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  • 技術文章

    T40H大連式手動調節閥的維護


    T40H大連式手動調節閥產品說明

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調節流量之用。按順時針旋轉手輪即可關閉手動調節閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調式減壓閥,自力式減壓閥

    T40H手動大連式調節閥按順時針旋轉手輪即可關閉調節閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密地將管路關閉為止。本企業生產的大連式調節閥適用于城市集中供熱和區域供熱的節能產品,以調節流量為主。
    優勢:
    ?改善供熱工況:凡是采用調節閥的線及熱力點,都可以按著設計工況進行流量調節,達到良好的溫度工況,這種調節閥比閘閥、截止閥調節性能好,它具有近似直線調節性能,因此,各采暖建筑物冷熱不均的現象得到有力的改善。
    ?節省能源:熱力管網由于溫度壓力的失調,造成某些支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,大量熱能白白浪費掉,由于分支安裝了大連式調節閥,克服了溫度壓力失調,避免開窗戶,達到節約能源的目的。


    閥門氣動裝置**、可靠、成本低,使用維修方便,是閥門驅動結構中的一大分支。目前氣動裝置在具有防爆要求的場合應用較多。閥門氣動裝置采用氣源的工作壓較低,一般不大于 0.82MPa。又因結構尺寸不宜過大,因而閥門氣動裝置的總推力不可能很大。 
    超高壓氣動減壓閥的工作原理如圖1所示。當壓頭無外力作用時,氣源來的氣體由輸入口進入閥體下部氣室,進氣閥門在氣壓和復位彈簧的作用下與進氣閥門座壓緊,閥輸出口無氣體輸出。當壓頭受外力F作用時,壓頭下移,通過平衡彈簧壓縮復位彈簧1,將排氣閥門壓下與排氣閥門座接觸,使輸出口與大氣隔離,壓頭繼續下移,頂開進氣閥門,壓縮空氣由進氣閥門控制的通道進入閥后面的執行元件氣缸。隨著氣缸壓力的增加,進氣閥門的開度逐漸減小,直到輸出口壓力p2與壓頭上的作用力相平衡時進氣閥門關閉。當外力消除后,進氣閥門在氣壓和復位彈簧2的力作用下,向上移動關閉。與此同時,壓頭與排氣閥門在復位彈簧1的力及排氣壓力的作用下復位,排氣口開啟,原輸出的氣體由排氣閥門經消聲器排入大氣。
    現在再來研究排氣閥門處于某一平衡位置時的狀態。忽略壓頭、排氣閥門等的重力和摩擦力,排氣閥門受力平衡方程為:
    F=p1A1+p2(A2-A1)+Fs+Ff(1)
    式中:Fs――兩個復位彈簧的彈力之和;
    Ff――密封圈的摩擦力;
    A1、A2――分別為進、排氣閥門的有效受壓面積,
    A1=π(d12-d012)/4,
    A2=π(d22-d022)/4;
    d――排氣閥門座直徑;
    d01――頂桿下段直徑;
    d02――頂桿上段直徑。
    由式(1)知,閥的輸出壓力p2與壓頭上的作用力F成比例。
    超高壓氣動減壓閥的工作原理
    3、設計和計算
    設計超高壓氣動減壓閥一般是先根據給定的設計參數和工作條件,選擇閥的結構型式,然后進行結構參數的選擇和計算。
    通常給定的參數有:氣源壓力、閥*大輸出壓力、通氣能力、*大操縱力和行程等。設計和計算的內容有:選擇的結構型式,據通氣能力和工作壓力確定閥的結構尺寸,據行程和操縱力設計平衡彈簧等。
    閥的結構設計重點在于進氣閥門、排氣閥門和活門座的密封結構,因為氣體粘度小,且工作壓力高,容易泄漏。閥的結構見圖1。
    (1)通氣能力計算
    閥的通氣能力是指在給定的氣源壓力、閥輸出壓力、執行元件氣缸及閥后管道的容積的情況下,閥的充氣、排氣時間。
    通氣能力取決于進氣通道和排氣通道的面積。閥在充氣和排氣過程中時間很短,我們忽略熱交換的影響,即絕熱充氣和絕熱排氣。另外,根據閥的工作壓力,閥是以音速充氣和音速排氣。因此閥的進氣通道有效面積Aa按下式計算[2]:
    式中:V――充氣總容積;
    K――比熱比,絕熱充氣時,K=1.4;
    T――空氣的溫度,標準空氣的溫度T=293.15K;
    t1――充氣時間;
    R――氣體常數,R=287.1N*m/kg/K;
    p1――閥輸入口壓力;
    p2――閥輸出口壓力;
    p20――氣缸內在充氣開始前的壓力。
    ∵A1=Aa
    ∴根據結構(見圖1和圖2),進氣孔直徑
    按等面積原理,進氣閥門與閥門座的軸向距離(開度)
    hc≥(d12-d012)/(4d1)(4)
    放氣通道有效面積按下式計算
    式中:t2――排氣時間;
    p20――氣缸內排氣初始壓力;
    pa――外界壓力。
    其它符號意義同式(3)。
    放氣孔直徑(見圖1和圖2)
    放氣閥門與閥門座的軸向距離(開度)
    h2≥(d22-d022)/(4d)(7)
    (2)排氣閥座直徑的計算
