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Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析

  • 发布日期:2025/10/21      浏览次数:102
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    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析

    弹簧薄膜式减压阀的工作原理是利用弹簧和薄膜的弹性变形来调节压力,使其保持在设定值范围内。当进口压力超过设定值时,弹簧受力变形,使薄膜上的阀瓣打开,减小压力。当进口压力低于设定值时,弹簧力减小,阀瓣关闭,增加压力。氮气减压阀(Nitrogen pressure reducing valve),也叫氮气调压阀,是指用于氮气介质,通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现对压缩空气的减压稳压功能。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

    Y42F不锈钢减压阀04.jpg

    二、Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析产品特征

    1、用于压缩空气的管道介质。

    2、属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。控制精确。

    3、通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内

    Y42F水用减压阀50.jpg

    二、Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析应用范围

    弹簧薄膜式减压阀广泛应用于石油化工、电力、化肥、冶金、轻工等行业,其主要作用是在生产过程中稳定压力,确保生产质量。同时,它还可以用于民用水供应系统、给排水系统等领域。Y42X弹簧薄膜式减压阀本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。 在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。 本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

    三、Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析优势

    Y42F水用减压阀6.jpg

    1. 稳定性:弹簧薄膜式减压阀的工作稳定性高,能够稳定地调节压力,保证生产质量。

    2. 调节范围广:弹簧薄膜式减压阀的调节范围较广,可以根据实际需要进行调节,满足不同的生产要求。

    3. 维护方便:弹簧薄膜式减压阀的结构简单,维护方便,容易进行清洗和维修。

    4. 耐腐蚀性强:弹簧薄膜式减压阀的材质多为不锈钢、铜等耐腐蚀材料,能够在恶劣环境下长期使用。

    总之,弹簧薄膜式减压阀是一种常见的减压阀,其应用广泛、优势明显。在工业生产和民用领域都有着重要的作用。

    Y42F水用减压阀66.jpg

    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析性能规范

    公称压力(MPa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    壳化试验压力(Mpa)

    2.4

    3.75

    6.0

    9.6

    15.0

    24

    密封试验压力(Mpa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    最高进口压力(Mpa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    出口压力范围(Mpa)

    1.0-1.0

    0.1-1.6

    0.1-2.5

    0.5-3.5

    0.5-35

    0.5-45

    压力特性偏差(Mpa)△P2P

    GB12246-1989

    流量特性偏差(Mpa)△P2G

    GB12246-1989

    最小压差(Mpa)

    0.15

    0.15

    0.2

    0.4

    0.8

    1.0

    渗漏量

    GB12245-1989

    标准

    其他非标定制

    减压阀流量系数(Cv)

    DN

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    80

    100

    125

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    500

    Cv

    1

    2.5

    4

    6.5

    9

    16

    25

    36

    64

    100

    140

    250

    400

    570

    780

    1020

    1500

    主要零件材料

    零件名称

    零件材料

    阀体阀盖底盖

    WCB

    阀座

    2Cr13

    阀瓣

    2Cr13

    阀杆

    2Cr13

    缸套

    2Cr13/25(镀硬铬)

    活塞

    2Cr13

    O型圈

    丁腈橡胶

    密封圈

    丁腈橡胶

    膜片

    夹织物丁腈橡胶

    调节弹簧

    60Si2Mn

    外形结构图

     

    Y42F减压阀00.jpg

    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析主要外形尺寸

    公称通径DN

    外形尺寸

    L

    H

    Hl

    15

    160

    225

    90

    20

    160

    265

    98

    25

    180

    265

    110

    32

    200

    265

    110

    40

    220

    320

    125

    50

    250

    320

    125

    65

    280

    325

    130

    80

    310

    385

    160

    100

    350

    385

    170

    125

    400

    430

    200

    150

    450

    430

    210

    200

    500

    560

    240

    250

    650

    690

    290

    300

    800

    800

    335

    350

    850

    880

    375

    400

    900

    980

    405

    450

    900

    1100

    455

    500

    950

    1130

    465


     

