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高溫高壓電子式電動籠式套筒調節閥

高溫高壓電子式電動籠式套筒調節閥

更新時間:2020-03-11

簡要描述:

ZAZME-16K高溫高壓電子式電動籠式套筒調節閥的适应于高温高压工况,采购多层次降压降燥。该阀整体采用降低机械振动方法:(1)保持緊密的徑向間隙;(2)采用重型導向來分散沖擊將載荷及減弱振動;(3)選用耐熱及減少磨損的材料,防止間隙擴大;(4)在套筒阀的重型閥芯导向上,采用一个弹性材料的阻尼环,这也可以当做压力平衡套筒结构密封。以确保该在各类工况中稳定使用。

産品介紹:

ZAZME-16K高溫高壓電子式電動籠式套筒調節閥接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生産自動化控制。

ZAZME-16K高溫高壓電子式電動籠式套筒調節閥本系列産品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4、10.0MPa,使用溫度範圍由-40℃~450℃,接受信號爲0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。電動套筒調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,後者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標准。按填料不同可分爲一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用一般場合,而後者用至不允許外漏的重要場合。流量特性爲線性或等百分比。配用不同的執行機構可分爲普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規模可供選擇。

産品特點:

閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。

可調節範圍大,固有可調比爲50,流量特性有直線和等百分比。

調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標准(零泄漏)。

伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。

電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。

電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。

波紋管密封型調節閥對移動的閥杆形成完全的密封,堵絕流體外漏。

ZAZPE標准型工作溫度-20~+200℃,泄漏量等級爲IV級;

ZAZES散熱型閥蓋增設散熱片,可用于介質溫度-60~+250℃的場合;

ZAZPEW波紋管密封型對移動的閥杆形成完全的密封,堵絕流體外漏;

ZAZPED低溫型采用長頸閥蓋加波紋管密封結構可用于-40~+150℃的深冷場合;

ZAZPEQ調節切斷型軟密封結構閥芯達VI級泄漏標准(微氣泡級)

閥芯、閥座堆焊司钛萊合金,適用于高溫、深冷及其他苛刻的工況。

ZAZPEV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥杆形成完全的密封,堵絕流體外漏。

ZAZPEJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻後易結晶、凝固造成堵塞的場合。

 

閥體

形式

直通籠式降壓降燥套筒型

公稱通徑

25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm

公稱壓力

PN16、40、64bar

法蘭標准

JB/T79.1-94、79.2-94等

材料

铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等

上閥蓋

標准型:-17-230℃  散熱型:230-450℃  低溫型:-60--196℃  波紋管密封型:-40-350℃

閥蓋形式

螺栓壓緊式

填料

V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料

 

閥內組件

閥芯型式

直通籠式

降壓降燥套筒閥芯

流量特性

等百分比和線性特性

 

型式

381 LSA-08

381 LSA-20

381 LSB-30

381 LSB-50

381 LSC-65

381 LSC-99

381 LSC-160

活塞直徑

381 LXA-08

381 LXA-20

381 LXB-30

381 LXB-50

381 LXC-65

381 LXC-99

381 LXC一160

輸出力推(N)

800

2000

3000

5000

6500

10000

1600

行程L(mm)

30

60

100

工作速度( mm/s)

4.2

2.1

3.5

1.7

2.8

2.0

1.0

主要技術參數

電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC

防护等级:相当IP55  隔爆标志:Exd|| BT4    手操功能:手柄

环境温度:-25 +70℃  環境濕度:≤95%

 

項        目

不帶定位器

帶定位器

基本誤差%

±5.0

±1.0

回      差%

≤3.0

≤1.0

死      區%

≤3.0

≤0.4

始終點偏差%

氣開

始點

土2.5

±1.0

終點

±5.0

±1.0

氣關

始點

±5.0

±1.0

終點

土2.5

±1.0

額定行程偏差%

≤2.5

泄漏量1/h

0.01%X閥額定容量

可調範圍R

30:1

 

額定流量系數Kv、額定行程、配用執行機構型號、允許壓差

公稱通徑DN(mm)

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

閥座直徑DN(mm)

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

額定流量系數Kv

8

13

22

32

50

80

120

200

280

450

行程L (mm)

16

20

40

 60

配用執行機構型號

381 LS/XA-20

381 LS/XA-30

381 LS/XA-50

381 LS/XA-65

允许压差( bar)

30

20

18

20.5

11.6

6.7

4.7

3.9

2.6

1.6

備注:對于波紋管密封調節閥,大允許壓差爲10bar,表中數值若小于10bar則不變,若大于10bar則取l0bar.

