การทำงานที่เสถียรของระบบท่อส่งของเหลวในอุตสาหกรรมนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันคุณภาพสูงเพื่อการปกป้อง ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหลักในการควบคุมแรงดัน ตัวควบคุมลดแรงดันสามารถลดแรงดันสูงของของเหลวที่ไหลเข้ามาให้เหลือแรงดันต่ำตามที่ต้องการสำหรับสภาวะการทำงานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยของระบบทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
เดอะซีรีส์ Hikelok PR1อุปกรณ์ลดแรงดันความแม่นยำสูงนี้ครอบคลุมการใช้งานอย่างครอบคลุมในวงจรแก๊สในห้องปฏิบัติการ การจ่ายแก๊สสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ การควบคุมแรงดันถังแก๊สอุตสาหกรรมพิเศษ การจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับการวิเคราะห์โครมาโทกราฟี และสถานการณ์อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีควบคุมแรงดันที่แม่นยำ จึงรับประกันการควบคุมแรงดันที่ปลอดภัยและเสถียรสำหรับอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
01 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
*ดีไซน์กะทัดรัด
*การปรับความไวสูง
*ออกแบบมาเพื่อลดมลพิษและควบคุมก๊าซกัดกร่อน ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน หรือก๊าซพิษอย่างแม่นยำ
*การซีลแผ่นไดอะแฟรมโลหะกับตัวเรือนควบคุมช่วยลดการรั่วไหลภายนอกให้น้อยที่สุด
*ไดอะแฟรมแบบลูกคลื่นให้ความแม่นยำสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
*มีบริการติดตั้งแผงควบคุม
02 พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ | ตัวชี้วัดทางเทคนิค |
| แรงดันขาเข้าสูงสุด | 3500 psig (≈ 241 บาร์) |
| ช่วงแรงดันขาออกที่เลือกได้หลายช่วง | 0-25 psig (0-1.7 บาร์), 0-50 psig (0-3.4 บาร์), 0-100 psig (0-6.9 บาร์), 0-250 psig (0-17.2 บาร์), 0-500 psig (0-34.5 บาร์) |
| แรงดันทดสอบการออกแบบ | แรงดันใช้งานสูงสุด 150% พร้อมระยะปลอดภัยที่เพียงพอ
|
| ประสิทธิภาพการรั่วไหล | ไม่มีการรั่วไหลของฟองอากาศภายใน อัตราการรั่วไหลของฮีเลียมภายนอก ≤ 2×10⁻⁸ atm・cc/sec เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความบริสุทธิ์สูงและเป็นพิษ |
| ปรับตัวได้กับอุณหภูมิที่หลากหลาย | วัสดุที่ใช้ทำที่นั่งวาล์วควบคุมแรงดันมีให้เลือก 3 แบบ สำหรับช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน • PCTFE: -40℃ ~ 80℃ • อุณหภูมิสูงสุด: -40℃ ถึง 200℃ • PI:-40℃ ~ 260℃ |
| สัมประสิทธิ์การไหล (Cv) | 0.06 |
03 โครงสร้างหลัก
ส่วนประกอบการปรับแต่ง:ด้ามจับ, สปริงปรับแรงดัน (ตั้งค่าแรงดันทางออก)
ส่วนประกอบการตรวจจับ:ไดอะแฟรม (องค์ประกอบตรวจจับแรงดันหลัก ทำหน้าที่แยกห้องบนและห้องล่าง)
ส่วนประกอบการดำเนินการ:แกน, สปูล, ที่นั่ง (ควบคุมการเปิด/ปิดของเหลวและการควบคุมการไหล)
ร่างกาย:รวมถึงช่องทางเข้า ช่องทางออก และช่องทางป้อนกลับ (ซึ่งส่งแรงดันขาออกไปยังห้องด้านล่างของไดอะแฟรม)
04 หลักการทำงาน
1. การตั้งค่าแรงดัน (สมดุลเริ่มต้น)
หมุนด้ามจับ กดสปริงปรับระยะ และสร้างแรงกดลงเพื่อตั้งค่า