    由閥的工作原理知道,排氣閥門座直徑d的大小直接影響閥的調壓精度。若其直徑大,則閥的調壓精度高;反之,則閥的調壓精度低。但是,排氣閥門座直徑又受到操縱力的限制。排氣閥門座直徑(見圖3(b))可由式(1)得到
    式中:Fmax――給定的*大操縱力。
    在滿足操縱力值的前提下,排氣閥門座直徑盡可能取大值。
    (3)進、排氣閥門的設計
    進、排氣閥門的設計主要包括結構型式、材料的選取和幾何尺寸的確定。閥門結構采用金屬包膠閥門(所謂金屬包膠閥門就是將橡膠直接硫化在金屬骨架上)。它利用了橡膠材料彈性高和密封比壓低的優點,使閥門在工作過程中具有良好的補償功能;另外利用了金屬材料的強度和剛度。閥門加工制造工藝性好,制造成本低廉。
    橡膠材料的選擇主要根據其機械性能和閥的工作溫度。
    硫化橡膠的厚度根據閥門座型面高度h選取,橡膠壓縮量在(20~25)%為宜。
    進、排氣閥門的金屬骨架宜用黃銅,因其與橡膠的結合性能好。
    (4)進、排氣閥門座型面的設計
    閥門座型面與閥門的橡膠面直接接觸,在工作過程中使膠面變形,起密封作用,而且對閥的壽命影響很大。閥門座型面結構如圖2所示(其中:圖2(a)為進氣閥門座,圖2(b)為排氣閥門座)。圖中高度h范圍內為閥門座型面,R為密封面。R值小,閥的靈敏度高;R值大,閥的壽命長。經優化設計,R在 0.3~0.5范圍內取值較好。閥門座型面的粗糙度同樣也影響閥的密封性和壽命,粗糙度Ra應不大于0.4μm
    圖2中b為支承面。它是用來限制膠面過度變形,起保護膠面的作用。
    (5)平衡彈簧的設計
    根據閥的性能分析,平衡彈簧與排氣閥門座直徑一樣,直接影響閥的調壓精度。減壓彈簧的剛度越小,閥的調壓精度越好。但是剛度太小,彈簧行程過長。它受到給定行程的限制,應根據給定的參數設計彈簧剛度:
    k=Fmax/(h1+h2)(9)
    有了彈簧剛度、彈力和行程,便可進行彈簧的設計了。兩個復位彈簧的剛度可設計成相同,而且,其剛度小于平衡彈簧的剛度。
    一、閥門氣動裝置的使用條件 
    使用條件 
    氣源工作壓力    0.4~0.7(MPa) 
    環境溫度和介質溫度    5~60(℃) 
    活塞工作速度和葉片徑線速度    10~500(mm/s) 
    電磁控制輸入信號電流    4~20mA 
    二、閥門氣動裝置的分類 
    閥門氣動裝置按其結構特點分為三種型式:薄膜式氣動裝置、氣缸或氣動裝置、擺動式氣動裝置。此外還有氣動馬達式氣動裝置。 
    氣動裝置分類 
    薄膜式    1、薄膜氣缸 
    2、膜片 ①盤形膜片 ②平膜片 
    3、彈簧 
    4、活塞桿 
    氣缸式    1、氣缸 ①單氣缸 ②雙氣缸 
    2、活塞與活塞環 ① O形密封圈 ② J 形密封圈 ③ U 形密封圈 ④ V 形密封圈
    3、活塞桿 
    4、手動操作機構 
    5、氣路附件 ① 回路系統 ② 信號返回路 ③ 空氣過濾器 ④ 減壓閥油霧器 ⑤ 控制換向閥 
    擺動式    1、缸體 
    2、定子 
    3、轉子 
    4、葉片 
    三、各類氣動裝置的結構特點 
    一、選擇依據介紹:
    1.操作推力閥門電動裝置的主機結構有兩種:一種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另一種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
    2.操作力矩操作力矩是選擇閥門電動裝置的*主要參數,氣動執行器輸出力矩應為閥門操作*大力矩的1.2~1.5倍。
    3.閥桿直徑對多回轉類明桿閥門,如果電動裝置允許通過的*大閥桿直徑不能通過所配閥門的閥桿,便不能組裝成電動閥門。因此,電動裝置空心輸出軸的內徑必須大于明桿閥門的閥桿外徑。對部分回轉閥門以及多回轉閥門中的暗桿閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
    4.輸出軸轉動圈數閥門電動裝置輸出軸轉動圈數的多少與閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
    5.氣動閥門執行器有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常閥門電動裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定了。
    6.輸出轉速閥門的啟閉速度若過快,易產??水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。
    氣動裝置結構特點 
    型式    特點 
    薄膜式    行程短,<40mm,結構緊湊,靈活,無手動機構 
    氣缸式    行程長,必要時需加緩沖機構,出力不夠采用雙氣缸結構,有手動和手氣動切換結構
    擺動式    結構簡單,成本低,往復運動直接變成旋轉運動 
    氣動馬達式    可以直接代替閥門電動裝置的電動機而成為氣動裝置,因而可具有電動裝置的力矩控制等功能,但結構復雜 



