Børsteløs DC-motor kontrollventil

Oversikt
Reguleringsventil, også kjent som kontrollventil, er en enhet som bruker kraftdrift for å endre væskestrømmen i et prosesssystem. Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) definerer reguleringsventilen [kalt kontrollventil i utlandet] som: "Den inkluderer en nettokomponent, en intern ventilhuskomponent som endrer strømningshastigheten til prosessvæsken, og en eller flere aktuatorer. tilkoblet. aktuator brukes til å reagere på signalet som sendes av reguleringskomponenten. Reguleringsventilen er sammensatt av en aktuator og en ventilkomponent skyvestangen til å bevege seg periodisk, og dermed drive ventilkjernen til reguleringsventilen til å bevege seg. Ventilkomponenten er den regulerende delen av reguleringsventilen. Den samhandler direkte med mediet gjennom forskyvningen av aktuatorens trykkstang for å endre strupeområdet. reguleringsventilen for å oppnå formålet med regulering Reguleringsventiler er hovedsakelig delt inn i pneumatiske reguleringsventiler, elektriske reguleringsventiler og hydrauliske reguleringsventiler i henhold til deres energikilder. Forskjellen ligger i aktuatoren de er utstyrt med. Den pneumatiske reguleringsventilen bruker trykkluft som strømkilde og er utstyrt med en pneumatisk aktuator. Den elektriske reguleringsventilen bruker elektrisitet som strømkilde og er utstyrt med en elektrisk aktuator; den hydrauliske reguleringsventilen bruker hydraulisk trykk som kraftkilde og er utstyrt med en hydraulisk aktuator. Etter behov kan reguleringsventilen utstyres med en rekke tilbehør for å gjøre den mer praktisk å bruke og mer komplett i funksjon. Dette tilbehøret inkluderer ventilposisjonere, håndhjulmekanismer, elektriske omformere, etc.

Ventilhusform
Rett gjennom ventilhus
Det rette ventilhuset har en S-strømlinjeformet kanal, med glatte innervegger og like tverrsnitt. Den har egenskapene til lite trykktap, stor strømningshastighet og jevn strømning.

Vinkelventilhus
Vinkelventilhuset er helt det samme som det rette ventilhuset bortsett fra at formen er rettvinklet. Den har egenskapene til kompakt struktur, enkel strømningsvei og lav motstand. Den er spesielt egnet for arbeidsforhold som lett forkoksing, lett tilstopping og høy viskositet.

Treveis ventilhus
Treveisventilkroppen er delt inn i to typer: konvergerende og avledende. Den brukes hovedsakelig til proporsjonal justering eller bypass-justering. Den tar liten plass og har lave kostnader.

Z type ventilhus
Det Z-formede ventilhuset er hovedsakelig egnet for arbeidsforhold under høyt trykk. Den er laget av integrert smiing og har god trykkmotstand. Den indre strømningsveien er enkel og er ikke utsatt for virvel, tilbakestrømning og andre fenomener. Reduser muligheten for flashfordampning og kavitasjon under høytrykksdifferanseforhold.

Form for ventilpanser
Standard ventildeksel
Standard ventildeksel er et øvre ventildeksel med normal temperatur. Materialet til ventildekselet er nøyaktig det samme som ventilhuset, som spiller rollen som lukking av ventilhuset og aktuatoren. Arbeidstemperatur: -30 grad -260 grad

Høytemperaturventildeksel
Høytemperaturventildekselet er spesialdesignet for arbeidsforhold ved høye temperaturer. Kontaktområdet mellom ventildekselet og luften rundt økes gjennom kjøleribben for å spre varmen. Det kan effektivt beskytte pakningen og aktuatoren. Arbeidstemperatur: +230 grad -530 grad

Lavtemperatur uttrekkbart ventildeksel
Forlengelsesventildekselet for lav temperatur er egnet for medier under lave temperaturforhold (flytende oksygen, flytende nitrogen). Denne typen øvre ventildeksel kan effektivt beskytte pakningen og aktuatoren. Standardmaterialet er 304 eller 316. Materialer med ulike ekspansjonskoeffisienter kan også brukes etter arbeidsforhold. Driftstemperatur: -196 grad -45 grad

Metallbelgtetningsventildeksel
Metallbelgtetningsventildekselet er utstyrt med en belgkomponent i rustfritt stål for å isolere mediet fra omverdenen og sikre at ventilstammen beveger seg opp og ned. I tillegg er det plassert en standard pakkboks på innsiden av det øvre ventildekselet for å sikre at ikke avfall, ulykker eller miljøforurensning vil bli forårsaket av lekkasje av mediet. Arbeidstemperatur: -60 grad -530 grad

Utvalg av ventilhusmaterialer

Materialer med høy temperatur
Som et høytemperaturmateriale må høytemperaturstyrke, endringer i metallografisk struktur ved høye temperaturer og korrosjonsmotstand vurderes fullt ut. Det er generelt påkrevd at legert stålmaterialer inneholder krom, nikkel og molybdenelementer. I tillegg, ved høye temperaturer og høyder, korroderes stål av hydrogen, som vanligvis forårsaker avkulling og sprøhet. Etter at metallelementer som krom, nikkel og molybden er tilsatt stål, kombineres det med karbonelementer for å forbedre hydrogenkorrosjonsmotstanden til stål.

