企业档案
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电动调节阀系列
气动调节阀系列
- ZJAS气动角式调节阀
- ZJHM气动套筒调节阀
- ZJHPF气动衬氟调节阀
- ZJHP气动单座调节阀
- ZMAM气动套筒调节阀
- ZJHM气动氧气套筒调节阀
- ZMAS气动高压角式调节阀
- ZMAT气动薄膜隔膜调节阀
- ZMAP/N―W型气动薄膜波纹管调
- ZJHP气动调节阀
- ZJHM气动调节阀
CV3000调节阀系列
- HSC气动套筒调节阀
- HLSW气动薄膜波纹管调节阀
- HSM电子式套筒调节阀
- HMAP气动保温调节阀
- HSX气动薄膜三通调节阀
- 电动套筒调节阀HCB
- ZAZQ(X)电动三通调节阀
- ZMAS气动角式调节阀
- 单座调节阀
- HCN低噪音笼式调节阀
- HPC高压笼式调节阀
- HLS小口径单座调节阀
- HLC小口径笼式单座调节阀
自力式调节阀系列
- V230Y自力式(微)差压调节阀
- ZZYP自力式压力,温度调节阀
- ZZYP系列自力式(微)差压调节阀
- 自力式压力调节阀231-D2
- 自力式压力调节阀V230 D02
- 自力式压力调节阀V230 D2
- 自力式压力调节阀V231
- 自力式压力调节阀v230
- 自力式氮气阀ZZDQ
- 自力式温度调节阀ZZWP
- 自力式高压调节阀ZZYP-G
- ZZWP自力式电控温度调节阀
切断阀系列
蝶阀系列
- BD343H三偏心保温蝶阀
- D343H型手动蝶阀
- D363H对焊金属硬密封蝶阀
- D373H系列对夹蝶阀
- D643W通风蝶阀
- D643三偏心蝶阀
- D943H型电动蝶阀
- D943H系列电动蝶阀
- D973F对夹软硬密封蝶阀
- D9BS41H变频调速蝶阀
- ZAZW型电动调节蝶阀
- ZDLW系列电动通风蝶阀
- D343H双偏心蝶阀
- D374W对夹式变偏心蝶阀
- D71F手动衬氟蝶阀
- D373X气动对夹
- D972X电动PSR对夹蝶阀
闸阀系列
- Z41H
- Z641气动闸阀
- Z941H
- Z941T电动闸阀
- Z962Y电动闸阀
- 低温闸阀
- 低温闸阀2
- 保温BZ41Y
- 保温闸阀
- 平板闸阀
- 气动闸阀2
- 浆料闸阀
- 电动Z545T
- 电动陶瓷闸阀Z962TC
- 电液动闸阀
- 电站手动闸阀
- 衬氟闸阀
- 锻钢闸阀
- 闸阀3
- 高温排渣闸阀
- Z41W重型闸阀
- Z43H平板闸阀
- z62y焊接重型闸阀
- Z6S41H系列气动闸阀
- Z960HY焊接电站闸阀
- Z961W系列重型闸阀
- 内螺纹闸阀Z15W
- PZ673H气动刀型闸阀
- 波纹管闸阀
- 电动刀型闸阀
- 铸铁闸阀
球阀系列
- BQ41球阀
- Q41F球阀
- BQ41H保温球阀
- Q41FH系列球阀
- Q944FL三通球阀2
- ZSHO系列气动球阀
- ZSHR系列气动球阀1
- BQ347Y型球阀
- Q347H锻打高压球阀
- QY347F
- VQ347F调节球阀
- Y型三通球阀
- ZDRV电动球阀
- ZSHO气动O型
- ZSHR气动球阀
- ZSSV气动球阀
- 气动衬氟球阀
- 轨道球阀
- 切断球阀
电磁阀系列
减压阀系列
- YB43X比例式减压阀
- Y110X减压稳压阀
- Y43H先导活塞式减压阀
- Y44H直接作用式波纹管减压阀
- Y945HY电动减温减压阀
- YG13H高灵敏蒸汽减压阀
- YT11H加大薄膜型高灵敏度减压
- YZ11X支管减压阀
- 内螺纹式DP17
- 法兰式减压阀DP17
- 直接作用式波纹管减压阀Y14H
- Y416X系列减压稳压阀
- Y42XSD系列减压稳压阀
- Y43H系列蒸汽减压阀
- Y45HY杠杆式减压阀
- YG43HY系列高灵敏蒸汽减压阀