        (3)閥門液動裝置的正確選擇
        由于閥門液動裝置可以獲得很大的輸出力矩,故當驅動閥門需要很大的力矩時可采用
    液壓驅動裝置。
        在正確選擇閥門驅動裝置時還應看到:在所有閥門驅動裝置中,電動和薄膜式氣動裝置應
    用*廣。電動裝置主要用在閉路閥門上;薄膜式氣動裝置主要用在調節閥上;電磁傳動主要用
    于小口徑閥門上;置人式的波紋管傳動裝置主要用在閥瓣的行程不大的閥門上和有腐蝕性和
    毒性的介質中,但它的使用范圍住往受控制主傳動裝置的輔助的先導裝置的限制。
        選擇閥門驅動裝置,對閥門驅動裝置不可忽視的一項特殊要**,必須能夠限定轉矩
    或軸向力,閥門電動裝置采用限制轉矩的聯軸器。在液動和氣動驅動裝置中,其*大作用
    力取決于膜片或活塞的有效面積以及驅動介質的壓力。也可以用彈簧來限制所傳遞的作
    用力。
    壓、液壓或其組合形式的動力源來驅動,其運動過程可由行程、轉矩或軸向推力的大小來
    控制。
        由于閥門驅動裝置應有的工作特性和利用率取決于閥門的種類、裝置的工作規范以及
    閥fj在管線或設備上的位置。因此,闊門驅動裝置正確的選擇與閥門類型與技術參數戚戚
    相關。正確選擇閥門驅動裝置的依據是:
        ①閥門的型式、規格與結構。
        ②閥門的啟閉力矩(管道壓力、閥門的*大壓差)、推力。
        ③*高環境溫度與流體溫度。
        ④使用方式與使用次數。
        ⑤啟閉速度與時間。
        ⑥閥桿直徑、螺矩、旋轉方向。

    T40H大連式手動調節閥安裝

    1)安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。

    2)安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。

    3)閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。

    T40H大連式手動調節閥的維護

    調節閥具有結構簡單和動作可靠等特點,但由于它直接與工藝介質接觸,其性能直接影響系統質量和環境污染,所以對氣動調節閥必須進行經常維護和定期檢修,尤其對使用條件惡劣和重要的場合,更應重視維修工作。

