詳細介紹
SMC減壓閥的特性:
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SMC減壓閥的選用標準:
標準一 在給定的彈簧壓力級范圍內,使出口壓力在zui大值與zui小值之間能連續調整,不得有卡阻和異常振動;
標準二 對于軟密封的減壓閥,在規定的時間內不得有滲漏;對于金屬密封的減壓閥,其滲漏量應不大于zui大流量的0.5%;
標準三 出口流量變化時,直接作用式的出口壓力偏差值不大于20%,先導式不大于10%;
標準四 進口壓力變化時,直接作用式的出口壓力偏差不大于10%,先導式的不大于5%;
標準五 通常,減壓閥的閥后壓力應小于閥前壓力的0.5倍;
標準六 減壓閥的應用范圍很廣,在蒸汽、壓縮空氣、工業用氣、水、油和許多其他液體介質的設備和管路上均可使用,介質流經減壓閥出口處的量,一般用質量流量或體積流量表示;
標準七 波紋管直接作用式減壓閥適用于低壓、中小口徑的蒸汽介質;
標準八 薄膜直接作用式減壓閥適用于中低壓、中小口徑的空氣、水介質;
標準九 先導活塞式減壓閥,適用于各種壓力、各種口徑、各種溫度的蒸汽、空氣和水介質,若用不銹耐酸鋼制造,可適用于各種腐蝕性介質;
標準十 先導波紋管式減壓閥,適用于低壓、中小口徑的蒸汽、空氣等介質;
標準十一 先導薄膜式減壓閥,適用于低壓、中壓、中小口徑的蒸汽或水等介質;
標準十二 減壓閥進口壓力的波動應控制在進口壓力給定值的80%~105%,如超過該范圍,減壓前期的性能會受影響;
標準十三 通常減壓閥的閥后壓力應小于閥前壓力的0.5倍;
標準十四 減壓閥的每一檔彈簧只在一定的出口壓力范圍內適用,超出范圍應更換彈簧;
標準十五 在介質工作溫度比較高的場合,一般選用先導活塞式減壓閥或先導波紋管式減壓閥;
標準十六 介質為空氣或水(液體)的場合,一般宜選用直接作用薄膜式減壓閥或先導薄膜式減壓閥;
標準十七 介質為蒸汽的場合,宜選用先導活塞式或先導波紋管式減壓閥;
標準十八 為了操作、調整和維修的方便,減壓閥一般應安裝在水平管道上。
SMC減壓閥的特點:
所謂小流量調節閥,顧名思義,就是流通能力很小的調節閥。
閥門的流通能力僅僅取決于閥本身的結構。在計算所需的閥門流通能力時,應注意介質不同或流動條件不同時, 閥內流動 狀態會有很大的差異。
在小流量情況下,尤其是粘性流體和低壓下工作時,流體的主約束往往是層流或層流和湍流的混合態。層流時,經過閥門的介質流量和閥前后壓差呈線性關系。而在層流和湍流混合態下,隨著雷諾數的增加,即使壓差不變,流經閥門的介質量也會增加。在*湍流時,流量才不隨雷諾數變化而變化。盡管如此,選擇小流量調節閥,仍然用傳統的方法和計算公式進行。但是其計算值和實際值偏離很大,據資料介紹在 Cv=0.01以下時,它只是作為一個容量指標,具有參考意義而已。實際流通能力應根據經驗確定。
隨著流通能力減小,閥門的可調比將下降。但zui少也能保證10:l到15:1之間,如果可調比再小,就難以進行流量的調節。
閥門在串聯使用時,隨著開度變化,,閥前后壓差也有變化,因此使閥門的工作特性曲線偏離理想特性。如果管路阻力大,直線性會變成快開特性,而喪失調節能力。等百分比特性將變成直線特性。小流量情況下,由于很少有管路阻力,上述特性畸變就不大了,對等百分比特性,實際上也就沒有必要。從制造的角度來說, Cv =0.05以下時,也不可能再產生等百分比的側面形狀。因此,對小流量閥主要的問題是如何將流量控制在所需要的范圍之內。
從經濟效果出發,使用者希望一個閥門可同時用于截流和調節,也是可以做到的。但對于調節閥來說,主要是實現對流量的控制,關閉是次要的。認為小流量閥本身流量很小,在關閉時很容易實現截流,是錯誤的。國外對小流量調節閥泄漏量一般也做了規定。當Cv 值為10 時 ,該閥門的泄漏量規定為:在3.5 公斤/厘米。氣壓下,泄漏量為zui大流量的1 % 以下。
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