- YK43XF系列蒸汽减压阀
截止阀系列
- 直角保温截止阀
- J44F46直角衬氟截止阀
- 衬氟截止阀
- 真空截止阀J61H
- J61H自密封截止阀
- J11T丝口截止阀
- BJ41H保温截止阀
- H41H升降式止回阀
- J41W 双作用节流截止阀
- J21W外螺纹截止阀
- WJ41H波纹管截止阀
- YB43XYB13X比例
水力控制阀系列
- 100A角型定水位阀
- 止回阀
- 200X减压稳压阀
- 300X缓闭止回阀
- 400X流量控制阀
- 700X水泵控制阀
- 800X压差调压阀
- DY600三通过滤控制阀
- JD745X(760)多功能活塞式控制
- 水力电动控制阀CJ600X
- 泄压阀500X型
- 活塞式可调减压稳压阀H104X
- 液压水位控制阀H142X
- 缓闭止回阀300X
- 遥控浮球阀-100X
- 压差旁通平衡阀
- 防水逆水封阀
- 电磁遥控球阀
- 电动控制阀
- 液压水位控制阀
- ZSJZ水流指示器
冶金阀门系列
电站阀门系列
陶瓷阀门系列
保温阀系列
控制阀附件系列
- 2000定位器
- 3610电子式执行器
- 3810RSC电子式执行器
- 3810电子式执行器
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技术文章
调节阀的应用技术问题
调节阀的流量特性是指介质流过阀的相对流量与相对位移间的关系,[1]数学表达式如下:
Q/Qmax=f(l/L)
式中Q/Qmax为相对流量,为调节阀在某一开度时流量Q与全开流量Qmax之比;l/L为相对位移,为调节阀在某一开度时伐芯位移l与全开位移L之比。
选择的总体原则是调节阀的流量特性应与调节对象特性及调节器特性相反,这样可使调节系统的综合特性接近于线性。选择通常在工艺系统要求下进行,但是还要考虑很多实际情况,现分别加以说明。
(1) 直线性流量调节阀
直线性流量特性是指调节阀的相对流量与相对位移成直线关系即单位位移变化所引起的流量变化是常数。选用直线性流量特性阀的场合一般为:① 差压变化小,几乎恒定;② 工艺系统主要参数的变化呈线性;③ 系统压力损失大部分分配在调节阀上(改变开度,阀上差压变化相对较小);④ 外部干扰小,给定值变化小,可调范围要求小的场合。
(2) 等百分比特性调节阀
等百分比流量特性也称对数流量特性。它是指单位相对位移变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系。即调节阀的放大系数是变化的,它随相对流量的增大而增大。优先选用等百分比特性阀的场合为:① 实际可调范围大;② 开度变化,阀上差压变化相对较大;③ 管道系统压力损失大;④ 工艺系统负荷大幅度波动;⑤ 调节阀经常在小开度下运行。
气蚀和噪音是调节阀在控制高压差流体中的两大公害。调节阀上的噪音更是石油化工生产中的主要污染源。在使用中除需选用低噪音结构的调节阀外,改变阀的操作条件更是消除或降低气蚀和噪音的根本方法。
调节阀在工作时,应注意它的噪音情况,分析好噪音的产生机理可以更好地监视调节阀的工作状态和有效处理所发生的问题,下面通过举例说明。
① 机械类振动——如当阀芯在套筒内水平运动时,可以使阀芯与套筒的间隙尽量小或者使用硬质表面的套筒。
② 固有频率振动——如阀芯或者其它的组件,它们都有一个固有振动频率,对此,可以通过专门的铸造或锻造处理来改变阀芯的特性,如有必要也可以更换其他类型的阀芯。
③ 阀芯不稳定性——如由于阀芯振荡性位移引起流体的压力波动而产生的噪音,这种情况一般是由于调节回路执行器等的阻尼因素引起的,对此可以重新调节阻尼系数或者在阀芯位移方向上加上减振设施。
④ 介质的力学流动性——介质在管道或者调节阀中流动时,也会发出噪音,对于这种情况,这里不作具体阐述(气蚀也会产生噪音)。
当然,有些噪音是无法消除的,只能尽量采取防噪音保护措施,如戴耳塞等。
原创作者: 浙江超卓自控仪表有限公司