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自力式调节阀的工作原理是什么?哪个型号比较合适? 自力式调节阀的原理是什么?

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自力式调节阀工作原理有什么优点

  自力式控制阀又称自力式控制阀,是一种新型的控制阀。顾名思义,它不需要外部电源和二次仪表。它依靠流经阀门的介质的压力和温度来驱动阀门自动工作,并利用阀门输出的反馈信号(压力,压差,温度),通过信号管传递到执行机构,驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力,流量,温度的目的。

  自力式调节阀按照结构功能,调节阀一般可分为:自力式温度调节阀,自力式压力调节阀,自力式流量调节阀等等,能够适用于大多数流体介质进行自动调节,它能够有效的将流体介质的自身能能量转化成驱动力,从而控制阀门开启关闭。

  自力式调节阀工作原理:当介质流体从阀前流过经过阀芯阀座节流后,转化为阀后压力,然后经过管线输入上腔室作用在顶部的托盘上,这时产生气动调节阀的作用力会与弹簧的反作用力相对等,这样就决定了阀芯阀座的相对位置,从而控制阀后压力,当阀后压力增加时作用在顶盘上的作用力也随之增加,使阀芯关关向阀座的位置,这样阀芯和阀座之间的间隔就减小,流阻变大阀后压力降低。

  对于传统的控制阀来说,自力式调节阀并不需要外界能源,仅靠被调节介质的输出信号,能够有效的调节流电动调节阀体介质的属性,这样不仅大大节省了一些额外配件的开支,还能够减少能源的使用,迎合国家节能减排的号召。

  自力式调节阀是近些年流行起来的一种新型调节阀,它既不需要手动调节,也不需要外部(如:电动,气动)动力调节,正是因为这种特性使得其深受业内人士的喜爱与推崇,使用自力式调节阀不但方便简单,而且能节约资源。

  自自力式调节阀力式调节阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节,相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力,应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统,空调冷冻水系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配,可以实现系统的动态平衡,可以大大简化系统的调试工作,可以稳定泵的工作状态等。

自力式调节阀:ZZY 型直接作用自力式压力调节阀ZZVP-16B 型直接作用自力式微压调节阀ZZCP-16 型直接作用自力式差压调节阀ZZYP-16-2 型指挥器操作型自力式压力调节阀ZZWPE 型自力式温度调节阀ZZYVP-16B 型氮封调节装置ZFQ-1型防爆阻火呼吸阀 

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自力式调节阀有温度,压力等调节阀,是根据反馈的温度和压力参数自动调节温度阀门,压力阀门开口大小的调节阀,不需要程序控制,一般用在温度冷却介质的进口,或减压阀等压力调节口.

自力式调节阀的原理是什么?~

1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。

2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。

3、自力式温度调节阀工作原理(加热型)
温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。

4、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)
冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。

5、自力式流量调节阀工作原理
被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps 称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。

1、
自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制) (如图1)
工作介质的阀前压力p1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力p2。p2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力p2增加时,p2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使p2降为设定值。同理,当阀后压力p2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。
2、
自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制) (如图2)
工作介质的阀前压力p1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力p2。同时p1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力p1增加时,p1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使p1降为设定值。同理,当阀后压力p1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。
图3 自力式流量调节阀(加热型) 图4 自力式温度调节阀(冷却型)
3、
自力式温度调节阀工作原理(加热型) (如图3)
温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。
加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
4、
自力式温度调节阀工作原理(冷却型) (如图4)
冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。
图5
自力式流量调节阀
5、
自力式流量调节阀工作原理 (如图5)
被控介质输入阀后,阀前压力p1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力ps输入上膜室,p1与ps的差即△ps=p1-ps称为有效压力。p1作用在膜片上产生的推力与ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△ps增加,结果p1、ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使ps增加,增加后的ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与p1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。
设定被控介质的流量用调整节流阀与阀座的相对位置来确定。

相关要点总结:

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居趴答:温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀...

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居趴答:自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。。相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力。应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统、空调冷冻水系统...

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