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自力式溫度調節閥(顯示)

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  • 公司名稱深圳市北澤閥門有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地深圳市
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2024/8/18 8:32:18
  • 訪問次數104
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北澤閥門有限公司是一家專業從事各種閥門研究、開發、生產和銷售的中外合資企業。隨著中國經濟建設的迅速發展,高層給排水、消防、曖通、自來水、化工、污水處理、水利、電廠等工程中,優質、高性能閥門產品需求聚增。公司引進國外閥門制造技術,進行新產品開發,括展國內市場,并以優良的品質和良好的售后服務迅速崛起;在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業具有較高的度及影響力,在國內外市場都占有相當份額并取得良好的業績。 為了滿足客戶的需求,公司兼營銷售日本KITZ北澤閥門、日本閥天VENN閥門、日本耀希達凱YOSHITAKE閥門、中國臺灣SS閥門、中國臺灣DSC疏水閥,北澤閥門主要產品有:水利控制閥、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、過濾器、調節閥、減壓閥,電磁閥,疏水閥門,蒸汽閥門等。涉及到消防、給排水、蒸汽、高溫、高壓從手動、自動到電、氣、液動,都有北澤閥門的優質量產品。閥門壓力:1.0--50mpa,口徑:DN10--DN1200,閥門材質有:鑄鐵、鋁合金、鑄鋼、不銹鋼304、316等,驅動方式可采用:手動、電動、氣動、齒輪傳動等裝置。連接方式:法蘭、焊接、螺紋、卡套。標準:國標、美標、日標、德標。我司自創辦以來不斷以科技創新,努力開發以國代進;產品廣泛用于給排水、消防、曖通、自來水、化工、污水處理、水利、電廠、石油、石化、造紙、采礦、液化氣、食品、制藥、市政、機械設備配套、電子工業、商業建筑以及一般工業等領域---北澤閥閥門將秉承“優質、誠信、高效、奉獻”的企業精神,堅持求實創新、科學發展,為社會和用戶創造更多更優的產品。“北澤的承諾——讓您永遠放心”,維護、信守承諾乃北澤公司始終不渝之追求。北澤閥門愿與海內外朋友攜手合作,共創美好明天!
閥門
自力式壓力調節閥工作原理1、自力式壓力調節閥工作原理(閥后壓力控制)(如圖1)工作介質的閥前壓力P1經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力P2
自力式溫度調節閥(顯示) 產品信息

自力式壓力調節閥工作原理

1、自力式壓力調節閥工作原理(閥后壓力控制) (如圖1)

工作介質的閥前壓力P1經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力P2。P2經過控制管線輸入到執行器的下膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥后壓力。當閥后壓力P2增加時,P2作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯關向閥座的位置,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相平衡為止。這時,閥芯與閥座的流通面積減少,流阻變大,從而使P2降為設定值。同理,當閥后壓力P2降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥后)壓力調節閥的工作原理。

2、自力式壓力調節閥工作原理(閥前壓力控制) (如圖2)

工作介質的閥前壓力P1經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力P2。同時P1經過控制管線輸入到執行器的上膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥前壓力。當閥后壓力P1增加時,P1作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯向離開閥座的方向移動,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相平衡為止。這時,閥芯與閥座的流通面積減大,流阻變小,從而使P1降為設定值。同理,當閥后壓力P1降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥前)壓力調節閥的工作原理。

3、自力式溫度調節閥工作原理(加熱型) (如圖3)

溫度調節閥是根據液體的不可壓縮和熱脹冷縮原理進行工作的。

加熱用自力式溫度調節閥,當被控對象溫度低于設定溫度時,溫包內液體收縮,作用在執行器推桿上的力減小,閥芯部件在彈簧力的作用下使閥門打開,增加蒸汽和熱油等加熱介質的流量,使被控對象溫度上升,直到被控對象溫度到了設定值時,閥關閉,閥關閉后,被控對象溫度下降,閥又打開,加熱介質又進入熱交換器,又使溫度上升,這樣使被控對象溫度為恒定值。閥開度大小與被控對象實際溫度和設定溫度的差值有關。

4、自力式溫度調節閥工作原理(冷卻型) (如圖4)

冷卻用自力式溫度調節閥工作原理可參照加熱用自力式溫度調節閥,只是當閥芯部件在執行器與彈簧力作用下打開和關閉與溫關閥相反,閥體內通過冷介質,主要應用于冷卻裝置中的溫度控制。

5、自力式流量調節閥工作原理 (如圖5)

被控介質輸入閥后,閥前壓力P1通過控制管線輸入下膜室,經節流閥節流后的壓力Ps輸入上膜室,P1與Ps的差即△Ps=P1-Ps 稱為有效壓力。P1作用在膜片上產生的推力與Ps作用在膜片上產生的推力差與彈簧反力相平衡確定了閥芯與閥座的相對位置,從而確定了流經閥的流量。當流經閥的流量增加時,即△Ps增加,結果P1、Ps分別作用在下、上膜室,使閥芯向閥座方向移動,從而改變了閥芯與閥座之間的流通面積,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上彈簧反力與P1作用在膜片上的推力在新的位置產生平衡達到控制流量的目的。反之,同理。

設定被控介質的流量用調整節流閥與閥座的相對位置來確定。

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