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新聞詳情
2022/5/18
氣動活塞切斷閥結構特點氣動活塞切斷閥是一種由多彈簧氣動薄膜執行器或浮動活塞執行器和[調節閥]組成的自動化系統。它接收來自調節器的信號并控制流體切斷、連接或切換。氣動活塞切斷閥結構簡樸,操作方便,使用可靠,關閉速度快。它主要用于液體和藹體介質,不含雜質和顆粒,以及需要快速和密切關閉的自動化控制系統。

氣動活塞切斷閥結構特點:
1)配置:氧氣切斷閥主要由閥體、手動機構、彈簧、推拉桿、氣缸、活塞、導套、底部導板和閥芯等組成。
2)流向:閥門中間流向為自下而上。安裝時注意方向。它不能顛倒過來。
3)控制方式:控制方式為單作用放氣。即開啟取決于控制氣路的氣壓,關閉取決于彈簧力。這是一個安全過程。要求因為氧氣切斷閥控制氧氣的打開和關閉。在突然停電的情況下,必須關閉氧氣。否則可能會導致嚴峻的設備或安全事故。因此,切斷閥不能依賴電,而是用彈性勢能來補充。“安全水塔”也使用重力勢能來處理停電。
4)柔性閥桿:閥桿不是整體設計,而是由一根銷軸分成3段進行主動連接。作用是自動對正閥芯與閥座,保證密封效果。
5)雙導向:關于閥芯的定位和導向,考慮到閥門本身結構大,控制介質壓力大,在閥桿上設計了雙導向結構。閥芯頂部和底部的導向結構增加了閥芯的剛性,使閥芯運行平穩可靠。
6)雙閥芯:氧氣切斷閥控制的氧氣設計額定工作壓力達到1.6MPa。為減少開閥阻力,減少沖擊,閥芯設計獨特,采用雙閥。核心結構。,主閥芯設計有6個均勻分布的流道。打開閥時,輔助閥芯首先打開。由于二級閥芯截面積小,開啟阻力比較小,可以輕松開啟。打開的那一刻,氧氣就通過了。主閥芯流道差在一定程度上得到平衡,主閥芯開啟阻力減小,主閥芯開啟,氧氣通過主閥芯與閥座之間的間隙,流道通過。

氣動活塞切斷閥結構特點:
1)配置:氧氣切斷閥主要由閥體、手動機構、彈簧、推拉桿、氣缸、活塞、導套、底部導板和閥芯等組成。
2)流向:閥門中間流向為自下而上。安裝時注意方向。它不能顛倒過來。
3)控制方式:控制方式為單作用放氣。即開啟取決于控制氣路的氣壓,關閉取決于彈簧力。這是一個安全過程。要求因為氧氣切斷閥控制氧氣的打開和關閉。在突然停電的情況下,必須關閉氧氣。否則可能會導致嚴峻的設備或安全事故。因此,切斷閥不能依賴電,而是用彈性勢能來補充。“安全水塔”也使用重力勢能來處理停電。
4)柔性閥桿:閥桿不是整體設計,而是由一根銷軸分成3段進行主動連接。作用是自動對正閥芯與閥座,保證密封效果。
5)雙導向:關于閥芯的定位和導向,考慮到閥門本身結構大,控制介質壓力大,在閥桿上設計了雙導向結構。閥芯頂部和底部的導向結構增加了閥芯的剛性,使閥芯運行平穩可靠。
6)雙閥芯:氧氣切斷閥控制的氧氣設計額定工作壓力達到1.6MPa。為減少開閥阻力,減少沖擊,閥芯設計獨特,采用雙閥。核心結構。,主閥芯設計有6個均勻分布的流道。打開閥時,輔助閥芯首先打開。由于二級閥芯截面積小,開啟阻力比較小,可以輕松開啟。打開的那一刻,氧氣就通過了。主閥芯流道差在一定程度上得到平衡,主閥芯開啟阻力減小,主閥芯開啟,氧氣通過主閥芯與閥座之間的間隙,流道通過。