文章摘要: 自力式电动调节阀的制造方法自力式电动调节阀依靠流经阀门的介质的压力和温度作为能量,驱动阀门自动工作,无需外接电源和二次仪表。它的优点是可以自动调节。与电机控制阀相比,它的优点是不需要外接电源。应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统、
自力式电动调节阀的制造方法
自力式电动调节阀依靠流经阀门的介质的压力和温度作为能量,驱动阀门自动工作,无需外接电源和二次仪表。它的优点是可以自动调节。与电机控制阀相比,它的优点是不需要外接电源。应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统、空调冷冻水系统)中,准确使用该阀门可以轻松实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态。现有的自力式调节阀一般为单膜片结构,使用中会出现波动大、稳定性差的问题。本自力式电动调节阀主要解决现有技术中波动大、稳定性差的技术问题,提供一种波动小、稳定性强的自力式电动调节阀。
本自力式电动调节阀的上述技术问题主要通过以下技术方案解决,包括阀体、阀芯、弹簧盖和下阀盖,其特征在于:自力式电动调节阀阀体的上下两侧设有弹性膜片,阀体通过弹性膜片围成稳压腔, 上下弹性膜片的中部分别设有通过连杆连接的上夹板和下夹板,阀芯与阀体进口通道的出口孔相配合; 弹簧盖内设置有上压簧,上压簧抵靠上夹片;下阀盖内设有下压力弹簧,下压力弹簧抵靠下夹片;下阀盖上设有与出口连接的反馈孔。压力介质(气体或液体)从进口通道进入,从出口孔挤压阀芯,使阀芯通过下夹板压缩下压力弹簧,出口孔打开,介质进入稳压腔,通过稳压腔从出口流出。当阀芯下移,出口孔打开时,下膜片中部在下夹板的带动下向下弯曲。由于上下夹板通过连杆连接,当下夹板向下移动时,上夹板也向一侧移动,上膜片中部向下弯曲。当出口压力过高时,下夹板的下侧通过反馈口被挤压,上、下夹板同时上移,关闭阀芯,从而实现介质压力的调节。优选地,阀体的上弹性隔膜和下弹性隔膜具有相同的面积。上下膜片面积相同,作用于上下膜片的压力相同,保证了阀芯位置和输出压力的稳定性,最终使自力式电动调节阀调节性能更好。优选地,阀体的内腔为圆形,进气通道的出口孔位于阀体的中心,上压力弹簧、下压力弹簧、阀体内腔、进气通道的出口孔和阀芯均同轴。采用这种结构,阀芯和膜片的运动和变形非常稳定,不会出现偏差或翻转。优选地,弹簧盖上设有圆柱形内孔,圆柱形内孔的内壁设有内螺纹,内螺纹上设有与内螺纹相配合的调节块,调节块抵靠在上压力弹簧的上端。旋转调节块使调节块上下移动,可以调节上压簧的松紧,从而调节阀门的开启压力。优选地,上压力弹簧的长度是下压力弹簧的长度的2-4倍。上压簧长度越长,上压簧的线性越好。有利于压力调节的准确性和稳定性,用调节块调节上压簧时,自力式电动调节阀的开启压力调节更准确。
本自力式电动调节阀的有益效果是:解决了现有技术中波动大、稳定性差的技术问题,实现了波动小、稳定性强的自力式电动调节阀。
自力式电动调节阀的制造方法
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