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窒素シールバルブの動作原理と取り付けガイド
2020-08-06

窒素シールバルブの動作原理:

窒素封入バルブは外部エネルギーを必要とせず、調整対象の媒体のエネルギーを動力源とします。バルブ内の媒体の流れを自動的に制御してバルブの背後の圧力を一定に保つ圧力安定化装置。バルブ自体は、バルブコア、ダイヤフラム、スプリングなどの機械部品の相互作用を通じて、出口での P2 の圧力を安定させます。   


窒素封入バルブの作動過程:入口P1の圧力が上昇すると、それに応じて出口P2の圧力も上昇する傾向にあります。 P2 の圧力上昇はダイヤフラムを通過し、その下の大きな空気室に作用します。ラージダイアフラムの増幅により、スプリングが圧縮され、スプリングに接続されたバルブコアがバルブ開度を縮小する方向に移動し、流量と出口圧力 P2 が減少し、出口圧力 P2 を安定させるという目的が達成されます。逆に。   


窒素シールバルブは、正確なミリバール圧力調整バルブです。出口圧力の大きな圧力調整弁に比べてダイヤフラムが非常に大きくなります。ドイツのマンケンベルグ減圧弁 DM762 を例に挙げます。 762 のダイヤフラム直径は 220mm から 500mm の範囲です。出口圧力の安定化範囲も同様に、0.015~0.030bar、0.1~0.52bar、0.002~0.003bar、0.012~0.07barの範囲で正確です。ダイヤフラムが大きくなるほど、出口圧力によって達成される圧力安定値が小さくなることがわかります。 一般的な窒素封入バルブには制御管とリーク管があります。制御チューブはバルブの感度を向上させることができ、漏洩チューブはダイヤフラムが破裂した後に媒体がスプリング空間に漏れるのを防ぎます。漏洩チューブは媒体を空気中に放出するのではなく、適切な保管スペースに戻すことができます。   


また、口径が大きく流量が多い場合には、大型の貯蔵タンクで一般的に使用されているパイロット式複合窒素封入弁も使用できます。パイロット式窒素封入弁は、リリーフ弁、ミリバール減圧弁、フィルタ、ストップ弁から構成されます。ここではドイツのマンケンベルグ社製パイロット式窒素シールバルブRP840を例に挙げます。   


RP840はリリーフバルブDV5.1、減圧バルブDM762、スロットルバルブ2個、フィルター集塵機で構成されています。   


DV5.1はタンク内の背圧を確保できます。タンク内の窒素が減少し、圧力が低下すると、DM762 はタンクに窒素を補充します。タンク内の液面が上昇し、窒素が圧縮されて圧力が上昇すると、DV5.1 は設定された安全圧力点で窒素を外部に放出しますが、タンク内の背圧は確保されます。タンク内の圧力が設定値を下回ると、DV5.1 はシャットダウンします。


窒素封入弁は、ZZDG 型パイロット式自操作式圧力調整弁(以下、窒素供給弁という)と ZZDX 型自操作式微小圧力調整弁(以下、窒素放出弁という)の 2 つの部品から構成されます。タンク内の圧力が設定値を超えると、窒素供給バルブが閉じ、窒素放出バルブが開きます(タンク上部に呼吸バルブがないか、呼吸バルブが開かない)。タンク内の過剰な圧力を逃します。貯蔵タンク内の圧力が低下すると、窒素放出バルブが閉じられ、窒素供給バルブが開き、タンク内に窒素が注入されます。窒素供給バルブ前の圧力は 1.0Mpa 以下であることが好ましい。現場の圧力が高い場合は、窒素供給バルブの前にZZYP自操作式圧力調整弁を設置し、1.0Mpaまで減圧することができます。信頼性と使用効果を向上させるため、1.0MPa以下です。


窒素シールバルブインストール:

窒素封入バルブの窒素供給(排出)圧力の設定が容易で、連続生産条件下でも行えます。設定圧力範囲内で、100mm H20 から 50mm H20 まで調整する必要がある場合は、窒素供給バルブ上部の調整ネジを調整し、スプリングの力を変更して、新たに設定したプロセス値を達成することができます。窒素放出バルブの調整も同様です。呼吸バルブの設定値の調整:上記の設定値を調整した後、呼吸バルブの頻繁な開閉を避けるために、呼吸バルブの設定値を圧力リリーフ設定より大きくする必要があります。

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