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ZZDQ-ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀

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乐控仪表(杭州)有限公司
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李经理
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浙江杭州市
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详细信息

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀的工作原理:

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀超纯水氮封水箱是将一定量的氮气充入密封的水箱内,水箱内氮气压力不大于1Kpa,氮气是惰性气体能防止CO2等其它物质溶入水中影响水质,保证水箱内的水不受二次污染而导致水质下降。
氮封装置由供氮装置(ZZYVP-16B自力式指挥器压力调节阀)、泄氮装置(ZZVP-16K自力式微压调节阀)及呼吸阀三部分组成。当储罐内压力升高至设定压力时,泄氮阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。供氮阀是在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。
供氮阀装置(ZZYVP-16B自力式指挥器压力调节阀)压力调节范围内选定一设定值 如:1Kpa
泄氮阀装置(ZZVP-16K自力式微压调节阀)设定值的设定应远离供氮压力值,如:2Kpa
呼吸阀ZZFX-10压力设定值如:正压3KPa,负压-295Pa
N2的纯度为99.995%以上。

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀的口径选型是根据纯水系统进出水流量来计算确定大小。

一、氮封装置用途与特点:
ZZYVP氮封阀供氮阀泄氮阀是一种无须外来能源,利用被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为设定值。该阀压力设定在指挥器上实现,方便、快捷,压力设定值在运行中也可随意调整;控制精度高,可比一般ZZY型直接操作自力式压力调节阀高,适合于控制精度要求高的场合。它广泛应用于氮封水箱、化工、石油、冶金、电力、轻纺等工业部门中用作生产过程的自动调节。


二、氮封装置结构与原理:
ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀是由指挥器、调节阀、执行机构和阀后接管四部分组成。

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀
1、ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀的工作原理:
    氮封装置示意图中,贮罐内成品液上端覆盖氮气(作用:防止罐内液体制品,挥发液等直接接触空气,避免挥发,变质,保证质量),通过氮封装置控制,可比较方便实现此功能。
    物料出口阀开启放液时,贮罐内液位下降,气相部分容积增大,氮气压力下降低于设定值,此时, ZZYVP-16B供氮阀开启工作,向罐内补充氮气,使罐内压力增加至设定值,供氮阀自动关闭。同样,进液阀开启进液时,液位上升,气相部分容积减小,氮气压力上升,若压力超过设定值,ZZVP-16K泄氮阀自动开启泄压,直到压力降至设定值,泄氮阀自动关闭。
注意事项:
氮封装置用在于反应釜工况中,如反应釜有抽真空,打压情况出现,需将氮封装置二个阀隔离进行操作。由于氮封阀属于微正压型调节阀,灵敏度较,如瞬间压力过大会造成阀门执行损坏。

三、主要参数、性能指标与材料

ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀主要参数
1、主要参数及主要性能指标见表一                                        表一

公称通径DN(mm)2025405080100150
阀座直径(mm)61520253240506580100125150
额定流量系数Kv0.32581120304875120190300480
压力调节范围KPa0.1~0.5、0.4~5.0、4.0~12.0、
公称压力PN(MPa)1.6
被调介质温度(℃)-5~+100
流量特性快开
调节精度(%)≤±5
执行机构有效面积(cm2100200280400
信号接口内螺纹M10×1M16X1
              

 
2、
ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀压力调节范围见表二                                   

压力调节范围(KPa)指挥器膜室
有效面积(cm2
执行机构膜室
有效面积(cm2
使用阀门口径(mm)
0.1~0.5120010020~32
0.4~5.0600
4.0~12.0400
0.1~0.5120020040~50
0.4~5.0600
4.0~12.0400
0.1~0.5120040065~100
0.4~5.0600
4.0~12.0400
0.1~0.51200600125~150
0.4~5.0600
4.0~12.0400

 
3、
ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀主要零件材料见表                                         

零 件 名 称材         料
气动活塞式执行机构,指挥器组合件
阀体,阀盖ZG230-450,ZG0Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
推杆,阀杆2Cr13,1Cr18Ni9
阀座1Cr18Ni9Ti
阀芯(软密封)/填料聚四氟乙烯
波纹膜片橡胶夹增强涤纶织物
弹簧1Cr18Ni9Ti、60Si2Mn

 

安装前的检查
   
ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀阀门在安装前应对管线进行清扫,因为管线中的异物可能会损坏阀门的密封面,甚至阻碍阀芯和执行机构的运动而造成阀门不能正常的开启和关闭,损坏执行元器件,请确认已清除管道污垢,金属碎屑、焊渣和其他异物后方能对阀门进行安装,否则由于管道内异物造成阀门损坏的由安装公司承担责任。
安装要求
2.1 阀门安装时,阀体上的介质流向指示应与管路中的介质流向指示*,阀门的流道中心应与管线的中心保持在同一轴线上。
2.2 阀门的安装方位应布置在水平流向的管道上,并使阀门处于垂直向上的位置,否则应采取措施消除由此带来的不利影响

 

