燃氣調壓器工作原理,天然氣調壓箱工作原理

2022-05-20 10:23:53 字數 4894 閱讀 9128

1樓:

燃氣通過調壓器時,壓力和膜片上方的彈簧相抵消,膜片帶動閥門開啟,此時平衡孔進氣,膜片上下壓力趨於相等,彈簧彈力使閥門趨於關閉,直到達到平衡。

2樓:匿名使用者

燃氣調壓器(gas pressure regulator)俗稱減壓閥,是通過自動改變經調節閥的燃氣流量而使出口燃氣保持規定壓力的裝置,通常分為直接作用式和間接作用式兩種。

直接作用式調壓器工作原理圖

直接作用式調壓器該調壓器中調壓彈簧作用的力直接作用在皮膜上,通過調節彈簧的壓縮長度來調節出口壓力。皮膜上腔是調壓彈簧,下腔氣壓來自調壓器出口端氣壓 .彈簧的作用力是通過下腔氣壓來平衡的,當使用者用氣量增大時,出口壓力下降,同時皮膜下腔內壓力降低,由於調壓彈簧的作用,皮膜向下移動,並通過閥杆帶動閥瓣向下移動,使調壓器閥口開度增大,出口壓力增加,平衡彈簧的作用力,從而保證用氣。

當出口用氣量減小時,其作用與上述過程相反;當出口停止用氣時,閥瓣還處於開啟狀態,由於進出口壓差的原因,出口端氣壓上升,皮膜下腔內壓力增加,帶動閥杆及閥瓣向上運動,直到閥瓣和閥口成關閉狀態,此時,出口端氣壓保持穩定。進口氣壓分別作用在調壓器的平衡皮膜和閥瓣上,作用在兩個相反的方向,從而消除進口氣壓的波動對出口壓力的影響。平衡直接影響關閉效能,當進口氣壓向上的力小於向下的力時,關閉壓力增加;反之,則相反。

間接作用式調壓器工作原理圖

間接作用式調壓器,由指揮器和主閥兩部份組成.啟動時調節指揮器控制彈簧,使指揮器閥口開啟,經該閥口節流降壓成為負載壓力,作用在大皮膜上,經頂杆傳遞使主彈簧壓縮,主閥口被開啟,輸出氣流,同時又反作用在大皮膜和指揮器皮膜上使主閥口和指揮器閥口呈關閉趨勢。調節指揮器控制彈簧,將 調至設定值,此時和主彈簧作用在大皮膜上的力與作用在其上的力處於平衡狀態;以及和指揮器控制彈簧作用在指揮器皮膜上的力也處於平衡狀態; 流進指揮器的氣流量與經指揮器節流開關流出的氣流量一致, 指揮器閥口、主閥口開度一定,輸出 穩定。

當下遊負載增大p2降低時,平衡被破壞,指揮器閥口、主閥口開度增大,流量增大,升高到設定值,調壓器又處於平衡狀態;當下遊壓力升高時,其調壓過程與之相反。

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燃氣調壓器工作原理?

3樓:匿名使用者

調壓器的定義

調壓器是一種無論氣體的流量和上游壓力如何變化,都能保持下游壓力穩定的裝置。

調壓器應能夠:1、將上游壓力減低到一個穩定的下游壓力; 2、當調壓器發生故障時應能夠限制下游壓力在安全範圍內。

為什麼需要調壓器

理想的燃氣**系統將氣體從井口輸送到終端使用者不需要調壓器;

這樣的理想**系統得以維持的條件是使用者需求恆定,礦井的供給能力恆定,同時兩者之間是一致的;

這樣的系統實際上不可能存在,為此,相應的裝置-調壓器-應運而生。

調壓器的功用

調壓器最大的功用是保持燃氣在使用時有穩定的壓力,從而保證燃氣用具得到穩定的燃空比(燃氣與空氣的配合比例);燃氣**系統中使用調壓器將氣體壓力降低並穩定在一個能夠使氣體得到安全、經濟和高效利用的適當水平上。

