
当调节阀的操作温度远远低于冰点时,应采取特定的预防措施,在某些情况下,必须用特殊结构来满足操作要求。主要的问题是适当的选择结构材料,特别是在低温操作条件下(到-101℃)。深冷是指温度低于-101℃的生产操作,这时要考虑许多附加因素。
温度范围在-29℃-101℃之间时,对承受压力的部件要采用特殊的抗冲击碳钢,在-29℃-46℃之间时,一般采取LCB碳钢材料,到-101℃时,采用3.5%镍钢,这些阀门一般装有普通的长颈型上阀盖,在这样的温度范围,主要的目的是使进入系统的热量尽量减少,并防止填料函部分不至于因为太冷而使上阀盖的上面部分和填料函上的阀杆结冰。普通的长颈型上阀盖一般装在垂直位置,以减少操作流体本身的传热。
在深冷温度时,电动调节阀销售,结构材料现在不采用碳钢,而是采用奥氏体不锈钢、青铜、蒙乃尔合金。在这样的温度范围内,调节阀的操作一般是控制极冷的气体和液化气,常常碰到的有:空气、氮气、氧气、氢气和氦气。
现在要特别注意长颈型上阀盖的结构。甚至当阀体材料是青铜时,长颈型上阀盖一般也采用奥氏体不锈钢以减少传热,要极为注意:液化气不能都集聚在上阀盖之间,因为关闭时不断的汽化有形成高压的***。
是所有的情况下,调节阀要严格的绝热。在工厂低温区的的工艺设备配管和阀门常常在冷箱中。这种情况下,调节阀有一个特别长的上阀盖,它可以装在水平位置。直径较大的上阀盖部分用不锈钢制成,并从冷箱壁层中伸出来。这样,不涉及阀体就可以卸下包括阀芯和阀座的阀内件,阀体可以焊在系统中以减少冷箱本身的***。
一般,深冷调节阀在加工时,特别在装配时,对清洁度的要求更为严格。
在选择润滑剂时要注意,电动调节阀价格,在装配零件时可以用它来防止磨损,有许多润滑剂会固化或者变脆,而有许多完全不适用于流动的流体。为此,已经开发了许多用于这种场合的化合物,并已大量使用。还有许多需要特别注意的事项,例如:当调节液体氟时,它和任何碳氢化合物接触都会自燃;控制氧气时,无论是常温还是深冷,电动调节阀厂家,存在更普遍的问题,除了和某些杂质接触有自燃的可能性外,氧气还能助燃,如果一旦发生火灾,将烧毁整个管线系统,晋城电动调节阀,大多数阀门公司对深冷调节阀都需要进行脱脂处理。






角型调节阀是具有特殊阀体结构的单座阀,适用于特定的配管和流动要求,阀体内侧是流线型。角型调节阀是专门为焦化的碳氢化合物而设计的,阀体内的流线型通路有助于防止固体在内壁上堆积。角型调节阀过去曾经错误地使用在高压差条件下,其根本想法是使节流过程中所产生的湍流远离阀的内部零件,但是这样做会在阀后管道中发生能量转换,常常导致严重的管道震动和噪音问题。
另一个缺点是:在多数应用中,流线型流路会形成比较高的压力***。高的压力***意味着流体介质在低压差或中等压差时有一个低的气蚀系数和严重的气蚀。除了上面所说的特殊应用外,角型调节阀还可以用在管道布置不允许安装直通阀的场合,并可用来控制某些有磨蚀性的流体,例如具有磨损性的催化剂物料。对后一种情况,物料从排出管中排出(侧进底出)防止了阀体内部的磨蚀。假如不可避免地会发生气蚀和闪蒸,可以安排角型调节阀直接把物料排入容器内,以免损坏阀门。
角型调节阀的另一个优点是:当处理某些***性液体类似的***流体时有自排空的结构,这一点是很重要的。

调节阀主要分为电动调节阀和气动调节阀两大类。调节阀的流量特性,是指在阀两端压差保持恒定的调节下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度关系。
调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下:
等百分比特性(对数):等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的部分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
2、线性特性(线性):线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
3、抛物线特性:流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为好,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
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