แรงจากสปริงจะดันไดอะแฟรม ก้าน และแกนหมุนลงด้านล่าง ทำให้ช่องปรับแรงดันเปิดออก
สารที่มีแรงดันสูงไหลเข้ามาจากทางเข้า ผ่านกระบวนการลดแรงดันและการไหลออก แล้วจึงไหลไปยังทางออก
แรงดันทางออกจะกระทำต่อด้านล่างของไดอะแฟรม ทำให้เกิดแรงป้อนกลับขึ้นด้านบน
เมื่อแรงสปริง (ลงล่าง) เท่ากับแรงดันป้อนกลับของทางออก (ขึ้นบน) แกนหมุนจะหยุดนิ่ง และแรงดันทางออกจะคงที่ตามค่าที่ตั้งไว้
2. กระบวนการปรับแต่งแบบไดนามิก
สถานการณ์ ก:แรงดันขาออกลดลง (ปริมาณการใช้งานปลายทางเพิ่มขึ้น)
แรงป้อนกลับที่ด้านล่างของไดอะแฟรมลดลง → แรงสปริง > แรงป้อนกลับ
ไดอะแฟรมจะดันแกนหมุนให้เคลื่อนลง → ช่องเปิดของตัวควบคุมจะขยายใหญ่ขึ้น → อัตราการไหลของตัวกลางจะเพิ่มขึ้น → ความดันขาออกจะสูงขึ้นถึงค่าที่ตั้งไว้
สถานการณ์ B:แรงดันขาออกเพิ่มขึ้น (ปริมาณการใช้น้ำปลายทางลดลง)
แรงป้อนกลับที่ด้านล่างของไดอะแฟรมเพิ่มขึ้น → แรงป้อนกลับ > แรงสปริง
ไดอะแฟรมจะดันแกนหมุนให้เคลื่อนที่ขึ้น → ช่องเปิดของตัวควบคุมจะลดลง → อัตราการไหลของตัวกลางจะลดลง → ความดันขาออกจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้
05 เส้นโค้งลักษณะการไหล
ภายใต้แรงดันสูง เส้นโค้งประสิทธิภาพการรักษาเสถียรภาพของตัวควบคุมแรงดันลดลง:
ภายใต้แรงดันปานกลางและต่ำ เส้นโค้งประสิทธิภาพการรักษาเสถียรภาพของตัวควบคุมแรงดันลดแรงดันมีดังนี้:
การวิเคราะห์กราฟ: แกนแนวนอนแสดงอัตราการไหลของไนโตรเจน และแกนแนวตั้งแสดงความดันขาออก ยิ่งกราฟเรียบมากเท่าไร ประสิทธิภาพการรักษาเสถียรภาพความดันภายใต้สภาวะการทำงานนี้ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ยิ่งความดันขาเข้าสูงเท่าไร ช่วงการรักษาเสถียรภาพความดันก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น
06ตัวเลือกเส้นทาง (LP = ความดันต่ำ; HP = ความดันสูง)
07 ข้อควรระวัง
การเลือกและการจับคู่:ก่อนใช้งาน จำเป็นต้องตรวจสอบวัสดุ การเชื่อมต่อ และช่วงการทำงานของตัวควบคุมแรงดัน เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับสภาพการทำงานอย่างสมบูรณ์ และห้ามใช้งานผิดวิธีโดยเด็ดขาด
การตรวจจับการรั่วไหล:หลังจากทำการระบายอากาศแล้ว ต้องทำการทดสอบการรั่วซึมเพื่อยืนยันว่าไม่มีการรั่วซึมก่อนที่จะนำไปใช้งานตามปกติ
ข้อห้ามใช้น้ำมันสำหรับก๊าซออกซิไดซ์:ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซออกซิไดซ์ ห้ามมิให้มีการนำน้ำมันเข้าไปในอุปกรณ์ลดแรงดันและท่อส่งอย่างเด็ดขาด เพื่อขจัดอันตรายด้านความปลอดภัย
การดำเนินการลดแรงดัน:หลังการใช้งาน ต้องปล่อยแรงดันออกให้หมด และไม่ควรปล่อยให้ตัวควบคุมแรงดันอยู่ในสภาวะคงแรงดันเป็นเวลานาน
การปล่อยก๊าซพิษ:ก๊าซพิษที่มีแรงดันตกค้างจะต้องไม่ถูกปล่อยออกโดยตรง และจะต้องต่อเข้ากับท่อระบายเฉพาะ หรือทำการบำบัดในตู้ดูดควัน
สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติม โปรดดูที่ตัวเลือกแคตตาล็อก on เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฮิเคโลคหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมืออาชีพของ Hikelok ที่ให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่โพสต์: 10 กรกฎาคม 2569