調壓器的基本原理

調壓器的功用是當入口氣體壓力和流過的氣體流量發生變化時,保持出口壓力的穩定

詳情參考『燃氣技術裝置網』

天然氣調壓箱工作原理

4樓:生活類答題小能手

調壓器的工作原理:燃氣從入口進入調壓腔內,閥口開啟時,燃氣通過該閥口進入到減壓階段,將燃氣壓力控制在使用者所需範圍內。

減壓的工作過程:進口壓力進入到主調皮膜的下腔。下腔由彈簧壓力予之平衡。平衡位置決定了閥口的開度,從而有一定的燃氣流通量。

執行中當調壓器進口壓力瞬間下降時(即流量需要增加時),作用在主皮膜上的力減小,主皮膜下降,帶動閥杆使閥口開度增大,從而使流量增加,彈簧與出口壓力形成新的平衡。

反之,當調壓器進口壓力瞬間上升時(即流量需要減少時),作用在主皮膜上的力增大,主皮膜上升,帶動閥杆使閥口開度減小,從而使流量減少,並維持出口壓力不變。

若需改變調壓器出口壓力,需旋轉指揮器調壓器調壓設定螺絲,順時針旋進為升壓,逆時針旋出為降壓,若需壓力值與原定值差異較大時,應更換指揮器調彈簧(一般調壓箱出廠時,已按使用者要求設定好出口壓力,無特殊情況請勿隨意調節)。

當裝置出現故障造成出口壓力持續升高達到預定值時,切斷機構動作,切斷進口氣源,停止向調壓器供氣,若出口段受外界因素如溫度升高,使出口壓力達到一定值時,放散機構動作,使出口壓力穩定在預定值上,若想恢復通氣,必須在故障排除後,手動緩慢開啟切斷閥即可。

擴充套件資料

維護和保養

1、使用者必須派專人負責調壓箱的日常巡視、維護、檢修工作;

2、管理人員應熟練掌握調壓箱安全操作規程、調壓器的工作原理及檢修方法;

3、管理人員應備有相應的測量儀表及檢修工具;

4、根據氣質的淨化程度,安排檢修週期。做到定期檢修調壓器和清理過濾器。包括清理雜質、更換薄膜、閥口墊等易損件。

5、檢修調壓器或清理過濾器時,應關閉該路的進、出口閥門,放淨餘氣,再進行下一步工作。雙路調壓箱則可先啟動備用支路。

6、檢修完畢後,先對拆裝過的部位進行檢漏,再進行正常供氣。

5樓:愈清逸

減壓閥的工作由閥後壓力進行控制。當壓力感應器檢測到閥門壓力指示升高時,減壓閥閥門開度減小;當檢測到減壓閥後壓力減小,減壓閥閥門開度增大,以滿足控制要求,其工作原理(壓力調節閥的工作原理是可調減壓閥,具體地說是通過調節給定彈簧的預緊力來調節比較機構的平衡狀態。當輸出壓力、給定彈簧的力(或力矩、或位移)與輸入壓力(或力矩、或位移)平衡時,閥的開度保持不變,輸出壓力就維持不變)。

減壓閥的種類很多,常見的有:先導活塞式減壓閥、薄膜式減壓閥、波紋管式減壓閥、比例式減壓閥、自力式減壓閥、直接作用活塞式減壓閥、背壓調節閥等等。它們分別適用於不同的工作介質。

不同的形式有不同的具體工作原理。但總的原理還是:減壓閥是通過啟閉件的節流,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,並使出口壓力保持穩定。

但一般減壓閥都要求進出口壓差必須≥0.2mpa。

燃氣調壓器的工作原理

6樓:卻成化

為了更清楚地闡明調壓器的工作原理,有必要弄清楚這個問題:氣體安全燃燒應具備什麼條件?  固體燃料要安全燃燒,要具備兩個條件:

一是適量的助燃氣體(空氣或氧氣),二是燃燒物質保持一定的溫度(通常高於著火點)。

固體燃燒時,已燃部分對未燃部分的傳熱方式是傳導和輻射,燃燒方向是由外向其中心發展.固體燃燒時發生熱膨脹,體積變大,但變化不大,其位移幾乎為零。氣體燃燒時,已燃部分對未燃部分的傳熱方式,除了傳導和輻射外,增加了對流方式,燃燒方向是由中心向外發展。氣體燃燒時發生劇烈熱膨脹,其生成物的體積為燃燒前體積數百千倍,並以較快速度發生位移①.因此僅滿足上述的兩個條件,是無法使氣體安全燃燒的。

現代燃燒理論告訴我們,氣體安全燃燒還必須具備第三個條件,即維護一定大小的氣壓差,使燃氣的出氣速度等於燃燒速度。只有這樣,在一定範圍內達到動態平衡,火焰就能維持穩定狀態,從而實現氣體的安全燃燒。若出氣壓強過大,就會使出氣速度大於燃燒速度,造成火焰離**孔一定距離燃燒,此現象術語叫做離焰。

