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JGH久冈M-J-CBCA-J-L-02-A叠加引导式抗衡阀 液压阀生产

描述:JGH久冈M-J-CBCA-J-L-02-A叠加引导式抗衡阀
动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀

更新时间:2023-03-06
产品型号:M-J-CBEG-02-B
厂商性质:代理商
详情介绍
品牌其他品牌加工定制
连接形式螺纹材质铸铁
适用介质油品压力环境常压
工作温度常温流动方向换向
驱动方式电磁零部件及配件配件
形态柱塞式类型二通式
密封形式软密封式公称通径10mm
标准台标

JGH久冈M-J-CBCA-J-L-02-A叠加引导式抗衡阀

JGH久冈M-J-CBEG-I-02-B M-J-CBEA-02-A M-J-CBCG-02-W M-J-CBCA-02-W叠加引导式抗衡阀

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JGH久冈M-J-CBCA-J-L-02-A叠加引导式抗衡阀
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EF-25~120系列液压空气滤清器我公司生产的液压空气滤清器是一种新型的液压附件,它们共有八种规格。这种产品的结构由空气过滤和加油过滤两部分组成。不仅可以防止加油过程中混入颗粒杂质,从而简化了油箱的结构,又有利于油液的净化。
EF-32该产品采用了铜基粉末冶金烧结过滤片,与非金属过滤器相比,具有过滤精度稳定,强度大,塑性强,洗方便,并能承受热应力与冲击及高温下正常工作等特点。多年来已为许多液压系统油箱配套使用。
KGP-700LS型电动加油泵
     
   KGP-700LS型电动加油泵主要用于干油集中润滑系统中,向干油润滑装置的贮油器内充填润滑脂。KGP-700LS型电动加油泵为内藏式柱塞容积泵,设有低油位报警装置,能及时地向油筒内充填润滑脂。

B2002型高压手动加油泵的产品说明 :
B2002型高压手动加油泵广泛应用于汽车保修、水泥机械、矿山采掘、冶金、化工等机械设备;还可作为向DXZ、DGZ型电动干油站、DBZ-63型电动润滑泵装置等干油润滑泵的贮油器内充填油脂的加注油工具。*符合QZB369-77、B12Q4540-36重型机械行业标准的要求,其性能超过国外同类产品。


DJB-V400型电动加油泵
 C型空气滤清器C 型空气滤清器适用于减速器排气用。它能维持减速器箱体内的压力和大气压力平衡,并防止脏物颗粒从外部进入箱体,保持箱体内油液的清洁,延长减速器的使用寿命。     
    DJB-V400型电动加油泵主要用于干油润滑系统中,向干油润滑装置的贮油器内充填润滑脂。
AF-22、AF-35型空气滤清器
    DJB-V400型电动加油泵为不带贮油桶型,直接放在200L的油桶上,可以单独操作,与相应的电控装置连接可以实现电润滑系统的自动补脂。

    DJB-V400型电动加油泵为内藏式柱塞容积泵,运转平稳,输出压力高。

PAF系列预压式空气滤清器
PAF1系列产品适用于工程机械、车辆、移动机械以及需要具有压力的液压系统油箱配套使用。本产品由空气过滤器、进气单向阀、排气单向阀、加油过滤器四部分组成,从而简化了油箱的结构,又有利于油液的净化。当液压系统工作时油箱内的液面不时上升或下降,下降时
PAF2产品吸入空气,经过滤网[3]自动进入进气单向阀[2],进入油箱,此时箱内压力小于预定压力,排气单向阀[1]处于关闭状态,能保持油箱内预定压力,提高油泵的自吸能力,维持油箱内液体的平稳,避免油箱内液体因振荡或骚动而产生泵可能出现的吸空等故障。当工作循环后流回油箱使液面上升,工作油液温度也随着升高,生成了油雾气体并增加了油箱内的压力;当油箱内的压力大于预定压力时,排气单向阀 [1]自动开启向外排气,直到箱内压力等于预定压力时,排气单向阀[1]才自动关闭。这样来回循环既能保护液压系统正常工作的作用,又能延长油液及元件的工作周期和使用寿命。
SJB-V25型手动加油泵
      
   SJB-V25型手动加油泵适用于向31.5MPa压力级的手动润滑泵或40MPa压力级的小型电动润滑泵贮油器内加注润滑剂。因SJB-V25型手动加油泵具有出油过滤,油位显示及操作方便等特点,故特别适用于向贮油器补给口无过滤装置的润滑泵加注润滑脂。
DJB-V70型电动加油泵
      
