SMC减压阀@日本SMC减压阀特点@ZG办事处
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日本SMC带逆流功能的减压阀是由湿式阀用电磁铁,阀芯,传动柱塞,阀套,顶针杆,钢球,钢球座,复位弹簧等组成。阀芯与阀体为螺纹联接。传动柱塞一端连接电磁铁衔铁,另一端顶住钢球。因此无论是上端电磁铁的推力还是下端弹簧的作用力都使两钢球与顶针杆成连动关系。顶针杆两端与阀芯之间各有一段环形控制容腔,并分别与阀芯上的径向孔道连通。这是一种二位三通双球常闭式电磁阀。当电磁铁断电时,从P腔进入的压力油直接作用在先导阀的球座上,而复位弹簧的弹性力也同向作用在球座上,使先导阀下阀口关闭,上阀口打开,因而使压力油路与控制油路A阻断,控制油路与回油路T开通。
SMC带逆流功能的减压阀压力过高影响分离器的进液,使中转站或计量站的输出口以及井口回压ZG,不利于输油。目前,我国的油井多为机械采油,井口回压升高,增加了采油的能源消耗。此外,在较高压力下油中含有的饱和溶解气,在出油阀节流后,压力下降时,从油中分离出来,易使下游流程中的油泵产生气浊。因此较高的分离器压力不但影响油气的分离效率,增加生产能耗,而且影响安全生产。日本油研电液比例控制阀的液量和气量不变时,液面稳定在某一位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面上升时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口关小,原油调节阀的开口开大,使排气量减小而排液量增大,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来高的位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面下降时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口开大,原油调节阀的开口关小,使排气量增大而排液量减小,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来低的位置上。这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。
SMC减压阀稳压原理:
若进口压力有波动,譬如压力瞬时升高,则出口压力也随之升高。作用在膜片上的推力增大,膜片上移,向上压缩弹簧,从膜片组件中间的溢流孔有瞬时溢流。并靠复位弹簧及气压力作用,使阀杆上移,阀门开度减小,节流作用增大,使出口压力回降,直至达到新的平衡为止。重新平衡后的出口压力又基本上恢复至原值。
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IR1000-01 IR2010-F02G-R IR3010-04G IR401-02
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日本SMC带逆流功能的减压阀是由湿式阀用电磁铁,阀芯,传动柱塞,阀套,顶针杆,钢球,钢球座,复位弹簧等组成。阀芯与阀体为螺纹联接。传动柱塞一端连接电磁铁衔铁,另一端顶住钢球。因此无论是上端电磁铁的推力还是下端弹簧的作用力都使两钢球与顶针杆成连动关系。顶针杆两端与阀芯之间各有一段环形控制容腔,并分别与阀芯上的径向孔道连通。这是一种二位三通双球常闭式电磁阀。当电磁铁断电时,从P腔进入的压力油直接作用在先导阀的球座上,而复位弹簧的弹性力也同向作用在球座上,使先导阀下阀口关闭,上阀口打开,因而使压力油路与控制油路A阻断,控制油路与回油路T开通。
SMC带逆流功能的减压阀压力过高影响分离器的进液,使中转站或计量站的输出口以及井口回压ZG,不利于输油。目前,我国的油井多为机械采油,井口回压升高,增加了采油的能源消耗。此外,在较高压力下油中含有的饱和溶解气,在出油阀节流后,压力下降时,从油中分离出来,易使下游流程中的油泵产生气浊。因此较高的分离器压力不但影响油气的分离效率,增加生产能耗,而且影响安全生产。日本油研电液比例控制阀的液量和气量不变时,液面稳定在某一位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面上升时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口关小,原油调节阀的开口开大,使排气量减小而排液量增大,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来高的位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面下降时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口开大,原油调节阀的开口关小,使排气量增大而排液量减小,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来低的位置上。这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。
SMC减压阀稳压原理:
若进口压力有波动,譬如压力瞬时升高,则出口压力也随之升高。作用在膜片上的推力增大,膜片上移,向上压缩弹簧,从膜片组件中间的溢流孔有瞬时溢流。并靠复位弹簧及气压力作用,使阀杆上移,阀门开度减小,节流作用增大,使出口压力回降,直至达到新的平衡为止。重新平衡后的出口压力又基本上恢复至原值。
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