    T40H大連式手動調節閥的重點檢查部位

    1)閥體內壁

    對于使用在高壓差和腐蝕性介質場合的調節閥,閥體內壁、隔膜閥的隔膜經常受到介質的沖擊和腐蝕,必須重點檢查耐壓、耐腐的情況。

    2)閥座

    調節閥在工作時,因介質滲入,固定閥座用的螺紋內表面易受腐蝕而使閥座松動,檢查時應予注意。對高壓差下工作的閥,還應檢查閥座密封面是否被沖壞。

    3)閥芯

    閥芯是調節閥工作時的可動部件,受介質的沖刷、腐蝕*為嚴重,檢修時要認真檢查閥芯各部分是否被腐蝕、磨損,特別是在高壓差的情況下閥芯的磨損更為嚴重(因汽蝕現象),應予注意。閥芯損壞嚴重時應進行更換,另外還應注意閥桿是否也有類似的現象,或與閥芯連接松動等。

    4)膜片、“O”形圈和其它密封墊。

    應檢查調節閥中膜片、“O”形密封圈和其它密封墊是否老化、裂損。

    5)密封填料

    應注意聚四氟乙烯填料、密封潤滑油脂是否老化,配合面是否被損壞,應在必要時更換。

    T40H大連式手動調節閥產品特點:

    ①改善供熱供況:凡是采用手動調節閥的支線及熱力點都可以按著設計工況進行流量調節,達到良好的溫度工況,這種調節閥比閘閥、截止閥調節性能好,它具有近似直線調節性能。因此,各采暖建筑物的冷熱不均現象得到有力改善。

    ②節省能源:熱力管網由于溫度壓力失調,造成某些分支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,達到節省能源的目的。

    ③改善網管水力的工況:手動調節閥能按照額定流量進行控制,將網管超量運行的流量降低,使原來的水工況惡化程度得到一定的改善。與給水回轉調節閥屬于同一系列。

    T40H大連式手動調節閥產品性能參數

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥主要性能參數
    型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質
    T40H-10 10 1.0 ≤200 水、蒸汽
    T40H-16 16 1.6
    T40H-25 25 2.5

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    T40H大連式手動調節閥產品零部件材料

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥零部件材料
    型號 材料
    閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 閥桿、閥瓣密封圈 指示盤、閥桿螺母、螺母套
    T40H-10 灰鑄鐵、(鑄鋼) 不銹鋼 黃銅
    T40H-16
    T40H-25

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    T40H大連式手動調節閥產品外形及結構尺寸

    T40H-10 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    250 730 395 350 320 3 28 914 1074 500 12×Φ22 327
    300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12×Φ22 422
    350 980 505 460 430 4 30 968 1168 500 16×Φ22 610
    400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16×Φ26 750
    450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350 680 20×Φ26 999
    500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20×Φ26 999

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    T40H-16 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    15 130 95 65 47 2 14 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
    20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
    25 160 115 85 68 2 16 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
    32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4×Φ13.5 7
    40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4×Φ13.5 9.5
    50 230 165 125 102 3 20 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
    65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4×Φ17.5 29
    80 310 200 160 133 3 22 413 468 200 8×Φ17.5 35
    100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8×Φ17.5 56
    125 400 250 210 184 3 26 540 613 260 8×Φ17.5 79
    150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8×Φ22 117
    200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12×Φ22 185
    250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12×Φ22 327
    300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12×Φ22 422

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    T40H-25 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    15 130 95 65 47 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
    20 150 105 75 58 2 18 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
    25 160 115 85 68 2 18 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
    32 180 140 100 78 2 20 192 210 80 4×Φ13.5 7
    40 200 150 110 88 3 20 250 273 120 4×Φ17.5 9.5
    50 230 165 125 102 3 22 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
    65 290 185 145 122 3 24 380 426 200 8×Φ17.5 29
    80 310 200 160 133 3 26 413 468 200 8×Φ17.5 35
    100 350 235 190 158 3 28 466 530 240 8×Φ22 56
    125 400 270 220 184 3 30 540 613 260 8×Φ26 79
    150 480 300 250 212 3 34 623 698 360 8×Φ26 117
    200 600 360 310 278 3 34 687 777 400 12×Φ26 185

    訂貨須知:

    一、①T40H大連式手動調節閥產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④T40H大連式手動調節閥使用壓力⑤使用介質的溫度。
    二、若已經由設計單位選定公司的T40H大連式手動調節閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。

    三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們申弘閥門的技術為您審核把關。產品所屬調節閥系列,感謝您訪問我們申弘閥門的網站如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。 