內件對噪音的影響分析:

一般閥內件産生的閥門噪音是由于下述原因之一造成的:

1)機械振動;

2)固有頻率振動;

3)節流不穩定;

4)流動介質——液體的氣蝕或氣體流動的空氣流動的空氣動力學影響;

5)在閥門關閉件上的水錘沖擊。

機械振動可以用下述方法降低:

1)保持緊密的徑向間隙;

2)采用重型導向來分散沖擊將載荷及減弱振動;

3)選用耐熱及減少磨損的材料,防止間隙擴大;

4)在套筒阀的重型閥芯导向上,采用一个弹性材料的阻尼环,这也可以当做压力平衡套筒结构密封。

固有頻率振動可以用下列方法消除:

1)采用整体铸造的閥芯和零件来破坏其对称性,而不是采用圆柱形薄壁筒焊在閥杆上;

2)把圆柱形薄壁窗口型閥芯更换为柱塞式閥芯,或者反过来也是一样;

3)改變流;

4)改變閥杆直徑;

5)采用单座阀带重型閥芯导向(没有导向杆),因为较大的閥芯刚性对振动不太敏感。

节流不稳定性是组合件垂直震荡的运动,包括閥芯、閥杆及活动的执行机构部件,单座和双座无压力平衡的阀门均不稳定,当其节流高到高压降低行程时,如在“流体动力影响”部分所作的说明,由流体碰撞在閥芯上而产生巨大的向上向下推力,迅速地改变它们的方向和幅值。这种影响可能由带閥門定位器的执行机构所放大,其组合的频率特性可能失去要求的控制作用。于是,引起了在流动介质中的压力波动,产生一个隆隆的噪声,频率大约在30赫左右。振动取决于与閥芯-閥杆-执行机构等可动零件刚性以及弹簧刚度。阀座、閥芯及閥杆由于振动会引起泄漏或閥杆断裂而损坏,另外,閥杆填料的磨损率也会增加。

節流不穩定性可以通過下述方法降低:

  1. 使用剛性較高執行機構(高的彈簧範圍);
  2. 安裝一個脈沖阻尼器,也有使用“液壓緩沖器”安裝在執行機構的推杆上;
  3. 設計一個壓力平衡式套筒以減小不平衡力的幅值,從而改善了穩定性;
  4. 維持快速的頻率響應,用于調節器-閥門定位器-執行機構的組合。

流動介質的噪音包括:1)气蚀噪音,在高压降下通过阀座与閥芯的环形间隙所形成的气泡破裂后冲击而产生的噪音;及(2)空氣動力學噪音,由于高壓氣體進出閥門的流通口而引起的,是巨大的噪音。空氣動力學噪音也可能由于壓力恢複,隨之在下遊通道中的流速降低而産生的聲音沖擊波。

結構形式分類:

根据不同的分类方法,控制阀的调节机构有不同的分类。通常将调节机构称为閥體组件或阀。

(1) 按结构分类
    按调节机构的结构,调节机构分为直通单座阀、直通双座阀、三通阀、角形阀、高压阀、隔膜阀、管夹阀、套筒阀、球阀、偏心旋转阀、闸阀和蝶阀等。

(2) 按閥芯的形式分类
    按閥芯的形式,调节机构分为直行程和角行程閥芯等。直行程閥芯分平板式、柱塞式、窗口式、多级式和套筒式等。角行程閥芯分为偏心旋转式、球式、V 形切口式和蝶式等。

(3) 按调节机构上閥蓋的形式分类
    按调节机构上閥蓋的形式,调节机构分为普通型、散热或吸热型、波纹管密封型、长颈型等。其中,散热型调节机构适用于高温; 吸热型调节机构适用于低温; 对于深度冷冻的应用,可采用长颈型调节机构; 波纹管密封型适用于有毒性、易挥发或贵重流体介质的控制,可防止介質外漏損耗和造成傷亡事故。

(4) 按流向分类
    
按流向的不同,直行程閥芯的调节机构分为流开和流关、中心向外和外部向中心等。流开类调节机构中,在閥芯节流处流体流动方向与阀门打开的方向*。流关类调节机构中,在閥芯节流处流体流动方向与阀门关闭的方向*。中心向外类调节机构中,流体从套简的中心向外流动。外部向中心类调节机构中,流体从套筒的外部向中心流动。

(5) 按閥芯导向方式分类
    
按閥芯的导向方式不同,调节机构分为顶导向、顶底导向、閥杆导向、阀座导向和阀笼导向等。顶导向调节机构的閥芯导向由上閥蓋或閥體内一个导向轴完成; 顶底导向调节机构的閥芯由上、下阀盖的导向轴同时定向; 閥杆导向是阀盖上一个导向轴与阀座环中心对中,轴套对閥杆进行导向; 阀座导向在小流量控制阀中使用,它通过阀座进行导向; 阀笼导向调节机构的閥芯与阀笼组成套筒结构,在整个行程范围内,閥芯与阀笼内表面接触,在阀笼上有阀笼孔,閥芯移动时改变阀笼孔的流通面积。阀笼与阀盖、阀座是自对中的,从而实现閥芯的导向。

(6) 按閥杆移动时,流通面积的变化分类
    
按閥杆移动时,流通面积的变化,调节机构分为正体阀和反体阀。正体阀的閥杆移人閥體时,流通面积减小,流量减少。反体阀的閥杆移人閥體时,流通面积增加,流量增加。

(7) 按閥體是否分离分类
    
按閥體是否分离,调节机构分为整体阀和閥體分离阀。整体阀的閥體是一个整体; 閥體分离阀的閥體可以分离,便于拆卸和进行内部清洗,及进行内部衬里的更换等。

(8) 按閥體材质分类
    
按閥體的材质,调节机构分为铸铁阀、铸钢阀、黄铜阀、不锈钢阀、热塑料阀、陶瓷阀、衬里阀、钛阀等。

閥內件套筒結構展示:


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