ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范
ZZYP自力式调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。自力式调节阀具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及介质稳压或泄压稳压的自动控制。
ZZYP自力式调节阀系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双座(ZZYN)、三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。
ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范自力式蒸汽减压阀:原理、选型与应用全解析
在石油化工、电力、制药、食品加工、楼宇供热等工业领域,蒸汽系统的压力稳定犹如人体的血压——过高则险象环生,过低则动力不足。进口自力式蒸汽减压阀,正是守护这一平衡的关键利器。它无需外接电源或气源,凭借介质自身能量便可实现自动调节,以其独特的智慧与可靠,在蒸汽管网中默默承担着减压稳压的重任。
ZZYP自力式压力调节阀是一种广泛应用于石油、化工、电力等工业领域的自动化控制设备。它具有结构简单、性能稳定、操作方便、维护量小等优点,因此得到了广泛的应用。本文将详细介绍ZZYP自力式压力调节阀的工作原理、特点、选型及使用注意事项。

一、ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范ZZYP自力式压力调节阀的工作原理
ZZYP自力式压力调节阀是一种依靠介质自身压力来控制阀门开启和关闭的自动化设备。它主要由阀体、阀瓣、弹簧和调节器等组成。当介质通过阀门时,阀瓣受到介质压力的作用,克服弹簧的弹力,使阀门开启。随着介质流量的变化,介质压力也会发生变化,调节器可以根据实际压力与设定压力的差异来控制阀瓣的开度,从而使实际压力保持在与设定压力一致的水平。
二、ZZYP自力式压力调节阀的特点
1. 结构简单:ZZYP自力式压力调节阀的结构简单,主要由阀体、阀瓣、弹簧和调节器等组成,维护量小,使用方便。
2. 性能稳定:ZZYP自力式压力调节阀的性能稳定,能够适应各种复杂的工作环境,保证设备的稳定运行。
3. 操作方便:ZZYP自力式压力调节阀的操作方便,可以通过手动或者自动方式来控制阀门的开启和关闭,适应不同的工作需求。
4. 维护量小:由于ZZYP自力式压力调节阀的结构简单,所以其维护量相对较小,可以节省大量的维护成本和时间。
三、ZZYP自力式压力调节阀的选型及使用注意事项
1. 选型:在选择ZZYP自力式压力调节阀时,需要根据实际工况和工艺要求进行选型。主要考虑的因素包括介质的种类、流量、压力范围、温度范围、连接方式等。选型不当可能会导致阀门无法正常工作或者使用寿命较短。因此,在选型时需要认真了解产品的性能参数和使用要求。
2. 使用注意事项:在使用ZZYP自力式压力调节阀时,需要注意以下几点。首先,要保证阀门的安装位置合理,避免受到外界的碰撞和冲击。其次,在使用过程中要定期检查阀门的密封性能和填料密封效果,及时更换密封件和填料以保持其良好的密封性能。此外,在使用过程中还需要注意安全问题,避免出现安全事故。