    T40H大連式手動調節閥產品說明

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調節流量之用。按順時針旋轉手輪即可關閉手動調節閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調式減壓閥,自力式減壓閥

    T40H手動大連式調節閥按順時針旋轉手輪即可關閉調節閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密地將管路關閉為止。本企業生產的大連式調節閥適用于城市集中供熱和區域供熱的節能產品,以調節流量為主。
    優勢:
    ?改善供熱工況:凡是采用調節閥的線及熱力點,都可以按著設計工況進行流量調節,達到良好的溫度工況,這種調節閥比閘閥、截止閥調節性能好,它具有近似直線調節性能,因此,各采暖建筑物冷熱不均的現象得到有力的改善。
    ?節省能源:熱力管網由于溫度壓力的失調,造成某些支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,大量熱能白白浪費掉,由于分支安裝了大連式調節閥,克服了溫度壓力失調,避免開窗戶,達到節約能源的目的。


    閥門氣動裝置**、可靠、成本低,使用維修方便,是閥門驅動結構中的一大分支。目前氣動裝置在具有防爆要求的場合應用較多。閥門氣動裝置采用氣源的工作壓較低,一般不大于 0.82MPa。又因結構尺寸不宜過大,因而閥門氣動裝置的總推力不可能很大。 
    超高壓氣動減壓閥的工作原理如圖1所示。當壓頭無外力作用時,氣源來的氣體由輸入口進入閥體下部氣室,進氣閥門在氣壓和復位彈簧的作用下與進氣閥門座壓緊,閥輸出口無氣體輸出。當壓頭受外力F作用時,壓頭下移,通過平衡彈簧壓縮復位彈簧1,將排氣閥門壓下與排氣閥門座接觸,使輸出口與大氣隔離,壓頭繼續下移,頂開進氣閥門,壓縮空氣由進氣閥門控制的通道進入閥后面的執行元件氣缸。隨著氣缸壓力的增加,進氣閥門的開度逐漸減小,直到輸出口壓力p2與壓頭上的作用力相平衡時進氣閥門關閉。當外力消除后,進氣閥門在氣壓和復位彈簧2的力作用下,向上移動關閉。與此同時,壓頭與排氣閥門在復位彈簧1的力及排氣壓力的作用下復位,排氣口開啟,原輸出的氣體由排氣閥門經消聲器排入大氣。
    現在再來研究排氣閥門處于某一平衡位置時的狀態。忽略壓頭、排氣閥門等的重力和摩擦力,排氣閥門受力平衡方程為:
    F=p1A1+p2(A2-A1)+Fs+Ff(1)
    式中:Fs――兩個復位彈簧的彈力之和;
    Ff――密封圈的摩擦力;
    A1、A2――分別為進、排氣閥門的有效受壓面積,
    A1=π(d12-d012)/4,
    A2=π(d22-d022)/4;
    d――排氣閥門座直徑;
    d01――頂桿下段直徑;
    d02――頂桿上段直徑。
    由式(1)知,閥的輸出壓力p2與壓頭上的作用力F成比例。
    超高壓氣動減壓閥的工作原理
    3、設計和計算
    設計超高壓氣動減壓閥一般是先根據給定的設計參數和工作條件,選擇閥的結構型式,然后進行結構參數的選擇和計算。
    通常給定的參數有:氣源壓力、閥*大輸出壓力、通氣能力、*大操縱力和行程等。設計和計算的內容有:選擇的結構型式,據通氣能力和工作壓力確定閥的結構尺寸,據行程和操縱力設計平衡彈簧等。
    閥的結構設計重點在于進氣閥門、排氣閥門和活門座的密封結構,因為氣體粘度小,且工作壓力高,容易泄漏。閥的結構見圖1。
    (1)通氣能力計算
    閥的通氣能力是指在給定的氣源壓力、閥輸出壓力、執行元件氣缸及閥后管道的容積的情況下,閥的充氣、排氣時間。
    通氣能力取決于進氣通道和排氣通道的面積。閥在充氣和排氣過程中時間很短,我們忽略熱交換的影響,即絕熱充氣和絕熱排氣。另外,根據閥的工作壓力,閥是以音速充氣和音速排氣。因此閥的進氣通道有效面積Aa按下式計算[2]:
    式中:V――充氣總容積;
    K――比熱比,絕熱充氣時,K=1.4;
    T――空氣的溫度,標準空氣的溫度T=293.15K;
    t1――充氣時間;
    R――氣體常數,R=287.1N*m/kg/K;
    p1――閥輸入口壓力;
    p2――閥輸出口壓力;
    p20――氣缸內在充氣開始前的壓力。
    ∵A1=Aa
    ∴根據結構(見圖1和圖2),進氣孔直徑
    按等面積原理,進氣閥門與閥門座的軸向距離(開度)
    hc≥(d12-d012)/(4d1)(4)
    放氣通道有效面積按下式計算
    式中:t2――排氣時間;
    p20――氣缸內排氣初始壓力;
    pa――外界壓力。
    其它符號意義同式(3)。
    放氣孔直徑(見圖1和圖2)
    放氣閥門與閥門座的軸向距離(開度)
    h2≥(d22-d022)/(4d)(7)
    (2)排氣閥座直徑的計算
    由閥的工作原理知道,排氣閥門座直徑d的大小直接影響閥的調壓精度。若其直徑大,則閥的調壓精度高;反之,則閥的調壓精度低。但是,排氣閥門座直徑又受到操縱力的限制。排氣閥門座直徑(見圖3(b))可由式(1)得到
