Принцип работы регулятора углекислого газа

Nov 15, 2025

Оставить сообщение

Сжатый воздух под давлением P1 поступает с левого конца и дросселируется портом клапана 10, в результате чего выходное давление равно P2. Значение P2 можно регулировать с помощью пружин регулирования давления 2 и 3. Вращение ручки 1 по часовой стрелке сжимает пружины 2 и 3 и диафрагму 5, заставляя сердечник клапана 8 перемещаться вниз, увеличивая открытие канала клапана 10 и, таким образом, увеличивая P2. Вращение ручки 1 против часовой стрелки уменьшает открытие канала клапана 10, тем самым уменьшая P2.

 

Если P1 на мгновение увеличится, P2 соответственно увеличится, повышая давление внутри диафрагменной камеры 6. Это увеличивает тягу, создаваемую диафрагмой 5, нарушая первоначальный баланс сил и заставляя диафрагму 5 двигаться вверх. Небольшая часть воздушного потока выбрасывается через перепускное отверстие 12 и выпускное отверстие 11. Одновременно под действием возвратной пружины 9 сердечник клапана 8 также перемещается вверх, закрывая впускное отверстие 10 клапана, увеличивая эффект дросселирования и снижая выходное давление до тех пор, пока не будет достигнуто новое равновесие, после чего выходное давление по существу возвращается к исходному значению. Если входное давление падает мгновенно, выходное давление также падает, диафрагма 5 перемещается вниз, сердечник клапана 8 соответственно перемещается вниз, входное отверстие клапана 10 открывается шире, эффект дросселирования уменьшается, и выходное давление возвращается к исходному значению. Вращение ручки 1 против часовой стрелки расслабляет регулировочные пружины 2 и 3. Упор газа, действующий на диафрагму 5, превышает силу пружины регулирования давления, в результате чего диафрагма прогибается вверх и закрывает впускной канал 10 клапана под действием возвратной пружины. Вращающаяся ручка 1 снова отделяет верхнюю часть сердечника впускного клапана 8 от седла перепускного клапана 4, и сжатый воздух в диафрагменной камере 6 выпускается через перепускное отверстие 12 и выпускное отверстие 11, переводя клапан в состояние отсутствия выхода.

 

Когда выходное давление редукционного клапана высокое или диаметр потока большой, непосредственная регулировка давления с помощью регулировочной пружины неизбежно приведет к чрезмерной жесткости пружины. При изменении расхода выходное давление будет значительно колебаться, а также увеличатся конструктивные размеры клапана. Чтобы преодолеть эти недостатки, можно использовать редукционный клапан давления с пилотным-управлением. Принцип работы редукционного клапана-давления с пилотным управлением в основном такой же, как и у клапана прямого-действия. Газ,-регулирующий давление, используемый в пилотном-редукционном клапане давления, подается через небольшой редукционный клапан-прямого действия. Если небольшой редукционный клапан прямого-действия установлен внутри корпуса клапана, он называется редукционным клапаном давления с внутренним пилотным-управлением; если он установлен вне корпуса основного клапана, он называется редукционным клапаном давления с внешним пилотным-управлением. По сравнению с редукционным клапаном прямого-действия в этом клапане добавлена ступень усиления сопловой-перегородки, состоящая из сопла 4, неподвижного дросселирующего отверстия перегородки 9 и газовой камеры B. Когда расстояние между соплом и перегородкой незначительно изменяется, давление в камере B значительно изменяется, вызывая большее смещение диафрагмы 10, которая регулирует давление. перемещение сердечника клапана 6 вверх-и-вниз, открывающее или закрывающее впускное отверстие 8 клапана, что повышает чувствительность управления сердечником клапана и повышает точность стабилизации давления.

 

Регулятор давления представляет собой высокоточный-редукционный клапан давления, в основном используемый для настройки давления. Доступны две характеристики давления: давление источника газа составляет 0,14 МПа и 0,35 МПа, а диапазоны выходного давления составляют 0–0,1 МПа и 0–0,25 МПа соответственно. Колебания выходного давления не превышают 1% от максимального выходного давления, и он обычно используется в приложениях, требующих точного давления источника воздуха и сигнального давления, таких как пневматическое экспериментальное оборудование и пневматические автоматические устройства.

 

Поскольку регулятор заданного значения использует эффект обратной связи выходного давления и эффект усиления перегородки сопла для управления главным клапаном, он может реагировать на небольшие изменения давления, тем самым обеспечивая своевременную регулировку выходного давления и поддерживая в основном стабильное выходное давление, т.е. высокую точность регулирования заданного давления.

Отправить запрос