四、ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范总结
ZZYP自力式压力调节阀作为一种重要的自动化控制设备,在石油、化工、电力等工业领域得到了广泛的应用。本文详细介绍了ZZYP自力式压力调节阀的工作原理、特点以及选型及使用注意事项。通过对这些内容的介绍和分析,可以更好地了解和使用ZZYP自力式压力调节阀这种设备。同时也可以为其他相关领域提供一定的参考价值。
一、工作原理:以力制力,自动平衡
自力式蒸汽减压阀的核心哲学在于"借势而为"。它以被调蒸汽介质自身的压力为动力源,通过阀体内启闭件的节流作用,将进口高压蒸汽降至所需的出口压力,并借助阀后压力的反馈实现动态平衡。
具体而言,减压阀出厂时调节弹簧处于未压缩状态,主阀瓣与付阀瓣均处于关闭。使用时顺时针转动调节螺钉,压缩弹簧,膜瓣顶开付阀瓣,介质经由付阀座进入活塞上方,在蒸汽压力驱动下活塞下移,推动主阀瓣离开主阀座,蒸汽便流向阀后。与此同时,阀后压力通过信号孔作用于膜片下方。一旦阀后压力超过设定值,膜片上移压缩弹簧,付阀瓣趋向关闭,活塞上方介质减少,主阀瓣在弹簧力推动下上移缩小间隙,流量随之减小,压力回落至平衡。反之,当阀后压力偏低时,间隙增大、流量增加,压力回升。如此往复,实现无人值守的自动稳压。
为提高控制精度,先进的进口减压阀常采用不锈钢压力平衡波纹管设计,流体压力同时作用于阀头与波纹管,面积相同、方向相反、相互抵消,使阀门开度仅由弹簧设定与阀后反馈决定,从而灵敏应对压力与流量的突变。
二、结构类型:多元选择,各擅其长
进口自力式蒸汽减压阀在结构上呈现丰富的多样性。按阀体结构分,有单座式、套筒式、双座式三种:单座式泄漏量小、密封性优,适用于精确控制场合;套筒式流通能力大、稳定性好,适合压降较大的大口径工况;双座式则兼顾大流量与自平衡特性。
按执行机构分,薄膜式结构简单、成本低廉,适用于中小口径;活塞式适用于设定压力不低于零点六兆帕的场合;波纹管式则耐高温、抗恶劣工况,常兼作压力平衡元件。
按作用型式分,阀后压力调节型用于减压目的,阀前压力调节型用于泄压保护,用户需根据实际控制目标精准选择。
三、选型要点:参数为先,工况为本
选型是一门严谨的学问。首先必须明确进口压力、出口压力及其波动范围,减压阀的公称压力应大于系统最大工作压力,建议预留百分之二十以上的余量以应对瞬时冲击。减压比直接影响调节性能,直接作用式一般不超过十比一,超过时应考虑两级串联减压。
口径不能简单等同于管道口径,须根据最大工作流量与实际压差计算流量系数,确保最大流量不超过额定流量的百分之八十,最小流量不低于百分之二十,以避免喘振与噪音。蒸汽流速同样关键,饱和蒸汽宜控制在三十米每秒以内,过热蒸汽不超过五十米每秒。
温度决定材质。低于二百五十摄氏度的饱和蒸汽可用铸钢阀体;二百五十至四百二十五摄氏度选铬钼钢;超过四百二十五摄氏度则须采用不锈钢或更高级合金。阀芯阀座通常堆焊司太立合金以增强耐磨抗冲刷能力。
精度需求因场景而异。普通供热系统正负百分之五至百分之十即可,而制药灭菌、精细化工等则需正负百分之三以内的高精度型号。优质减压阀应能在进口压力波动百分之二十、下游流量变化十倍的情况下仍保持出口稳定。
四、安装与维护:规范操作,长久可靠
安装是减压阀发挥效能的前提。阀门应水平安装于管道上,蒸汽流向与阀体箭头一致,阀盖朝上便于维护。阀前须安装一百目以上的过滤器,防止杂质卡滞阀芯。前后应留有足够直管段,阀前约六百毫米,阀后约一千毫米。旁通阀宜装于阀门顶部且口径相同,前后各设压力表,阀后低压管段必须安装安全阀以防超压。
调试时先开旁通排除冷凝水,再缓慢顺时针旋转调节螺钉至所需出口压力,切忌直接关小阀门以免产生水击冲击。运行中应定期检查出口压力稳定性与密封状态,先导式还需确认导压管畅通。密封件与膜片等易损件建议每一至两年更换一次,长期停用时须排空管道防止腐蚀。
五、应用前景:的工业守护
从蒸汽输送管道到热力系统,从制冷循环到发电汽轮机,从石化工艺到食品制药,进口自力式蒸汽减压阀以其无需外能、精度、结构紧凑、经久耐用的综合优势,成为蒸汽系统中不可替代的核心元件。在节能减排与智能制造的时代浪潮下,它将继续以无声的力量,为工业安全与效率保驾护航。

(1)自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
(2)压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
(3)压力设定值在运行期间可连续设定。
(4)对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
(5)橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
(6)采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。

| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
| 噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 允许压差 (Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型-17~+300℃、高温型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 线性 | |||||||||||||
| 有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
| 压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
| 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
| 保证压力阀正常工作的 最小压差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
| 允许上下膜室之间最大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
| 材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||
| 控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" | |||
注:※该有效面积所对应的压力设定范围不适用于DN150-250。
| 设定值偏差 | ±8% | |||
| 允许泄露量 (在规定实验条件下) | 硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
| 软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min | ||
| 公称通径 | 15~125mm | 150~250mm | |
| 密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
| 冷却罐≤200℃ | 冷却罐和加长件≤200℃ | ||
| 冷却罐和散热片≤350℃ ※ | 冷却罐和加长件≤300℃ ※ | ||
| 软密封 | ≤150℃ | ||
注:※表示该阀允许工作温度,仅当介质为蒸汽时有效,且耐温至350℃需选用PN40的阀体。
| 材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要 零件 | 阀体 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 膜片 | 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 | |||
| 膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙烯 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
| 弹簧 | 60Si2Mn | |||
| 导向套 | HPb59-1 | |||

| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 法兰接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 法兰端间距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
| 压力调节范围(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
| A | 280 | 308 | |||||||||||||
| 200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
| A | 230 | ||||||||||||||
| 120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 大约重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 导压管接口螺纹 | M16X1.5 | ||||||||||||||

ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范
ZZYP自力式压力调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的zui终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名:control valve,位号通常FV开头。调节阀常用分类:气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力式调节阀。
自力式压力调节阀有哪些分类
调节阀按行程特点可分为:直行程和角行程。直行程包括:单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀;角行程包括:蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。
调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;
按调节形式可分为:调节型、切断型、调节切断型;
按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。
自力式压力调节阀要如何维护保养
ZZYP自力式压力调节阀正常运行后要进行维护和保养。调节阀作为自动化控制系统的一部分,其维护应与自动化仪表和其他设备同时进行。
调节阀的维护与一般仪表的维护类似,可分为被动性维护、预防性维护和预见性维护。被动性维护是当调节阀等设备出现故障时才进行维护的一种维护方法。由于设备发生故障才维护,因此常常造成生产过程停车,严重时甚至出现设备损坏或人员伤亡等。被动性维护是生产过程所不希望的维护,预防性维护是根据过去的运行经验,按时间进行维护的一种维护方法。例如,常用的定期维护就是预防性维护,它根据不同设备的运行情况制定相应的维护时间表,在设备还没有出现故障时就进行维护。由于故障没有发生就进行维护,因此,可大大降低故障发生概率。但这种维护方法并没有将当前使用的该调节阀实际情况进行分析,常常对还可以使用一定时间的调节阀进行拆装和检查,浪费了时间和资源。预见性维护从当前使用的调节阀数据分析出发,预见该调节阀的状态,从而使调节阀得到有效利用。
ZZYP自力式蒸汽压力调节减压阀技术规范

自力式压力调节阀日常维护和定期维护需要哪些步骤
ZZYP自力式压力调节阀日常维护工作内容分为巡回检查和定期维护两部分,巡回检查工作内容如下。
1、向当班工艺操作人员了解调节阀的运行情况。
2、查看调节阀和有关附件的供给能源(气源、液压油或电源)
3、检查液压油系统运行情况。
4、检查调节阀的各静、动密封点有无泄漏。
5、检查调节阀连接管线和接头有无松动或腐蚀。
6、检查调节阀有无异常声音和较大振动,检查供给情况。
7、检查调节阀的动作是否灵活,在控制信号变化时是否及时变化
8、侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。
9、发现问题及时联系处理。
10、做好巡回检查的记录,并归档。
定期维护工作内容如下:
1、定期对调节阀外部进行清洁工作。
2、定期对调节阀填料函和其他密封部件进行调整,必要时应更换密封部件,保持静、动密封点的密封性。
3、定期对需润滑的部件添加润滑油。
4、定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。
5、定期检查各连接点的连接情况,腐蚀情况,必要时应更换连接件。

