ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范
自力式微压调节阀是无需外部能源、针对微小压力(通常≤0.1MPa)精准调控的专用设备,广泛应用于食品、医药、环保等需微压稳定的场景。依托进口超敏膜片传感技术与自力式调节结构,通过介质微压与设定弹簧力的平衡驱动阀芯动作,适配 0.0001-0.1MPa 控制压力、-40℃-200℃温度及 DN10-DN100 口径,压力控制精度达 ±0.0005MPa,是微压工况自主稳压的核心部件。
ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范自力式微压调节阀核心定义
采用超敏膜片压力传感器、轻型自力式执行机构、微流量阀芯及精密设定弹簧,安装于管路或设备中通过膜片感知介质微小压力变化,利用压力与弹簧力的平衡关系驱动阀芯微米级位移,改变流道截面积实现微压精准调节的阀门装置。具备无外源驱动、灵敏度高、调节稳定特性,实现 “微压参数精准稳控、低压力场景适配、系统压力波动补偿" 三重作用。

ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范自力式微压调节阀工作原理
核心由超敏膜片、轻型执行机构、微阀芯及设定弹簧组成:膜片直接感知被控介质压力,将微压信号转化为机械推力;当实际压力低于设定值时,弹簧力推动阀芯开大,介质流量增加使压力回升;当实际压力高于设定值时,介质压力推动膜片压缩弹簧,阀芯关小使压力下降;通过 “微压感知 - 力平衡 - 阀芯微调" 的自主闭环,维持压力稳定。核心设计:膜片灵敏度≤0.0001MPa,阀芯位移精度≤0.001mm,响应时间≤0.2s。
自力式微压调节阀无需外加能源,利用被控介质自身能量作为动力源,引入执行机构控制阀芯位置来改变截流面积,从而改变两端的压差和流量,达到控制阀后压力 稳定(阀后型)或泄压(阀前型)的目的。具有动作灵敏,密封性好,压力波动小等优点,广泛应用于各种工业设备中气体的微压力控制及各种非腐蚀性气体的减压 稳压或泄压稳压场合;
该系列阀门亦可用作氮封装置专用阀门,该装置是由本公司自主开发、研制的一套自力式微压力控制系统,主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒 定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,以及容器的安全。特别适用于各类大型储罐的氮封保护系统。该产品具有节能、动作灵敏、运行可 靠、操作与维修方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。
ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范自力式微压调节阀主要应用领域
食品医药:发酵罐压力控制,维持 0.001-0.01MPa 微正压保障菌群活性;无菌灌装设备,控制腔室微压防外界污染。
环保治理:生物滤池曝气系统,调节 0.005-0.02MPa 风压稳定供氧;废气处理吸附塔,维持微压保障吸附效率。
化工轻工:涂料搅拌罐,控制 0.002-0.01MPa 微压防溶剂挥发;造纸施胶系统,调节辊间微压保证施胶均匀。
实验室设备:精密反应仪,控制 0.0005-0.005MPa 微压优化反应条件;气体分析仪器,稳定载气微压确保检测精度。
ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范自力式微压调节阀关键技术参数
公称通径:DN10-DN100mm;2. 公称压力:0.1-1.6MPa;3. 控制压力范围:0.0001-0.1MPa;4. 介质温度:-40℃-200℃;5. 阀体材质:316L 不锈钢、碳钢、衬 PTFE;6. 阀芯类型:针型、V 型微阀芯;7. 控制精度:≤±0.0005MPa;8. 泄漏率:≤1×10⁻⁸ atm・cc/sec He;9. 膜片材质:氟橡胶、金属复合膜(带阻尼层);10. 设定方式:旋钮式精密微调(分度值 0.0001MPa)。

ZZVP型自力式微压天然气调节减压阀技术规范自力式微压调节阀与相关设备的比较
与自力式常规压力阀:微压型灵敏度高 10 倍,适配≤0.1MPa 超低压,采用超敏膜片;常规型控制压力≥0.1MPa,膜片灵敏度低,无法满足微压需求。
与气动微压调节阀:自力式无需气源 / 电源,适配分散微压点,维护成本低 60%;气动型需配套气源与控制器,精度高 20%,适配集中管控场景。
与国产自力式微压调节阀:进口设备膜片寿命长 8 倍,压力控制精度高 50%,无压力漂移,适配 0.0001MPa 超微压场景。
是一种无需外来能源的节能型产品,利用工艺管道中介质的压力变化与信号进行比较,使被调节介质的力与执行机构的输出力平衡,以达到稳定压力、差压值。 ZZCP-1型差压阀,采用平衡型单座阀,压力稳定、精度高、密封性好,用于控制微小差压。ZZCN-10型差压阀采用双座阀,流量系数大,将阀芯正、倒装,可组成二个不同品种的产品。该产品适用于各种工业炉燃烧系统控制两种燃料气体混合比流量或用于氢冷发电机组密封油系统中,同时,还可用于各种工业气体的减压、稳压或泄压的自动控制。
ZZVP型自力式微压调节阀(天然气减压阀),采用平衡单座阀,在运行中可任意对设定值进行调整等特点。因而适用于各种工业炉燃烧统燃料气体、石油在制品或油库贮罐保护气体与热处理保护气体的微压自动调节等场合。