   DJB-V70型电动加油泵适用于干油润滑系统中,向干油润滑装置的贮油器内充填润滑脂的电动加油泵。DJB-V70型电动加油泵为不带贮油桶带桶盖型,直接放在200L的油桶上,可以单独操作,与相应的电控装置连接可以实现电润滑系统的自动补脂。该泵为内藏式柱塞容积泵,采用蜗轮蜗杆减速传动,运转平稳,输出压力高,出口处设置调压安全阀具有过载保护作用。

一、平衡阀

平衡阀正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀都应看成水力工况平衡用阀--平衡阀。而市场上称为平衡阀的产品,仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。静态平衡阀是指手动调节阀或手动平衡阀。动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀。自力式压差控制阀在北欧也称为Automotic Balamce Valve即自动平衡阀。

二、水力工况和水力工况平衡

一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2△P--压差或称阻力损失S--管段或系统的阻力系数G--管段或系统的流量可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一种不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和空调管网中,水是热载体介质,水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例,设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及高流速成的限制,设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态,形成近端流量过大,远端流量不足的失调现象。由于水力工况设计成了一个设计水压图,而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程,在设计合理的情况下,这两个水压图会会合得很好。由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。对于外网特性曲线△P=SG2,由于并联的近端支路S值会小于设计值,造成总S值远小于设计值,循环水泵在小扬程大流量工况下运行,使水泵在大轴功率,低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率,电机超额定电流,直至烧电机事故发生。调网的过程就是用平衡阀增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,总S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理,循环水泵在设计工况下运行,达到节热、节电,提高供热质量的目的。运行岗们工作者常对一些水力工况失衡现象形成误解:(1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。(2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。实际上总循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加*。(3)锅炉出力不足,实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。

三、调网水压图分析和平衡阀的安装位置

调网的过程是利用平衡阀使各分支达到合理流量的过程。近端资用压头大于用户需用压头必然导致流量过大。必须用阀门消耗富裕压头富裕压头=资用压头-需用压头),如果用户供水管安装平衡阀调网,则P3近似等于P4,P2压力线如图三所示,近乎平行P4。如果用户回水管安装平衡阀调网,则P2近似等于P1,P3压力线近乎平行P1。户内实际供水压力为P2,回水压力为P3。如果压力过低会导致运行倒空,压力过高导致耐压等级较低的元件(如散热器)的压力破坏。因此对地形高差大的管网应按上述因素考虑平衡阀的安装位置。即在地形低洼处楼群平衡阀宜安装于供水,以保证户内不起压;在地形较高位置平衡阀宜安装于回水,以保证用户不倒空。对于大型直联管网,如电厂凝汽供热管网,供热半径很大,外网供回水压差很大,因此对平衡阀安装位置应作特殊考虑。烟台某电厂凝汽供管网外网供回水压差52米水柱,考虑散热器耐压能力,末端回水压力设定为0.35MPa(35米水柱),前端回水压力仅为0.1MPa(10米水柱),而前端供水压力高达0.62MPa(62米水柱),如果平衡阀安装在回水管上,被控用户的回水压力P3可能接近0.6MPa,必将造成散热器的压力破坏;如果平衡阀安装于供水管上,近端用户的供水压力P2只有十几米水柱必然导致运行倒空。因此从设计上应采取供回水都安装平衡阀的方案,形成图四的水压图。具体作法是入户口供水管安装自力式流量控制阀,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安装手动的平衡阀。这里自力式流量控制阀负责控制分配流量;手动平衡阀调整压力,使阀前压力达到0.25MPa的满水运行工况。自力式流量控制阀只依据流量大小"肓目"控制压力,如果安装回水管上,不待手动调整压力,已经出现压力破坏事故。自力阀安装在供水未手动调整压力时,可能出现运行倒空而影响供热效果,不可能发生事故。

四、用户主动变流量和热源主动变流量的概念

对于供热系统在传统的供热体制下是一种平均分配的供热模式,这种供热模式一般采取定流量的质调节供热方式。也有少数大型管网出于节约运行电能的目的,采取质量并调方式。但在平均代热的前提下,流理的变化仅决定于室外气温变化,因此其控制方式,仅考虑采用室外温度单一参数控制热源循环泵的转速,实现变流量运行。这种变流量运可定义为热源主动变流量方式。在热计量收费的运行方式下,供热负荷及循环水流量的变化取决于用户需求,系统总循环流量的变化决定于用户的变化,这种变流量机制可定义为用户主动变流量方式。有一些业内人士提出计量收费的室内系统采用水平跨越管式系统,企图沿用定流量方式运行,这里估且不论水平跨越是否可实现流量运行,单就定流量运行方式浪费运行电能这一项就应予以废止。这种计量收费流量控制方案,以下述方案为佳可行方案:取3-5个末端供回水压差信号为热循环流量的控制信号,当全部压差信号都大于设定值时循环水泵降低转速,当任意一个压差小于设定值时,循环水泵增加转速。

 

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