Aitame maailma kasvada alates 1983. aastast

Kuidas valida gaasirõhu reduktor?

Gaasirõhu reduktori valimine peab arvestama mitmete teguritega, võtame kokku järgmised viis tegurit.

.Gaasi tüüp

1. söövitavad gaasid

Kui hapnik, argoon ja muud mittekorsiivsed gaasid, saate üldiselt valida tavalise vase või roostevabast terasest rõhu reduktori. Kuid söövitavate gaaside, nagu vesiniksulfiidi, kloori ja muude söövitava gaasi puhul, peate valima surveregunist, näiteks Hastelloy või Monel Alloyst valmistatud korrosioonikindlad materjalid, ja muud rõhuregunist valmistatud materjalid, et vältida rõhu redutseerijat söövitamise ja kahjustamise eest, et tagada ohutus ja normaalne kasutamine.

2. põlevad gaasid

Tuleohtlike gaaside, nagu vesinik, atsetüleeni jne, valige rõhureduktor, mis on spetsiaalselt loodud tuleohtlike gaaside jaoks. Nendel rõhu reduktoritel on tavaliselt spetsiaalne tihendusstruktuur ja plahvatuskindlad meetmed, näiteks õlivaba määrdekujunduse kasutamine, et vältida määrdeõli ja tulekahju või plahvatusohtude põhjustatud põleva õli ja põlevate gaaside kontakti.

Viimane ettevõtte uudised selle kohta, kuidas valida gaasisurve reduktor? 0

.Sisend- ja väljundrõhk

1.Sisendrõhuvahemik

Gaasiallika rõhuvahemik tuleb täpsustada. Rõhu reduktori maksimaalne sisendrõhk peab suutma täita gaasiallika maksimaalset rõhuvajadust. Näiteks kui gaasisilindri maksimaalne rõhk on 15MPa, siis peaks valitud rõhu reduktori maksimaalne sisendrõhk olema vähemalt 15MPa ja peaks olema teatud ohutusmarginaal, üldiselt soovitatakse valida rõhu redutseerija maksimaalse sisendrõhuga 10–20% suurem kui gaasi allika tegelik maksimaalne rõhk.

2. väljundrõhuvahemik

Määrake väljundrõhuvahemik vastavalt tegelike seadmete nõuetele. Erinevatel seadmetel on erinevad gaasirõhu nõuded, näiteks laboratoorse gaasikromatograaf võib nõuda stabiilset gaasirõhku 0,2–0,4MPa, keevitusseadmed võivad vajada 0,3–0,7MPA atsetüleeni või hapniku rõhku. Väljundrõhuvahemiku valimiseks võib katta vajalik rõhu reduktor ja võib väljundrõhku täpselt reguleerida, et täita seadme peene rõhu juhtimise nõudeid.

Viimane ettevõtte uudised selle kohta, kuidas valida gaasisurve reduktor? 1

.Voolunõuded

1. seadme voolu nõuded

Mõista seadme voolunõudeid gaasi abil. Näiteks nõuab suur tööstuslik lõikeseadmed suures koguses hapnikku ja gaasi, selle voolukiirus võib ulatuda kümnete kuupmeetrite ulatuseni tunnis. Valige seadme gaasivarustuse vajaduste rahuldamiseks vajalik kõrge vooluhulga rõhu reduktor. Väikeste laboriinstrumentide jaoks võib voolunõudlus olla vaid mõni liitr minutis ja seetõttu saab valida väikese voolureduktori.

2. Rõhu reduktori voolu parameetrid

Kontrollige rõhu reduktori vooluparameetreid, mida tavaliselt väljendatakse maksimaalse väljundvoo osas konkreetse sisendrõhu korral. Valimisel veenduge, et rõhu reduktori maksimaalne väljundvoolukiirus suudaks täita seadme maksimaalse vooluvajaduse ja et rõhu reduktor suudaks säilitada stabiilse väljundrõhu seadme normaalses töövoo vahemikus.

Viimane ettevõtte uudised selle kohta, kuidas valida gaasisurve reduktor? 2

.Täpsusnõuded

1. Rõhu reguleerimise täpsus

Mõnede ülitäpse seadme rõhu täpsuse nõuete jaoks, näiteks täpsusega instrumentide analüüs, elektrooniline kiipi tootmine ja muud seadmed, peavad valima ülitäpse rõhuregulaatori funktsiooni. Need rõhu reduktorid kasutavad tavaliselt ülitäpset rõhku reguleerivaid ventiile ja tundlikke rõhumõõtureid, mis võivad kontrollida väljundrõhu kõikumist väga väikeses vahemikus, näiteks ± 0,01MPa.

2. gabariidi täpsus

Samuti on oluline rõhu vähendaja rõhumõõturi täpsus. Kõrge täpsusega rõhumõõtur võib rõhu väärtust täpsemalt kuvada, mis on kasutajal mugav rõhu täpseks reguleerimiseks ja jälgimiseks. Rõhumõõturite täpsus rõhu reduktorite jaoks üldiseks tööstuslikuks kasutamiseks võib olla umbes ± 2,5%, samas kui suurt täpsust vajavate rakenduste korral võib rõhumõõturite täpsus olla ± 1% või suurem.

Viimane ettevõtte uudised selle kohta, kuidas valida gaasisurve reduktor? 3

.Ohutusvõime

1. turvaklapi seadistamine

Rõhu reduktor peaks olema varustatud efektiivse kaitseventiiliga. Kui väljundrõhk ületab seatud ohutusrõhku, saab kaitseventiil gaasi vabastamiseks automaatselt avaneda, takistades rõhku liiga kõrgele, et kahjustada allavoolu seadmeid või põhjustada ohutusõnnetusi. Turvaklapi avarõhk peaks olema reguleeritav ja see ei häiri normaalses töörõhuvahemikus.

2. Muud ohutusmeetmed

Mõned rõhu reduktorid on varustatud ka selliste turvafunktsioonidega, näiteks ülevoolukaitse ja tagasivaadetevastased seadmed (tuleohtlike gaaside jaoks). Spetsiaalsetes keskkondades kasutatavate rõhureduktorite puhul, näiteks kõrgel temperatuuril, niiskuses või plahvatusohtlikus keskkonnas, on vaja arvestada ka selle kesta (näiteks IP -reitingu) kaitsetasemega, et tagada rõhu redutseerija ohutult ja usaldusväärselt.


Postiaeg: detsember 06-2024