    式中:Fmax――給定的*大操縱力。
    在滿足操縱力值的前提下,排氣閥門座直徑盡可能取大值。
    (3)進、排氣閥門的設計
    進、排氣閥門的設計主要包括結構型式、材料的選取和幾何尺寸的確定。閥門結構采用金屬包膠閥門(所謂金屬包膠閥門就是將橡膠直接硫化在金屬骨架上)。它利用了橡膠材料彈性高和密封比壓低的優點,使閥門在工作過程中具有良好的補償功能;另外利用了金屬材料的強度和剛度。閥門加工制造工藝性好,制造成本低廉。
    橡膠材料的選擇主要根據其機械性能和閥的工作溫度。
    硫化橡膠的厚度根據閥門座型面高度h選取,橡膠壓縮量在(20~25)%為宜。
    進、排氣閥門的金屬骨架宜用黃銅,因其與橡膠的結合性能好。
    (4)進、排氣閥門座型面的設計
    閥門座型面與閥門的橡膠面直接接觸,在工作過程中使膠面變形,起密封作用,而且對閥的壽命影響很大。閥門座型面結構如圖2所示(其中:圖2(a)為進氣閥門座,圖2(b)為排氣閥門座)。圖中高度h范圍內為閥門座型面,R為密封面。R值小,閥的靈敏度高;R值大,閥的壽命長。經優化設計,R在 0.3~0.5范圍內取值較好。閥門座型面的粗糙度同樣也影響閥的密封性和壽命,粗糙度Ra應不大于0.4μm
    圖2中b為支承面。它是用來限制膠面過度變形,起保護膠面的作用。
    (5)平衡彈簧的設計
    根據閥的性能分析,平衡彈簧與排氣閥門座直徑一樣,直接影響閥的調壓精度。減壓彈簧的剛度越小,閥的調壓精度越好。但是剛度太小,彈簧行程過長。它受到給定行程的限制,應根據給定的參數設計彈簧剛度:
    k=Fmax/(h1+h2)(9)
    有了彈簧剛度、彈力和行程,便可進行彈簧的設計了。兩個復位彈簧的剛度可設計成相同,而且,其剛度小于平衡彈簧的剛度。
    一、閥門氣動裝置的使用條件 
    使用條件 
    氣源工作壓力    0.4~0.7(MPa) 
    環境溫度和介質溫度    5~60(℃) 
    活塞工作速度和葉片徑線速度    10~500(mm/s) 
    電磁控制輸入信號電流    4~20mA 
    二、閥門氣動裝置的分類 
    閥門氣動裝置按其結構特點分為三種型式:薄膜式氣動裝置、氣缸或氣動裝置、擺動式氣動裝置。此外還有氣動馬達式氣動裝置。 
    氣動裝置分類 
    薄膜式    1、薄膜氣缸 
    2、膜片 ①盤形膜片 ②平膜片 
    3、彈簧 
    4、活塞桿 
    氣缸式    1、氣缸 ①單氣缸 ②雙氣缸 
    2、活塞與活塞環 ① O形密封圈 ② J 形密封圈 ③ U 形密封圈 ④ V 形密封圈
    3、活塞桿 
    4、手動操作機構 
    5、氣路附件 ① 回路系統 ② 信號返回路 ③ 空氣過濾器 ④ 減壓閥油霧器 ⑤ 控制換向閥 
    擺動式    1、缸體 
    2、定子 
    3、轉子 
    4、葉片 
    三、各類氣動裝置的結構特點 
    一、選擇依據介紹:
    1.操作推力閥門電動裝置的主機結構有兩種:一種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另一種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
    2.操作力矩操作力矩是選擇閥門電動裝置的*主要參數,氣動執行器輸出力矩應為閥門操作*大力矩的1.2~1.5倍。
    3.閥桿直徑對多回轉類明桿閥門,如果電動裝置允許通過的*大閥桿直徑不能通過所配閥門的閥桿,便不能組裝成電動閥門。因此,電動裝置空心輸出軸的內徑必須大于明桿閥門的閥桿外徑。對部分回轉閥門以及多回轉閥門中的暗桿閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
    4.輸出軸轉動圈數閥門電動裝置輸出軸轉動圈數的多少與閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
    5.氣動閥門執行器有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常閥門電動裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定了。
    6.輸出轉速閥門的啟閉速度若過快,易產生水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。
    氣動裝置結構特點 
    型式    特點 
    薄膜式    行程短,<40mm,結構緊湊,靈活,無手動機構 
    氣缸式    行程長,必要時需加緩沖機構,出力不夠采用雙氣缸結構,有手動和手氣動切換結構
    擺動式    結構簡單,成本低,往復運動直接變成旋轉運動 
    氣動馬達式    可以直接代替閥門電動裝置的電動機而成為氣動裝置,因而可具有電動裝置的力矩控制等功能,但結構復雜 