  1. ZZYVP氮封阀供氮阀泄氮阀的日常使用维护
    1. 清洗阀门:对清洗一般介质,只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质,首先要了解其性质,在选用相应的清洗办法。
    2. 阀门的拆卸:将外露表面生锈的零件先除锈,但在除锈前,要保护好阀座、阀芯、阀杆与推杆等精密零件的加工表面。拆装阀座时应使用专用工具。
    3. 阀芯、阀座:二密封面有较小的锈斑与磨损,可用机械加工的方法进行修理,如损坏严重必须换新。但不管修理或更换后的硬密封面,都必须进行研磨。
    4. 阀杆:表面损坏,必须换新。
    5. 压缩弹簧:如有裂纹等影响强度的缺陷,必须换新。
    6. 易损零件:填料、密封垫片与O型圈,每次检修时,全部换新。膜片必须检查是否有预示将来可能发生裂纹、老化与腐蚀等痕迹,根据检验结果,决定是否更换,但膜片使用期一般*多2~3年。
    7. 阀门组装要注意对中,螺栓要在对角线上拧紧,滑动部分要加润滑油。组装后应按产品出厂测试项目与方法调试,并在这期间,可更准确地调整填料压紧力与阀芯关闭位置。
    8. 调试所需要压力值是通过对指挥器顶部的调节螺母的操作而得到调整,打开顶部的防尘盖,用扳手调整调节螺母。顺时针方向旋转使压力增大,逆时针旋转则压力减小。安装在压力调节阀后的压力表,可使工作人员借以观察调整后的压力给定值。

   乐控仪表(杭州)有限公司位于风景秀丽的杭州富春江畔,是一家引进德国流体制造技术,集流体阀门的研制、开发、制造、检测、销售于一体的控制阀制造公司。并与德国慕尼黑工业大学、德国亚琛工业大学先进流体制造技术研发有广泛合作。公司常年德国公司在阀门制造工艺流体技术应用发面有深度交流,并为德国*新工业流体设计在中国提供客户使用体验及产品性能检测。公司已从初始引进国外先进技术消化吸收转换成改进、自主研发的持续发展轨道。我们乐控人“创新无止境,服务永相随”。

 

乐控仪表分享大家对ZZDQ氮封阀ZZDG供氮阀ZZDX泄氮阀流量调节阀的特性的影响因素,知道多少?
流量调节阀是通过改变阀口通流面积来调节输出流量,从而控制执行元件的运动速度的。下面专门做阀门的来告诉大家有哪些影响因素吧。
1.节流口的流量特性公式
通过节流口的流量与其结构有关,实际应用的节流口都介于薄壁孔和细长孔之间,故通过节流孑L的流量可以用小孔流量通用公式q。一CArAp,来描述。当C、Ap、和9一定时,只要改变节流口的通流面积AT,就可调节通过节流口的流量吼。

2.影响节流口流量稳定的因素
在液压系统中,当节流口的通流面积A丁调定后,要求通过节流口的流量q。稳定不变,以使执行元件速度稳定,但实际上有很多因素影响着节流口的流量稳定性。
(1)负载变化的影响。节流口前后的压力差Ap随执行元件所受负载的变化而变化,Ap的变化会引起通过节流H的流量变化,且妒越大,Ap变化对流量影n向越大,而薄壁孔9值最小,因此,节流M常采用薄壁孔。
(2)温度变化的影响。油的温度变化会引起油的粘度变化,小孔流量通用公式中的系
数C值就发生变化,从而使流量发生变化,显然,节流孔越长,影响越大。薄壁孔长度最短,对温度变化最不敏感。
(3)节流孔的阻塞。在压差、油温和粘度等因数不变的情况下,当节流口的开度很小时,流量会出现不稳定,甚至断流,这种现象称为阻塞。产生阻塞的主要原因是:节流口处高速液流局部产生高温,致使油液氧化变质生成胶质沉淀,甚至引起油中碳的燃烧产生灰烬,这些生成物和油中原有的杂质结合,在节流口表面逐步形成附着层,它不断堆积又不断被高速液流冲掉,流量就不断地发生波动,附着层堵死节流口时则出现断流。阻塞将会造成系统执行元件速度不均,因此,节流阀有一个能正常工作的最小流量限制值,称为最小稳定流量。

 

超纯水系统中为何需用氮封水箱?
    大家都知道空气中含有二氧化碳、细菌、尘埃等杂质,而超纯水为纯的溶剂,对这些杂质的溶解能力很强,故一旦超纯水与空气接触,就会使其电阻率迅速下降,实践证明15MΩ.cm以上的超纯水暴露在空气中1分钟后水质就会下降至3-4MΩ.cm,3分钟以后就会下降到2MΩ.cm左右,因此超纯水系统的储存容器需确保水体与空气的接触。

解决超纯水与空气直接接触的方法:
1、补充氮法:即在水箱水面上充入氮气使箱内维持适当的正压力,阻止大气与箱内水面接触。
2、薄膜袋法:即在在水箱内设置袋状薄膜覆盖于水面上,薄膜袋随水位升降,减少水面与空气接触面积。
3、浮顶法:即以密度比水轻的轻质材料在水箱内制成整块板状浮顶浮于水面,并用轻质弹性材料(如海绵、发泡塑料等)遮盖浮顶与箱间的间隙,浮顶随水面升降。从而减少空气与水面的接触机会。
在上述三种方法中又以氮封水箱常见,实施简单,效果好。

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