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Produkteinführung
Das elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventil ist eine Art Regelventil mit oberer Führungsstruktur, der Führungsbereich des Spulenführungsteils ist groß, die Vibrationsfestigkeit ist gut und die Erosion wird verhindert.Durch den Empfang des Signals des industriellen Automatisierungssteuerungssystems (z. B. 4-20 mA) wird das Ventil angetrieben, um die Querschnittsfläche zwischen der Spule und dem Sitz zu ändern und so den Durchfluss, die Temperatur, den Druck und andere Prozessparameter der Rohrleitung zu steuern Mittel.Automatische Anpassungsfunktion realisieren.
Produkteigenschaften
Geringer Druckverlust, großer Durchfluss, großer Einstellbereich, hohe Genauigkeit der Durchflusseigenschaften, kompakte Struktur, große Ausgangskraft.
Name | Nenndurchmesser | Nenndruck | Strömungseigenschaften | Spulentyp | Körpermaterial | Internes Material |
Elektrisches Regelventil für hohe Temperaturen und hohen Druck | DN15-200 | linear oder gleichprozentig | Einsitziger Kolbentyp | WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3M, Duplexstahl | 304, 316, 316L, Duplexstahl |
Elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile sind Flüssigkeitsregelgeräte, die für den Einsatz in Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen konzipiert sind.Sie dienen vor allem der präzisen Regelung und Steuerung von Parametern wie Durchfluss und Druck flüssiger Medien.Dieser Artikel bietet eine detaillierte Einführung in elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile, einschließlich deren Aufbau, Funktionsprinzip, Merkmale und Anwendungsbereiche.
Struktur
Elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile bestehen typischerweise aus folgenden Hauptkomponenten:
1. Ventilkörper: Der Ventilkörper besteht normalerweise aus hochtemperatur- und hochdruckbeständigen Materialien wie legiertem Stahl, Edelstahl usw. mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit.
2. Ventilkern: Der Ventilkern ist die bewegliche Komponente im Inneren des Ventilkörpers und dient dazu, das Öffnen und Schließen des Ventils zu regulieren, um die Durchflussrate und den Druck der Flüssigkeit zu steuern.
3. Elektrischer Stellantrieb: Der elektrische Stellantrieb ist eine Schlüsselkomponente elektrischer Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile und steuert das Öffnen und Schließen des Ventils, um eine präzise Flüssigkeitssteuerung zu erreichen.
4. Stellungsregler: Der Stellungsregler überwacht die Ventilposition und gibt Rückmeldung an das Steuersystem für eine genaue Steuerung und Einstellung der Ventilposition.
5. Steuerungssystem: Das Steuerungssystem empfängt Signale, sendet Steuerbefehle und ermöglicht die Fernsteuerung und -überwachung der elektrischen Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile.
Arbeitsprinzip
Das Funktionsprinzip elektrischer Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile besteht darin, das Ventil mithilfe des elektrischen Stellantriebs zu öffnen und zu schließen und so die Durchflussrate und den Druck der Flüssigkeit zu steuern.Die konkreten Arbeitsschritte sind wie folgt:
1. Steuersignaleingang: Das Steuersystem empfängt das Signal, das angepasst werden muss, und sendet Steuerbefehle an den elektrischen Stellantrieb.
2. Betrieb des elektrischen Stellantriebs: Nach Erhalt der Steuerbefehle treibt der elektrische Stellantrieb das Ventil mithilfe eines Elektromotors oder Stellantriebs zum Öffnen oder Schließen an.
3. Ventileinstellung: Wenn sich das Ventil öffnet oder schließt, ändern sich die Durchflussrate und der Druck der Flüssigkeit entsprechend, wodurch eine präzise Steuerung der Flüssigkeit erreicht wird.
4. Rückmeldesignal: Der Stellungsregler überwacht die Ventilposition und sendet Rückmeldesignale an das Steuersystem, sodass Anpassungen der Steuerbefehle für eine genaue Ventilpositionssteuerung möglich sind.
Merkmale
1. Hochtemperatur- und Hochdruckbeständigkeit: Elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile bestehen aus speziellen Materialien mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Drücke und eignen sich zur Steuerung von Flüssigkeiten in Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen.
2. Präzise Steuerung: Der elektrische Stellantrieb ermöglicht eine präzise Steuerung des Ventils und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Flüssigkeitssteuerung.
3. Fernbedienung: Diese Ventile können zur Fernsteuerung und -überwachung an Steuerungssysteme angeschlossen werden, was den Betrieb und die Verwaltung erleichtert.
4. Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Elektrische Stellantriebe bieten eine schnelle Reaktion und einen energieeffizienten Betrieb, verbessern die Produktionseffizienz und senken die Energiekosten.
Anwendungsbereiche
Elektrische Hochtemperatur- und Hochdruckregelventile werden häufig in Branchen wie Petrochemie, Energieerzeugung, Metallurgie, Chemie und Pharmazie zur Steuerung von Durchflussraten und Drücken von Hochtemperatur- und Hochdruckmedien eingesetzt.Spezifische Anwendungsbereiche sind:
1. Petrochemie: Wird zur Steuerung der Durchflussraten von Hochtemperatur- und Hochdruckmedien in Raffinerie- und chemischen Produktionsprozessen verwendet.
2. Stromerzeugung: Wird in Kesseln, Turbinen und anderen Geräten zur Steuerung von Hochtemperatur- und Hochdruckdampf eingesetzt.
3. Metallurgie: Wird in Schmelz- und Stahlherstellungsprozessen zur Kontrolle von Hochtemperatur- und Hochdruck-Flüssigmetallen eingesetzt.
4. Pharmazeutika: Wird in der pharmazeutischen Produktion zur Kontrolle flüssiger Medikamente bei hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass elektrische Hochtemperatur- und Hochdruck-Steuerventile Hochtemperatur- und Hochdruckbeständigkeit, präzise Steuerung und Fernüberwachung bieten und für verschiedene Anforderungen an die Hochtemperatur- und Hochdruck-Flüssigkeitssteuerung geeignet sind und entscheidende Unterstützung und Schutz bieten für die industrielle Produktion.
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1. Was ist die Mindestbestellmenge?
5~1000 Stück. Wir akzeptieren auch Musterbestellungen.
2. Können Sie nach Kundenmustern fertigen?
Nach Mustern können wir Zeichnungen, Werkzeuge und Muster anfertigen
3. Wie lange dauert es, neue Muster gemäß der Zeichnung oder dem Muster des Kunden anzufertigen?
Insgesamt 20 Tage.10 Tage für die Werkzeugherstellung und weitere 10 Tage für Probe.