向,配用多彈簧執行機構。具有結構簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適用于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。用于熱交換的兩相調節,也可用于簡單的

    配比調節。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⒉ 角行程調節閥

    ⑴ 蝶閥

    蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉動來開啟、關閉和調節流體通道的一種閥門。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。 在大中口徑、中低壓力的使用領域,蝶閥是主導的閥門形式。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ☆ 同心蝶閥

      該種蝶閥的結構特征為閥桿軸心、蝶板中心、本體中心在同一位置上。結構簡單、制造方便。常見的襯膠蝶閥即屬于此類。缺點是由于蝶板與閥座始終處于擠壓、刮擦狀態、阻距大、磨損快。為克服擠壓、刮擦、保證密封性能、閥座基本上采用橡膠或聚四氟乙烯等彈性材料、但也因而在使用上受到溫度的限制、這就是為什么傳統上人們認為蝶閥不耐高溫的原因。

    ☆ 單偏心蝶閥

      為解決同心蝶閥的蝶板與閥座的擠壓問題、由此產生了單偏心蝶閥、其結構特征為閥桿軸心偏離了蝶板中心、從而使蝶板上下端不再成為回轉軸心、分散、減輕了蝶板上下端與閥座的過度擠壓。但由于單偏心構造在閥門的整個開關過程中蝶板與閥座的刮擦現象并未消失、在應用范圍上和同心蝶閥大同小異、故采用不多。

    ☆ 雙偏心蝶閥

      在單偏心蝶閥的基礎上進一步改良成型的就是目前應用最廣泛的雙偏心蝶閥。其結構特征為在閥桿軸心既偏離蝶板中心、也偏離本體中心。雙偏心的效果使閥門被開啟后蝶板能迅即脫離閥座、大幅度地消除了蝶板與閥座的不必要的過度擠壓、刮擦現象、減輕了開啟阻距、降低了磨損、提高了閥座壽命。刮擦的大幅度降低、同時還使得雙偏心蝶閥也可以采用金屬閥座、提高了蝶閥在高溫領域的應用。但因為其密封原理屬位置密封構造、即蝶板與閥座的密封面為線接觸、通過蝶板擠壓閥座所造成的彈性變形產生密封效果、故對關閉位置要求很高(特別是金屬閥座)、承壓能力低、這就是為什么傳統上人們認為蝶閥不耐高壓、泄漏量大的原因。

    ☆ 三偏心蝶閥

      要耐高溫,必須使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必須使用軟密封、卻不耐高溫。為克服雙偏心蝶閥這一矛盾、又對蝶閥進行了第三次偏心。其結構特征為在雙偏心的閥桿軸心位置偏心的同時、使蝶板密封面的圓錐型軸線偏斜于本體圓柱軸線、也就是說、經過第三次偏心后、蝶板的密封斷面不再是真圓、而是橢圓、其密封面形狀也因此而不對稱、一邊傾斜于本體中心線、另一邊則平行于本體中心線。

      這第三次偏心的**特點就是從根本上改變了密封構造、不再是位置密封、而是扭力密封、即不是依靠閥座的彈性變形、而是**依靠閥座的接觸面壓來達到密封效果、因此一舉解決了金屬閥座零泄漏這一難題、并因接觸面壓與介質壓力是成正比的、耐高壓高溫也迎刃而解。

    ⑵ 球閥

    常用調節閥的動態圖及其分類

    氣動O型快速切斷球閥是一種轉角為90°的旋轉類控制閥,它以壓縮空氣為動力源,接受集散控制系統,可編程控制器等開關式信號,通過換向可實現對閥門的快速的開或閉二位置控制。它結構緊湊、動作可靠、密封性能好、流通能力大、流阻系數小、使用壽命長、安裝方便,并可雙向流通等特點。產品廣泛應用于造紙、石化、治金、航天、食品、醫藥、水處理等行業。特別適用于高粘度和帶含有纖維介質的工藝控制。

    氣動V型調節球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的**控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關斷切斷閥。

    常用調節閥的動態圖及其分類

    ⑶ 偏心旋轉閥

    氣動偏心旋轉閥是一種結構新穎、流體阻力小的直通型閥體結構,閥芯的回轉中心不與旋轉軸同心,可減小閥座磨損,延長使用壽命;閥芯后部設有一個導流翼,有利于流體穩定流動,具有優良的穩定性。同時,還有流量大,可調范圍廣,特別適用于含淤漿的工藝系統控制。


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