| 品牌:乐控仪表 | | 型号:ZZYVP-16B | | 加工定制:是 | |
| 材质:不锈钢 | | 连接形式:法兰 | | 公称通径:DN15~100 mm | |
| 适用介质:氮气 | | 压力环境:常压 | | 工作温度:常温 | |
| 流动方向:单向 | | 驱动方式:气动 | | 零部件及配件:阀体 | |
| 形态:柱塞式 | | 类型:二通式 | | 标准:国标 | |
| 密封形式:软密封式 | | | | | |
氮气保护装置供氮泄氮阀
氮气保护装置供氮泄氮阀在超纯水系统氮封水箱上的使用:
众所周知,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。
解决超纯水与空气接触的方法:
1、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。
氮气保护装置供氮泄氮阀的工作原理:
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。
氮气保护装置供氮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:
氮气保护装置供氮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:
氮气保护装置供氮泄氮阀中供氮阀是由指挥器、调节阀、执行机构和阀后接管四部分组成。
1、供氮装置供氮阀和泄氮装置泄氮阀的工作原理:
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
氮气保护装置供氮泄氮阀主要参数
1、主要参数及主要性能指标见表一 表一
公称通径DN(mm) |
20 |
25 |
40 |
50 |
80 |
100 |
150 |
阀座直径(mm) |
6 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
额定流量系数Kv |
0.32 |
5 |
8 |
11 |
20 |
30 |
48 |
75 |
120 |
190 |
300 |
480 |
压力调节范围KPa |
0.1~0.5、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(cm2) |
100 |
200 |
280 |
400 |
信号接口 |
内螺纹M10×1 |
M16X1 |
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2、氮气保护装置供氮泄氮阀压力调节范围见表二 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) |
0.1~0.5 |
1200 |
100 |
20~32 |
0.4~5.0 |
600 |
4.0~12.0 |
400 |
0.1~0.5 |
1200 |
200 |
40~50 |
0.4~5.0 |
600 |
4.0~12.0 |
400 |
0.1~0.5 |
1200 |
400 |
65~100 |
0.4~5.0 |
600 |
4.0~12.0 |
400 |
0.1~0.5 |
1200 |
600 |
125~150 |
0.4~5.0 |
600 |
4.0~12.0 |
400 |
3、氮气保护装置供氮泄氮阀主要零件材料见表三
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 |
丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 |
1Cr18Ni9Ti、60Si2Mn |
1 安装前的检查
氮气保护装置供氮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。
2 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一致,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
- 超纯水氮封水箱ZZYVP-16B自力式氮封阀的日常使用维护:
- 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。
- 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。
- 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。
- 阀杆:表面损坏,必须换新。
- 压缩弹簧:如有裂纹等影响强度的缺陷,必须换新。
- 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。
- 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。
- 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”。
乐控仪表分享关于气体介质通过阀门的流动特性的分析:
摘要:气体介质因为其固有的特性——可压缩性,在阀门的流动中不同于液体。比如在节流过程中,因为在节流孔口处强烈的扰动和涡流,导致能量分布的不均,极容易产生噪声。本文主要讨论气体在流经阀门设备时参数的变化与流道截面积的关系,以及流动过程中气体能量的传递、转换等问题。
关键词:可压缩性;能量转换;噪音;控制阀
1 绪论
工程中,常见的气体流动都是稳定流动或接近稳定的流动。同时任何一个截面上任一点的流速、压力、温度参数也均不相同。且工质在流动中可能与外界交换热量。上述过程是及其复杂的,为了简化问题的研究,考虑到工程中气体快速地通过阀门,认为来不及与阀门进行热交换。同时取各截面某参数的平均值作为该截面上各点参数的值,因此把气体工质的流动看作不可逆的一维绝热稳定流动。
2 能量守恒方程
由热力学一定律,在开口系统稳定流动的能量微分表达式为:
忽略重力的作用,也不考虑对阀门做功。同时,考虑到流体和阀门的摩擦作用、流动中流体克服摩擦力做的功转化为热量,而这部分热量又重新被加入到流动的流体中。上式简化为:
很显然,克服摩擦消耗的功δw摩擦和由它转换的热量δq吸是相等的,而δq为与外界交换的热量,对于绝热流动,该值为0,即有
对上式进行积分,因此,沿流动方向任意截面应满足