Kryogene materialer
Ved valg av lavtemperaturmaterialer må materialets lavtemperaturslagverdi vurderes fullt ut, samt sprøhetsproblemet med redusert seighet av materialet ved lave temperaturer. Derfor må materialer som brukes under lavtemperaturforhold ha tilstrekkelig seighet ved lave temperaturer. Stålmaterialene som velges for ventiler ved forskjellige temperaturer må møte slagenergien spesifisert av standardene ved gjeldende temperaturer for å være sikre og pålitelige. Austenittisk rustfritt stål har relativt stabile lavtemperatur mekaniske egenskaper, så det brukes ofte.
Kavitasjonsbestandig materiale
Når væsken er en væske, spesielt når flashfordampning eller kavitasjon oppstår, må kavitasjonsmotstanden til materialet vurderes fullt ut. Kavitasjonsbestandige materialer er hovedsakelig delt inn i to typer: a. Materialer med høy hardhet. (Varmebehandling øker hardheten); b. Materialer med sterkt oksidlag, seighet og utmattelsesstyrke. (Overflatevarmebehandling forbedrer overflatehardheten til materialet); c. Delvis herdede materialer. (overflatebehandling);
Korrosjonsbestandige materialer
Mengden korrosjon av metallmaterialer er generelt delt inn i generell korrosjon, spaltekorrosjon, intergranulær korrosjon, hullkorrosjon, spenningskorrosjon osv. Ingen materialer tåler alle typer korrosjon. Materialers korrosivitet er faktisk også relatert til væskens type, konsentrasjon og temperatur, samt hvorvidt væsken inneholder oksidanter og strømningshastighet osv., noe som gjør valg av materialer mer komplisert. Vanlig brukte korrosjonsbestandige materialer for kontrollventiler er hovedsakelig foringsmaterialer som PTFE og F46, eller spesialmetaller som dyrere austenittisk rustfritt stål, 20 # legert stål, Hastelloy B, Hastelloy C og titan.
Ventil interne komponentmaterialer
Hovedmetoder for herdingsbehandling
Vanlig brukte ventilinterne komponentmaterialer er SUS304, SUS316, SUS316L, SUS410, SUS420, etc., og behandles deretter i henhold til forskjellige væskeforhold. For å kontrollere kavitasjonsvæsker, væsker som inneholder faste partikler og situasjoner med høy temperatur og høyt trykk, må de herdes. behandling for å forlenge levetiden til ventilen.
Varmebehandling
a.304/316 solid løsningsbehandling Denne serien av materialer er austenittisk rustfritt stål og brukes hovedsakelig i arbeidsforhold der mediet er etsende eller i situasjoner med lav temperatur. Når mediet er sterkt etsende, må løsningsbehandling utføres. Formålet med løsningsbehandling er å forbedre hardheten og korrosjonsbestandigheten til materialet. Temperaturområde -196~530 grader
b.410/420 quenching og tempering behandling (quenching + tempering) Materialet i denne serien er martensittisk rustfritt stål, som er et utmerket kavitasjonsbestandig materiale. Den må bråkjøles og tempereres når den brukes i situasjoner med høy temperatur og høytrykksforskjell. Hensikten med bråkjøling og tempereringsbehandling er å forbedre hardheten til materialet og forlenge levetiden under tøffe arbeidsforhold. Temperaturområde -45~425 grader
c.17-4PH-utfellingsherdingsbehandling Ulike typer og mengder forsterkende elementer tilsettes den kjemiske sammensetningen av rustfritt stål, og ulike typer og mengder karbider, nitrider, karbider og intermetalliske forbindelser utfelles gjennom utfellingsherdeprosessen, som ikke bare forbedrer stålets styrke, men opprettholder tilstrekkelig seighet. En type høyfast rustfritt stål, referert til som nedbørsherding. Temperaturområde -45~425 grader
Overflateherdende behandling
Overflatevarmebehandling er delt inn i to kategorier: overflatekjøling og overflatekjemisk varmebehandling. en. Flammevarmeflateslukking, kontaktelektrisk varmeflateslukking, induksjonsvarmeflateslukking, etc. b. Karburering, nitrering, karbonitrering, kromborering, kobberinfiltrering, etc.
Overflatebehandling
Stellite-kledning (hovedkomponenter Co, Cr, W) er en vanlig brukt herdebehandlingsmetode med utmerket korrosjonsbestandighet. Det er to metoder for Stellite overflatebehandling: full overflate og delvis overflate. Det er ingen standard forskrift for den spesifikke overflatemetoden. Det avhenger vanligvis av væskens forskjellige trykk og temperaturer og om væsken inneholder partikler. Typene for overflatesveising er som følger:

Utvalg av tetningsmaterialer i ventilen
Introduksjon til balansert tetningsring
Fjæraktiverte PTFE-tetninger er høyytelsestetninger med en spesiell fjær inne i en U-formet PTFE. Passende fjærkraft pluss systemstrømningstrykk vil presse ut tetningsoverflaten og trykke forsiktig på den forseglede overflaten for å gi en meget utmerket tetningseffekt. Tetningsflaten er optimalt kort og tykk, og reduserer dermed friksjonen og forlenger levetiden.

Populære tags: gass lineær kontroll elektrisk aktivert ventil, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, kjøp, pris, tilbud
