自力式調節閥是如何調節的?
美國MILLER(米勒)自力式調節閥是應用最廣泛的調節閥之一。因為可以自給自足,不需要氣動或電力驅動,所以深受業內人士的喜愛。那么,自力式調節閥是如何調節的呢?
自力式調節閥
自力式調節閥用于工業自動化過程控制領域中調節介質流量、壓力、溫度、液位等過程參數。根據自動化系統中的控制信號,自動調節閥門開度,從而實現介質流量、壓力、溫度和液位的調節。
一、自力式溫度調節閥(加熱型)的工作原理
溫度調節閥是根據液體的不可壓縮性和熱脹冷縮的原理工作的。有了加熱自力式溫度調節閥,當被控對象的溫度低于設定溫度時,溫包內的液體收縮,作用在執行機構推桿上的力減小。閥芯組件在彈簧力的作用下打開閥門,增加蒸汽、熱油等加熱介質的流量,提高被控對象的溫度。直到被控對象的溫度達到設定值,閥門關閉,閥門關閉后,被控對象的溫度下降,閥門再次打開,加熱介質再次進入換熱器,從而使溫度升高。閥門開度與被控對象的實際溫度與設定溫度之差有關。
二。自力式溫度調節閥(冷卻型)的工作原理
制冷用自力式溫度調節閥的工作原理可以參考制熱用自力式溫度調節閥,但閥芯組件在執行機構和彈簧力的作用下開啟和關閉時,與溫度關閉閥相反,冷介質通過閥體,主要用于制冷裝置中的溫度控制。
三。自力式流量控制閥的工作原理
被控介質輸入閥門后,閥門前的壓力P1通過控制管路輸入下膜室,節流閥節流后的壓力Ps輸入上膜室。P1和Ps之差,即△Ps=P1-Ps,稱為有效壓力。P1作用在膜片上產生的推力和Ps作用在膜片上產生的推力差與彈簧反作用力平衡,決定閥芯與閥座的相對位置,從而決定通過閥門的流量。當通過閥門的流量增加時,即△Ps增加。結果,P1和Ps分別作用于下膜室和上膜室,使閥芯向閥座移動,從而改變閥芯和閥座之間的流通面積,增加Ps。增加的Ps作用在膜片上的推力加上彈簧反作用力和P1作用在膜片上的推力在新的位置平衡,達到控制流量的目的。