自力式压力调节阀有哪些日常检查和保养
1、消除应力。由于安装或组合不当造成各种应力。例如,高温介质产生热应力,安装时紧.固力不平衡造成应力等。应力的不平衡作用在调节阀上,使调节阀阀杆、导向件变形,不能正确与阀座对中造成泄漏,变差增大等。因此,在日常维修中应进行消除应力的维修工作。
2、清除铁锈和污物。经常检查调节阀连接管道内有无铁锈、焊渣、污物等,发现后应及时清除。因为这些污物会造成调节阀阀芯和阀座的磨损,影响调节阀的正常运行。通常,可在调节阀前加装过滤网等过滤装置,并定期清洗。
3、检查调节阀支撑。调节阀支撑使调节阀的各部件处于不受重力等影响的位置。如果支撑不当会造成调节阀阀杆与阀座不能对中,使变差增大,密封性能下降。因此,应检查调节阀支撑是否合适。
4、清除气源、液压油等供应能源的污物。气源、液压源是调节阀运行的能量来源。仪用压缩空气、液压油中所含的杂质会堵塞节流孔和管道,造成故障。因此,定期检查气源、液压油,定期对过滤装置进行排污十分重要。
5、齿轮传动装置的检查。对手轮机构、电动执行器和液动执行器的齿轮传动装置应定期检查,添加润滑剂,防止咬卡现象发生。应检查制动和限位装置是否灵活好用。
6、填料函检查。应检查填料的磨损情况和压紧力,定期更换填料函,保证填料能够在起到密封的同时,减少其摩擦力的影口向。对无油润滑的填料函不应添加润滑油。
7、安全运行的检查。对在爆炸性危险场所使用的调节阀和有关附件应检查其安全运行情况例如,密封盖是否拧紧,安全栅的运行情况,电源供应情况等,保证调节阀及有关附件能够安全运行。
8、运输和保管。调节阀在运输和保管期间,应用专用支架固定,防止松动;安装在调节阀上的有关附件,如阀门定位器、手轮机构等应牢固,应防止与调节阀连接的反馈杆等部件受到外力损伤;各连接接口应用塑料膜封套,防止外物侵入;调节阀的连接口可用配套法兰和盲板密封,也可采用黏性纸密封,防止外物侵入。运输时应 加装牢固的木箱,并采取防风沙、雨水和粉尘等恶劣运输环境条件的影响。运输和保管的环境条件应满足产品说明书要求。

自力式压力调节阀附件维修有哪些
1、气动执行机构膜片的更换。气动薄膜执行机构的膜片在运行过程中受到伸缩,因此,容易疲劳损坏。更换时应采用同规格的橡胶膜片,固紧时应使膜片受力均匀,防止泄漏和压坏膜片。
2、 研磨。阀芯与阀座之间在运行一定时间后造成泄漏,汽缸的活塞与缸体之间也会造成内部泄漏,这时应进行研磨。可进行手工研磨、机械磨削、镀层处理和镶套等方法,研磨用的金刚砂粒度应合适,研磨力应均匀和合适。经研磨后,应进行抛光,并满足所需光洁度和精度要求,满足阀芯与阀座的对中要求等,在总装后需进行密封性测试。
3、填料函更换。。填料函更换时应采用同类型的填料函,更换时应小心将填料勾出,正确拆除填料,防止对阀杆造成损伤。新填料函的安装应按照说明书要求,切口应错位,防止阀杆的螺纹对填料的刮伤,填料的压紧力应均匀和合适,防止造成应力和增大摩擦力。
4、传动部件的更换。调节阀和附件中的传动部件如果部分磨损可进行部件更换、修复等。在更换和修复后应保证传动灵活,传动间隙尽量小。
5、气动放大器的清洗。因仪用压缩空气内的污物造成气动放大器的节流孔堵塞时应对节流孔进行清洗,可采用合适的钢丝进行疏通和清洗。回装时,放大器膜片应受力均匀,防止造成堵塞或泄漏。可通过调节钢珠的压紧力调整放大器增益,防止共振。

自力式压力调节阀在安装当中有哪些要求
1)安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3)阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行GB标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
自力式压力调节阀有哪些注意事项
1、 ZZYP自力式压力调节阀应存放在干燥的室内,通路两端必须堵塞,不准堆置存放。
2、 长期存放的调节阀应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈。
3、 ZZYP自力式压力调节阀应安装在水平管道上,必修垂直安装。阀杆向上。
4、 必修按图示箭头所指士介质进行安装。

自力式压力调节阀影响正常运行有哪些因素及对策
卡堵
调节阀经常出现的问题是卡堵,出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。
故障处理:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。
泄漏
阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。
解决办法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不再内漏。
填料泄漏
填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触是并不是非常均匀的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。调节阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。
解决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环(与填料的接触面不能为斜面),以防止填料被介质压力推出。填料函各部与填料接触部分的金属表面要精加工,以提高表面光洁度,减少填料磨损。填料选用柔性石墨,因其具有气密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的可靠性和长期性。
阀芯
阀座变形泄漏。芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也可造成调节阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、阀座不配套,存在间隙,关不严发生泄漏。
解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严重,可经过细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。若损坏严重,则应重新更换新阀。
振荡
调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。
解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。