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SMC减压阀AR系列功能一览

  • 更新时间:  2024-10-28
  • 产品型号:  AR60-F10-1R-B
  • 简单描述
  • SMC减压阀AR系列功能一览
    调节阀起着十分重要的作用,这些价格的取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要*某些zui终控制元件去完成。zui终控制元件可以认为是自动控制的“体力"。在调节器的低能量和执行流动流体控制所需的高能功能之间,zui终控制元件完成了必要的功率放大作用。
详细介绍
品牌SMC/日本应用领域电子/电池,电气

SMC减压阀AR系列功能一览
调节阀由阀体、阀座、阀芯部件等组成,是种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。和ZZYP相比,控制弹簧由于离阀体较远,不易受介质温度而影响,以及更易于更换或调整弹簧的特点。因此V230Y调节阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
ZZYVP氮封装置主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封装置由ZZYP快速泄放阀及ZZV微压调节阀两大部分组成。储罐内压力升高设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场压力较高,必须安装ZZYP型压力调节阀将压力降低0.1Mpa以下才可使用。调节阀是由温度传感器与控制阀两部分组成,是种无需外来能源,利用被控介质自身温度变化进行自动调节的节能产品。产品适用于以各种气体、蒸汽、热水、油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。V230W调节阀具有温度设定范围宽、调整方便、可连续进行温度设定、超温过栽保护、温度设定方便等优点。广泛应用于城市供热、采暖系统及电力、石油、冶金、制药、锅炉等工业部门。
调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。调节阀般分为电动调节阀、气动调节阀和液动阀等;气动调节阀是由气动执行机构和调节机构(阀门)组成;执行机构是气动调节阀的推力部件,它根据控制信号压力的大小产生相应的推力,作用调节阀动作。阀体是该阀的调节部件,它与被调节介质直接接触,根据采集反馈信号的不同,可调节该流体的压力、流量、温度等。
 ZMQ气动阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、液位等工艺参数自动控制。ZMQ气动调节阀广泛应用于化工、石油、电力、冶金、轻工等各种工业部门的过程自动控制和运程控制系统中。
ZXPD气动阀是种在低温,深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧 执行结构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构,材料为铝合金,具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而ZXPD气动调节阀广泛应用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别适用于控制低温气体、流体(如液氧、液氩等)的工艺参数保持在给定值。
调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。调节阀般分为电动调节阀、气动调节阀和液动阀等;电动调节阀是种应用于自控系统的具有调节功能的阀门,电动调节阀由电动执行机构和调节机构(阀门)组成;执行机构是该阀的推力部件,它根据控制信号压力的大小产生相应的推力,作用调节阀动作,达到调节介质的压力、流量、温度等目的。
节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有:V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。

调节阀是zui终控制元件的zui广泛使用的型式。其他的zui终控制元件包括计量泵、调节挡板和百叶窗式挡板(种蝶阀的变型)、可变斜度的风尽管调节阀得到广泛的使用,调节系统中的其它单元大概都没有像它那样少的维护工作量。在许多系统中,调节阀经受的工作条件如温度、压力、腐蚀和污染都要比其它部件更为严重,然而,当它控制工艺流体的流动时,它必须令人满意地运行及zui少的维修量。调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦"所引起的。这压力降低过程通常称为“节流"。对于气体,它接近于等温热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。常见的控制回路包括三个主要部分,*部分是敏感元件,它通常是个变送器。它是个能够用来测量被调工艺参数的装置,这类参数如压力、液位或温度。变送器的输出被送到调节仪表——调节器,它确定并测量给定值或期望值与工艺参数的实际值之间的偏差,个接个地把校正信号送出给zui终控制元件——调节阀。阀门改变了流体的流量,使工艺参数达到了期望值。在气动调节系统中,调节器输出的气动信号可以直接驱动弹簧薄膜式执行机构或者活塞式执行机构,使阀门动作。在这种情况下,确定阀位所需的能量是由压缩空气提供的,压缩空气应当在室外的设备中加以干燥,以防止冻结,并应净化和过滤。当个气动调节阀和电动调节器配套使用时,可采用电气阀门定位器或电气转换器。压缩空气的供气系统可以和用于全气动的调节系统样来考虑。在调节理论的术语中,调节阀既有静态特性,又有动态特性,因而它影响整个控制回路成败。静态特性或增益项是阀的流量特性,它取决于阀门的尺寸、阀芯和阀座的组合结构、执行机构的类型、阀门定位器、阀前和阀后的压力以及流体的性质。5章中将详细地介绍这些内容。动态特性是由执行机构或阀门定位器执行机构组合决定的。对于较慢的过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面般不是限制因素。对于较快的系统,如液体的流量控制,调节阀可能有明显的滞后,在回路的可控性方面定要有所考虑。般只有控制系统的专家才需要关心调节阀的动态持性,关于应用阀门定位器的正规考虑如9章中所讨论的,将满足大多数调节阀装置的需要。

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