    ☆氮气减压阀连接形式
    法兰式:RF FM RJ
    执行准备:JB79 GB9113 ANSI B16.5
    氮气减压阀工作原理及其结构(参看结构图)
    减压阀出厂时,调节弹簧处于未压缩状态,此时主阀瓣和付阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针方向转动调节螺钉,压缩调节弹簧,使膜片下移顶开付阀瓣,介质由a孔进入活塞上方,活塞在介质压力的作用下,向下移动推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后,同时由c孔进入膜片下方,当阀后压力超过调定压力时,推动膜片上移压缩调节弹簧.付阀瓣随之向关闭方向移动,使流入活塞上方的介质减小,压力也随之下降,此时主阀瓣在主阀瓣弹簧力的推动下上移,使主阀瓣与主阀座的间隙减小,介质流量随之减少,使阀后压力随之下降到新的平衡,反之当阀后压力低于调定压力时,主阀瓣和主阀座间隙增大,介质流量随之增加,使阀后压力随之增高达到新的平衡.

    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。

    Y42F水用减压阀011.jpg

    一、Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析减压阀的常见故障

    (1)出口压力几乎等于进口压力,不减压

    这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。

    ①因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物,或者因主阀芯或阀孔形位公差超差,产生液压卡紧,将主阀芯卡死在最大开度(max)的位置上,由于开口大,油液不减压。此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。

    ②因主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯卡死在最大开度位置上,此时可选配合理的间隙。J型减压阀配合间隙一般为0. 007~0. 015mm,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。

    ③主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去了自动调节机能,主阀弹簧力将主阀推往最大开度,变成直通无阻,进口压力等于出口压力。可用φ1. Omm钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔,并进行清洗再装配。

    ④对J型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中有可能因过盈量不够而冲出。冲出后,使进油腔与出油腔压力相等(无阻尼),而阀芯上下受力面积相等,但出油腔有一弹簧,所以主阀芯总是处于最大开度的位置,使出口压力等于入口压力。此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。

    ⑤JF型减压阀,出厂时泄油孑L是用油塞堵住的。当此油塞未拧出而使用时,使主阀芯上腔(弹簧腔)困油,导致主阀芯处于最大开度而不减压。J型管式阀与此相同。J型板式阀如果设计安装板时未使L口连通油池也会出现此现象。

    ⑥对J型管式阀,拆修时很容易将阀盖装错方向(错90°或180°),使外泄油口堵死,无法排油,造成同上的困油现象,使主阀顶在最大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。

    ⑦对JF型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相通,造成不减压,也须注意。

    (2)出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来

    ①减压阀进出油口接反了:对板式阀为安装板设计有错,对管式阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记(Pl、P2、L等字样),或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错。

    ②进油口压力太低,经减压阀芯节流口后,从出油口输出的压力更低,此时应查明进油口压力低的原因(例如溢流阀故障)。

    ③减压阀下游回路负载太小.压力建立不起来,此时可考虑在减压阀下游串接节流阀来解决。

    ④先导阀(锥阀)与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良,不密合;或先导锥阀有严重划伤,阀座配合孑L失圆,有缺口,造成先导阀芯与阀座孔不密合。

    ⑤拆修时,漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。对此,可检查锥阀的装配情况或密合情况。

    ⑥主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞,如图3-21所示,P2腔的油液不能经长阻尼孔e流入主阀弹簧腔,出油腔P2的反馈压力传递不到先导锥阀上,使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。阻尼孔堵塞后,主阀P。腔失去了油压p3的作用,使主阀变成一个弹簧力很弱(只有主阀平衡弹簧)的直动式滑阀,故在出油口压力很低时,便可克服平衡弹簧的作用力而使减压阀节流口关小ymin,这样进油口压力p1经ymin节流口大幅度降压至p2,使出油口压力上不来。应使长阻尼孔通畅。

    ⑦先导阀弹簧(调压弹簧)错装成软弹簧,或者因弹簧疲劳产生变形或者折断等原因,造成p2压力调不高,只能调到某一低的定值,此值远低于减压阀的最大调节压力。

    ⑧调压手柄因螺纹拉伤或有效深度不够,不能拧到底而使得压力不能调到最大。

    ⑨阀盖与阀体之间的密封不良,严重漏油。产生原因可能是O形圈漏装或损伤,压紧螺钉未拧紧以及阀盖加工时出现端面平面度误差,一般是四周凸,中间凹。

    ⑩主阀芯因污物、毛刺等卡死在小开度的位置上,使出口压力低。可进行清洗与去毛刺。

    (3)不稳压,压力振摆大,有时噪声大

    根据相关标准的规定,J型减压阀压力振摆为±o.lMPa,JF型为±o.3MPa,超过此标准为压力振摆大,不稳压。

    ①J型与JF型减压阀为先导式,先导阀与溢流阀通用,所以产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。

