El funcionamiento estable de los sistemas de tuberías de fluidos industriales depende de accesorios de regulación de presión de alta calidad para su protección. Como componente clave de la regulación de presión, el regulador reductor de presión puede disminuir con precisión la alta presión del fluido importado a la baja presión requerida para las condiciones de trabajo, garantizando así el funcionamiento seguro de todo el sistema.
ElSerie Hikelok PR1El regulador de presión de precisión cubre de forma integral los circuitos de gas de laboratorio, el suministro de gas para calibración de analizadores, la regulación de la presión de cilindros de gas industriales especiales, el suministro de combustible para cromatografía y otros escenarios. Gracias a su precisa tecnología de control de presión, garantiza una regulación de presión profesional, segura y estable para la industria y la investigación científica.
01 Características del producto
*diseño compacto
*Ajuste de alta sensibilidad
*Diseñado para minimizar la contaminación y regular con precisión cualquier gas corrosivo, no corrosivo o tóxico.
*El sellado del diafragma metálico al cuerpo del regulador garantiza una fuga externa mínima.
*El diafragma corrugado proporciona una excelente precisión y una larga vida útil.
*Instalación de paneles disponible
02 Parámetros del producto
| Parámetros | Indicadores técnicos |
| Presión máxima de entrada | 3500 psig (≈ 241 bar) |
| Múltiples rangos de presión de salida opcionales | 0-25 psig (0-1,7 bar), 0-50 psig (0-3,4 bar), 0-100 psig (0-6,9 bar), 0-250 psig (0-17,2 bar), 0-500 psig (0-34,5 bar) |
| Presión de prueba de diseño | 150 % de la presión máxima de trabajo con amplio margen de seguridad.
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| Rendimiento de fugas | Fuga interna de burbujas nula; tasa de fuga externa de helio ≤ 2×10⁻⁸ atm・cc/seg, adecuada para entornos de medios tóxicos y de alta pureza. |
| Amplia adaptabilidad a la temperatura | Tres opciones de material para el asiento del regulador para diferentes rangos de temperatura: • PCTFE: -40 ℃ ~ 80 ℃ • PEEK: -40℃ ~ 200℃ • PI: -40℃ ~ 260℃ |
| Coeficiente de flujo (Cv) | 0,06 |
03 Estructura básica
Componentes de ajuste:mango, resorte de rango (ajuste de la presión de salida)
Componente sensor:diafragma (elemento sensor de presión central, que separa las cámaras superior e inferior)
Componentes de ejecución:vástago, carrete, asiento (controlan el encendido/apagado del fluido y la regulación)
Cuerpo:incluyendo la entrada, la salida y el canal de retroalimentación (que dirige la presión de salida a la cámara inferior del diafragma).
04 Principio de funcionamiento
1. Ajuste de presión (equilibrio inicial)
Gire la manivela, comprima el resorte de alcance y genere una fuerza de ajuste hacia abajo.
La fuerza del resorte empuja el diafragma, el vástago y el carrete hacia abajo, abriendo el puerto del regulador.
El fluido a alta presión entra por la entrada, sufre una estrangulación y una reducción de presión, y luego fluye hacia la salida.
La presión de salida actúa sobre la parte inferior del diafragma, generando una fuerza de retroalimentación ascendente.
Cuando la fuerza del resorte (hacia abajo) es igual a la fuerza de retroalimentación de la presión de salida (hacia arriba), el carrete permanece inmóvil y la presión de salida se estabiliza en el valor establecido.
2. Proceso de ajuste dinámico
Escenario A:Disminución de la presión de salida (mayor consumo aguas abajo)
La fuerza de retroalimentación en la parte inferior del diafragma disminuye → fuerza del resorte > fuerza de retroalimentación.
El diafragma impulsa el carrete hacia abajo → la apertura del regulador aumenta → el caudal del medio aumenta → la presión de salida sube al valor establecido.
Escenario B:Aumento de la presión de salida (disminución del consumo aguas abajo)
La fuerza de retroalimentación en la parte inferior del diafragma aumenta → fuerza de retroalimentación > fuerza del resorte.
El diafragma impulsa el carrete para que se mueva hacia arriba → la apertura del regulador disminuye → el caudal del medio disminuye → la presión de salida cae al valor establecido.
05 Curva característica de flujo
Bajo alta presión, la curva de rendimiento estabilizador del regulador reductor de presión es la siguiente:
Bajo presiones medias y bajas, la curva de rendimiento de estabilización del regulador reductor de presión es la siguiente:
Análisis de la curva: El eje horizontal representa el caudal de nitrógeno y el eje vertical, la presión de salida. Cuanto más suave sea la curva, mejor será el rendimiento de estabilización de la presión en estas condiciones de funcionamiento; cuanto mayor sea la presión de entrada, mayor será el rango de estabilización de la presión.
06Opciones de ruta (LP=Baja presión; HP=Alta presión)
07 Precauciones
Selección y emparejamiento:Antes de su uso, es necesario confirmar el material, la conexión y el rango del regulador reductor de presión para garantizar una compatibilidad total con las condiciones de trabajo, y el uso indebido está estrictamente prohibido.
Detección de fugas:Tras la ventilación, se debe realizar una prueba de estanqueidad para confirmar que no hay fugas antes de que pueda ponerse en funcionamiento normalmente.
Prohibición del petróleo para gases oxidantes:En condiciones de gas oxidante, debe prohibirse estrictamente el uso de petróleo en reguladores reductores de presión y oleoductos para eliminar riesgos para la seguridad.
Operación de alivio de presión:Tras su uso, la presión debe liberarse por completo y el regulador no debe permanecer en estado de mantenimiento de presión durante mucho tiempo.
Emisiones de gases tóxicos:La presión residual de los gases tóxicos no debe descargarse directamente, sino que debe conectarse a una tubería de descarga específica o tratarse en una campana extractora.
Para obtener más detalles sobre cómo realizar un pedido, consulte la selección.catálogos on Sitio web oficial de HikelokSi tiene alguna pregunta sobre la selección de productos, póngase en contacto con el personal de ventas profesional en línea de Hikelok, disponible las 24 horas.
Fecha de publicación: 10 de julio de 2026