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流量控制阀的工作原理及其特点

2020-09-08 13:25:13

流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变节流口液阻的大小来控制节流口的流量,从而调节执行元件(液压缸或液压马达)运动速度的阀类。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。安装形式为水平安装。


    流量控制阀的产品特点:


    流量控制阀又称400X流量控制阀,是一种采用高精度先导方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,并将上游高压适当减低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。


    流量控制阀的选型:可根据管道等径选用。可根据流量和阀门的流量范围选用。


    流量控制阀的工作原理:


    数显流量控制阀其结构是由自动阀芯,手动阀芯及显示器部分组成。显示部分则由流量阀机芯、传感器发讯器、电子计算器显示器部分组成。


    它的工作是及其复杂的。被测水流经阀门,水流冲击流量机芯内的叶轮,叶轮旋转与传感发讯器感应,使传感器发出与流量成正比的电讯号,流量电讯号通过导线送入电子计算器,经过计算器计算、微处理器处理后,其流量值显示出来。


    手动阀芯是用来调节流量的,根据显示值来设定所需的流量值。自动阀芯是用来维持流量恒定的,即在管网压力变化时,自动阀芯就会在压力的作用下自动开大火关小阀口来维持设定流量数值不变。


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制氮方式的选择


氮气在工业中被广泛应用,通常采用的制氮方式有3种,分别为深冷制氮、分子筛制氮和膜分离制氮机。不同的氮气需求,选择不同的制氮工艺,对提高装置可靠性,降低生产成本具有重要意义。


从制氮方式的选择来看,适合的就是好的。下面是以上三种制氮方式的比较,客户可根据需要选择适合自己的制氮方式。


1)开停机及工艺流程:PSA变压吸附和膜分离制氮的工艺流程简单,设备数量少,操作简单,可随时停机,并可长时间停机。深冷制氮不仅工艺流程复杂,设备数量多,且需在深冷低温状态下运行。在设备投入正常运行之前,有一个预冷启动过程,启动时间从膨胀机启动至氮气纯度达到要求的时间一般不小于12h。在设备进入大修之前,必须有一段加温解冻的时间,一般为24h。因此,深冷分离制氮不适宜启、停频繁的场合。膜分离制氮与PSA变压吸附相比,不仅设备结构更简单,而且无切换阀门,操作维护更为简便,产气所需时间也更短。


2)是否可产生液氮:深冷分离制氮可同时获得气氮和液氮,适宜需要液氮的工艺流程。液氮也可贮存于液氮储槽作为备用,当出现氮气需求短时骤增或制氮设备小修时,可将贮槽内的液氮汽化后送入氮气管网以满足工艺装置对氮气的连续性需求。PSA 变压吸附和膜分离制氮变压吸附制氮只能生产氮气,无备用手段,单套设备难以保证工艺装置连续长周期运行。


3)制氮纯度:当氮气纯度体积分数≤97%时,PSA变压吸附和膜分离制氮工艺的氮气提取率基本相当;当氮气纯度体积分数>99%时,采用深冷分离制氮工艺氮提取率,PSA变压吸附次之,膜分离制氮工艺氮提取率急剧降低。同时,制取相同压力的氮气,深冷分离制氮空气压缩机出口空气压力与PSA变压吸附制氮相当,而膜分离制氮压力要求空气压力较高。3种制氮工艺主要能耗在空气压缩机,故当制取氮气纯度较高时,膜分离制氮所需空气压缩机规模大,功率高,总能耗高,PSA变压吸附制氮次之,深冷分离制氮能耗相对较低。


4)投资费用:深冷分离制氮设备多,流程长,占地大,投资较高。膜分离制氮与PSA变压吸附制氮相比,所需空气量大,压比高,压缩机规模大,对应的空气净化组件(过滤器、干燥机、除油器等) 比 PSA 变压吸附大,投资高,且制氮核心部件的膜组件的成本也高于 PSA吸附塔。因此,PSA 变压吸附制氮投资低。


 

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