    ②减压阀在超过额定流量下使用时,往往会出现主阀振荡现象,使减压阀不稳压,此时出油口压力出现“升压一降压一再升压一再降压”的循环,所以一定要选用适合型号规格的减压阀。

    ③泄油口L受的背压大,也会产生压力振摆大和不稳压的现象,泄油管宜单独回油。

    ④弹簧变形或刚度不好(热处理不好),导致压力波动大,可更换合格的弹簧。

    (4)工作压力调定后出油口压力自行升高

    在某些减压控制回路中,减压阀的出口压力是用来控制电液换向阀或外控顺序阀等的控制油液压力大小的,当电液换向阀或外控顺序阀换向或工作后,减压阀出油口流量变为零,但压力还需保持原先调定的压力。这种情况下,因阀出口流量为零,流经减压口的流量只有先导流量。由于先导流量很少,一般在2L/min之内,因此主阀减压口基本上接近全关位置(开度极小),先导流量由三角槽或斜锥面处流出,如果主阀芯配合过松或磨损过大,则泄漏量增加。按流量连续性定理,这部分泄漏量也必须从主阀芯阻尼孔流来,即流经阻尼孔的流量由先导流量和泄漏量两部分构成,而阻尼孔面积和主阀弹簧腔油液压力未变(弹簧腔油液压力由已调好的调压弹簧预压缩量确定),为使通过阻尼孔的流量增加,必然引起主阀下腔油液压力的升高。因此,当减压阀出口压力调定后,如果出口流量为零时,出口压力会因主阀芯配合过松或磨损过大而升高。

    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析减压阀常见故障及排除方法

    Y42F水用减压阀28.jpg

    二、Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析减压阀故障排除方法

    故障现象:压力波动不稳定

    故障分析:

    1.油液中混入空气2.阻尼孔有时堵塞

    3.滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住

    4.弹簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或弹簧太软

    5.钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确

    排除方法:

    1.排除油中空气

    2.清理阻尼孔

    3.修研阀孔及滑阀

    4.更换弹簧

    5.更换钢球或拆开锥阀调整

    故障现象:二次压力升不高

    故障分析:

    1.外泄漏

    2.锥阀与阀座接触不良

    排除方法:

    1.更换密封件、紧固螺钉,并保证力矩均力

    2.修理或更换

    故障现象:不起减压力作用

    故障分析:

    1.泄油口不通;泄油管与回油管相连,并有回油压力

    2.主阀芯在全开位置时卡

    排除方法:

    1.泄油管必须与回油管道分开,单独回入油箱

    2.修理、更换零件。检查油质

    Y42F水用减压阀37.jpg

    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析氮气减压阀组调压步骤

    1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;
    2、将调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;
    3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;
    4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧
    螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;
    5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。

    氮气减压阀维护与检修
    1减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放.
    2长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈.

    Y42F水用减压阀77.jpg

    Y42X弹簧薄膜式压缩氮气减压阀选型分析帮障与消除方法

    故障现象

    产生原因

    消除方法

    减压阀不减压或减压失灵及直通

    1主阀或付阀密封面有污物
    2主阀或付阀密封面损坏
    3主、付阀瓣弹簧疲劳或折断
    4反馈通道3孔被堵塞
    5膜片疲劳或损坏
    6活塞汽缸磨损或腐蚀
    7活塞环槽与活塞环卡住
    8阀体腔内充满冷凝液

    1. 将污物清除干将
    2. 密封付研磨修复或更换
    3. 更换新弹簧
    4. 清除通道中的污物
    5. 更换膜片
    6. 加工修正或更换活塞环
    7. 拆下活塞清洗
    8. 松开螺塞排出冷凝液

    不通汽

    1清洗过程中阀盖装错位
    2上垫片移位堵住进出孔
    3进入付阀通道孔堵塞

    1. 拆下阀盖定位后装好
    2. 使垫片孔对准进出孔
    3. 拆下阀盖清除通道污物

    氮气减压阀订货须知:
    1:产品型号与名称.2公称通径(DN) 3 .额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性 7.适用温度难关8电源电压和控制信号 9是否带附件 10使用介质成分