        (3)閥門液動裝置的正確選擇
        由于閥門液動裝置可以獲得很大的輸出力矩,故當驅動閥門需要很大的力矩時可采用
    液壓驅動裝置。
        在正確選擇閥門驅動裝置時還應看到:在所有閥門驅動裝置中,電動和薄膜式氣動裝置應
    用*廣。電動裝置主要用在閉路閥門上;薄膜式氣動裝置主要用在調節閥上;電磁傳動主要用
    于小口徑閥門上;置人式的波紋管傳動裝置主要用在閥瓣的行程不大的閥門上和有腐蝕性和
    毒性的介質中,但它的使用范圍住往受控制主傳動裝置的輔助的先導裝置的限制。
        選擇閥門驅動裝置,對閥門驅動裝置不可忽視的一項特殊要**,必須能夠限定轉矩
    或軸向力,閥門電動裝置采用限制轉矩的聯軸器。在液動和氣動驅動裝置中,其*大作用
    力取決于膜片或活塞的有效面積以及驅動介質的壓力。也可以用彈簧來限制所傳遞的作
    用力。
    壓、液壓或其組合形式的動力源來驅動,其運動過程可由行程、轉矩或軸向推力的大小來
    控制。
        由于閥門驅動裝置應有的工作特性和利用率取決于閥門的種類、裝置的工作規范以及
    閥fj在管線或設備上的位置。因此,闊門驅動裝置正確的選擇與閥門類型與技術參數戚戚
    相關。正確選擇閥門驅動裝置的依據是:
        ①閥門的型式、規格與結構。
        ②閥門的啟閉力矩(管道壓力、閥門的*大壓差)、推力。
        ③*高環境溫度與流體溫度。
        ④使用方式與使用次數。
        ⑤啟閉速度與時間。
        ⑥閥桿直徑、螺矩、旋轉方向。

    T40H大連式手動調節閥安裝

    1)安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。

    2)安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。

    3)閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。

    T40H大連式手動調節閥的維護

    調節閥具有結構簡單和動作可靠等特點,但由于它直接與工藝介質接觸,其性能直接影響系統質量和環境污染,所以對氣動調節閥必須進行經常維護和定期檢修,尤其對使用條件惡劣和重要的場合,更應重視維修工作。