二、自力式微压调节阀(天然气减压阀) 主零件材料
| 材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
| 垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
| 上下膜盖 | A3钢板冲压 | |||
| 波纹膜片 | 丁晴橡胶、耐油橡胶、氟橡胶 | |||
| 弹簧 | 60Si2Mn | |||
| 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti | |||
执行机构部分 表2
规格 型号 | 薄膜式 |
用 途 | 调 节 |
膜片材质 | 丁腈橡胶、氟橡胶、耐油橡胶 |
接 口 | M16×1.5 |
作用方式 | 压开、压闭 |
使用温度 | -20~+120℃ |
标配阀门附件 | 取压管(含取压接头) |
可选阀门附件 | 取压接管、截止阀、压力表、法兰、垫片及紧固件 |
主要技术参数 表3-1 常规型自力式主要技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
固有流量特性 | 快开 | ||||||||||||
压力调节范围(KPa) | 0.5-2 1-6 5-10 9-15 12-19 18-25 22-30 28-35 32-40 38-50 48-60 58-72 70-100 | ||||||||||||
调节精度 | ±10% | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级(×Kv);软密封:Ⅵ级(参见GB/T4213-2008) | ||||||||||||
注:压力调节范围可根据客户要求定制.

表3-2 小流量自力式主要技术参数
公称通径 | 20、25 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
额定Kv | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4 |
额定行程L(mm) | 5 | ||||||||||
固有流量特性 | 线性、修正线性 | 快开 | |||||||||
调节精度 | ±10% | ||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级(×Kv);软密封:Ⅵ级(参见GB/T4213-2008) | ||||||||||
自力式微压调节阀选型方法与注意事项

选型:按控制压力选膜片(超微压选金属复合膜);介质选材质(腐蚀选 316L 衬 PTFE);流量选阀芯(小流量选针型);口径按微压下 Cv 值(预留 15% 余量)计算。
注意:符合 GB/T 4213、ISO 60534 标准;安装时避免振动(配减震支架);介质需过滤(≤5μm)防膜片损伤;设定压力需避开设备共振区间。
自力式微压调节阀维护要点(拓展)

每日巡检压力显示与阀芯动作;每 1 周清洁膜片腔与阀杆;每 1 个月校准压力设定值;每 3 个月检查膜片密封性;每 6 个月检测阀芯磨损与调节线性度。
自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节的节能型控制装置。在实际应用中,准确调整其压力设定点至关重要,下面将详细介绍调整方法。
在进行压力设定点调整之前,需要做好准备工作。要确保调节阀处于正常的工作状态,检查阀门的各个部件是否安装牢固,密封是否良好,管道连接是否正确且无泄漏。准备好合适的压力测量工具,如精度合适的压力表,以便在调整过程中准确监测压力变化。
对于自力式调节阀压力设定点的粗调,一般通过调节弹簧来实现。自力式调节阀通常有一个调节弹簧机构,弹簧的压缩程度直接影响着阀门的开启和关闭压力。如果需要提高压力设定点,需要顺时针旋转调节螺母,使弹簧进一步压缩。弹簧压缩后,阀门需要更高的介质压力才能克服弹簧力而开启,从而提高了压力设定值。相反,如果要降低压力设定点,则逆时针旋转调节螺母,减小弹簧的压缩量,这样阀门在较低的介质压力下就能开启。在调节弹簧时,要缓慢操作,每次旋转的幅度不宜过大,同时密切观察压力测量工具的数值变化。

完成粗调后,还需要进行精细调整。此时,要根据实际的工艺要求和系统运行情况,对压力设定点进行微调。可以通过改变阀门的节流面积来实现。一些自力式调节阀配备了可调节的节流装置,通过微调节流装置的开度,可以更精确地控制介质的流量和压力。在微调过程中,要小幅度地调整节流装置,同时持续监测压力变化,直到达到所需的压力设定点。
在调整过程中,要进行压力测试和验证。调整完成后,让系统稳定运行一段时间,观察压力是否稳定在设定点附近。使用压力测量工具多次测量不同位置的压力值,确保压力的准确性和稳定性。如果发现压力波动较大或与设定点偏差较大,需要重新进行调整。可以再次检查弹簧的调节是否合适,节流装置的开度是否正确,以及阀门的密封性能是否良好等。
在完成压力设定点的调整且压力稳定后,要对调节阀进行锁定和记录。使用锁定装置将调节螺母或节流装置固定,防止其在运行过程中因振动等原因发生位置变化。记录下最终的压力设定值、调节过程中的相关参数以及调整时间等信息,以便日后维护和参考。
调整自力式调节阀的压力设定点需要按照一定的步骤进行,从准备工作到粗调、微调,再到测试验证和最终锁定记录,每个环节都要认真对待,这样才能确保调节阀准确地按照设定的压力进行工作,满足系统的运行要求。