若燃氣壓強繼續上升,火焰將離火孔更遠處燃燒,火焰的穩定性②遭到進一步破壞,火焰飄忽不定,直至最後完全熄滅,這種現象叫做脫火。脫火時,燃氣會繼續外洩,在空氣中形成大量的有毒氣體或**性氣體,極易引發事故;若燃氣壓強過小,會使燃燒速度大於出氣速度,造成火焰會進入火孔繼續燃燒,這現象叫做回火。回火時,形成缺氧狀態的不完全燃燒,產生大量有毒氣體,還會向外溢位石油氣,也極易引發事故。

經工程技術人員大量實驗,不僅證實了氣體安全燃燒要維持一定氣壓差,而且還證實了不同成份的氣體,安全燃燒所需要的氣壓差並不相同。例如:人工煤氣,80—100mm水柱;液化石油氣,250—350mm水柱.前文提到的2940pa正是這兩個數值的平均值。

讓我們回到調壓器原理上來。當我們開啟鋼瓶上的角閥(即通氣開關)時,高壓石油氣通過進氣管衝開閥墊進入下氣室,隨著下氣室氣體的增多,下氣室壓強就會升高,逼使橡皮膜向上凸起。上氣室體積逐步變小,當上氣室壓強大於大氣壓時,室內空氣從呼吸孔緩慢排出,完成了調壓器一次呼氣過程。

在這一過程中,槓桿右端上移,左端則下壓,使進氣噴嘴逐步關閉,停止供氣,使下氣室壓強不再上升。

當開啟燃氣爐開關後,由於燃氣向外輸出,下氣室壓強變小,橡皮膜下凹,帶動槓桿右端下移左端上動,閥墊開啟,高壓石油氣進入下氣室.在這一過程中,上氣室體積逐漸變大,當它的壓強小於外界大氣壓時,空氣從外經呼吸孔進入上氣室,完成了調壓器一次吸氣過程。

因此,在爐具燃燒過程中,橡皮膜不停地上凸下凹,閥墊由槓桿帶動,也隨著不斷關閉開啟。在整個動態變化中,我們只要保證調壓器中的槓桿,它左、右兩力臂(注意左短右長的特點)之長,有一個合理的比例,加上橡皮膜與彈簧對槓桿右端,施加一個大小適當的合力,就能讓閥墊開啟時間遠小於關閉時間,並讓這兩段時間有一個恰當的比值。這個恰當比值,就保證了下氣室的氣壓,始終比上氣室大2940pa左右。

對於上氣室氣壓來講,可近似地認為就是當時外界的大氣壓值③.這樣就使燃氣離**孔處的壓強,永遠比大氣壓值大2940pa左右,燃氣在穩定狀態下燃燒.這是調壓器設計上的第一個精妙之處。

第二個精妙之處,表現在呼吸孔的設計上,是那樣獨具匠心。一是呼吸孔為什麼開鑽在上閥蓋的邊沿上?而不是開鑽在易於鑽孔的其它位置?

二是呼吸孔直徑為0.8毫m,僅能穿過最小號的鏽花針,孔徑為什麼如此之小?

小孔開鑽在閥蓋的邊沿上,是為了讓它緊靠橡皮膜。如果下氣室氣壓過大,橡皮膜就向上凸起,立刻堵住呼吸孔,防止了上氣室中的空氣由呼吸孔向外排出。根據玻意耳特定律可知,被密閉在上氣室內一定質量的空氣,在體積變小的過程中,其壓強不斷變大。

即是pv=常量.防止了橡皮膜因上下氣壓懸殊過大而破損,避免了因膜片破損造成石油氣外洩事故的發生。

呼吸孔直徑為0.8毫m,但孔深卻在1cm左右,這兒充分應用了流體力學知識。流體在運動時,由於阻滯作用會存在內摩擦力.孔洞面積越小,深度越大,內摩擦力就越大,阻尼效果就明顯——每秒流量變小。

這樣,上氣室在呼氣和吸氣時,有一個較長的時間過程,從而保證了在動態變化中,在石油氣增減壓強時,不是迅猛增加,也不是迅猛減少,就能讓火焰穩定燃燒,體現了動態平衡的調節過程。

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