    T40H大連式手動調節閥的重點檢查部位

    1)閥體內壁

    對于使用在高壓差和腐蝕性介質場合的調節閥,閥體內壁、隔膜閥的隔膜經常受到介質的沖擊和腐蝕,必須重點檢查耐壓、耐腐的情況。

    2)閥座

    調節閥在工作時,因介質滲入,固定閥座用的螺紋內表面易受腐蝕而使閥座松動,檢查時應予注意。對高壓差下工作的閥,還應檢查閥座密封面是否被沖壞。

    3)閥芯

    閥芯是調節閥工作時的可動部件,受介質的沖刷、腐蝕*為嚴重,檢修時要認真檢查閥芯各部分是否被腐蝕、磨損,特別是在高壓差的情況下閥芯的磨損更為嚴重(因汽蝕現象),應予注意。閥芯損壞嚴重時應進行更換,另外還應注意閥桿是否也有類似的現象,或與閥芯連接松動等。

    4)膜片、“O”形圈和其它密封墊。

    應檢查調節閥中膜片、“O”形密封圈和其它密封墊是否老化、裂損。

    5)密封填料

    應注意聚四氟乙烯填料、密封潤滑油脂是否老化,配合面是否被損壞,應在必要時更換。

    T40H大連式手動調節閥產品特點:

    ①改善供熱供況:凡是采用手動調節閥的支線及熱力點都可以按著設計工況進行流量調節,達到良好的溫度工況,這種調節閥比閘閥、截止閥調節性能好,它具有近似直線調節性能。因此,各采暖建筑物的冷熱不均現象得到有力改善。

    ②節省能源:熱力管網由于溫度壓力失調,造成某些分支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,達到節省能源的目的。

    ③改善網管水力的工況:手動調節閥能按照額定流量進行控制,將網管超量運行的流量降低,使原來的水工況惡化程度得到一定的改善。與給水回轉調節閥屬于同一系列。

    T40H大連式手動調節閥產品性能參數

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥主要性能參數
    型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質
    T40H-10 10 1.0 ≤200 水、蒸汽
    T40H-16 16 1.6
    T40H-25 25 2.5

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    T40H大連式手動調節閥產品零部件材料

    T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥零部件材料
    型號 材料
    閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 閥桿、閥瓣密封圈 指示盤、閥桿螺母、螺母套
    T40H-10 灰鑄鐵、(鑄鋼) 不銹鋼 黃銅
    T40H-16
    T40H-25

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    T40H大連式手動調節閥產品外形及結構尺寸

    T40H-10 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    250 730 395 350 320 3 28 914 1074 500 12×Φ22 327
    300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12×Φ22 422
    350 980 505 460 430 4 30 968 1168 500 16×Φ22 610
    400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16×Φ26 750
    450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350 680 20×Φ26 999
    500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20×Φ26 999

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    T40H-16 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    15 130 95 65 47 2 14 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
    20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
    25 160 115 85 68 2 16 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
    32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4×Φ13.5 7
    40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4×Φ13.5 9.5
    50 230 165 125 102 3 20 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
    65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4×Φ17.5 29
    80 310 200 160 133 3 22 413 468 200 8×Φ17.5 35
    100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8×Φ17.5 56
    125 400 250 210 184 3 26 540 613 260 8×Φ17.5 79
    150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8×Φ22 117
    200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12×Φ22 185
    250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12×Φ22 327
    300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12×Φ22 422

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    T40H-25 型手動調節閥主要外形及結構尺寸(mm)
    DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
    15 130 95 65 47 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
    20 150 105 75 58 2 18 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
    25 160 115 85 68 2 18 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
    32 180 140 100 78 2 20 192 210 80 4×Φ13.5 7
    40 200 150 110 88 3 20 250 273 120 4×Φ17.5 9.5
    50 230 165 125 102 3 22 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
    65 290 185 145 122 3 24 380 426 200 8×Φ17.5 29
    80 310 200 160 133 3 26 413 468 200 8×Φ17.5 35
    100 350 235 190 158 3 28 466 530 240 8×Φ22 56
    125 400 270 220 184 3 30 540 613 260 8×Φ26 79
    150 480 300 250 212 3 34 623 698 360 8×Φ26 117
    200 600 360 310 278 3 34 687 777 400 12×Φ26 185

    訂貨須知:

    一、①T40H大連式手動調節閥產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④T40H大連式手動調節閥使用壓力⑤使用介質的溫度。
    二、若已經由設計單位選定公司的T40H大連式手動調節閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。

    三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們申弘閥門的技術為您審核把關。產品所屬調節閥系列,感謝您訪問我們申弘閥門的網站如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。 

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