يتكون جسم صمام التحكم في درجة الحرارة العالية-من مواد مقاومة للحرارة العالية-مثل الكروم-فولاذ الموليبدينوم والفولاذ المقاوم للصدأ. بالنسبة لتطبيقات درجات الحرارة العالية جدًا-، يمكن اختيار بطانة غير معدنية مقاومة للحرارة-أو سبيكة خاصة. يستخدم التصميم الهيكلي هيكلًا من النوع -حاجزًا مع خلوص محجوز مسبقًا-لمنع تشويش التمدد الحراري، كما تدعم المحامل الخارجية وضع البوابة، مما يقلل الحمل على المشغل.
تم تجهيز نظام الختم بتعبئة مرنة من الجرافيت مقاومة حتى 600 درجة، ويمكن لمقاعد صمام الجرافيت المركبة أو تكنولوجيا تراكب السبائك ذات درجة الحرارة العالية - تحقيق الختم الفعال فوق 500 درجة. تشتمل أنواع المنتجات على-صمامات عادية مصنوعة من سبائك ذات درجة حرارة عالية، وصمامات ذات درجة حرارة عالية-من النوع الحاجز-، وصمامات ذات درجة حرارة عالية-عالية جدًا-مع بطانات غير معدنية-، ومناسبة للوسائط مثل البخار وزيت نقل الحرارة. تدعم بعض الطرز المحركات الذكية وتصميمات قفص صمامات التجويف-التي تقلل الضوضاء والمضادة-.
تتخصص مجموعة GNEE في إنتاج وتوريد-صمامات التحكم في درجات الحرارة المرتفعة وتقدم خدمات مخصصة.
-مبدأ عمل صمام التحكم في درجة الحرارة المرتفعة
مبدأ عمل صمام التحكم في درجة الحرارة المرتفعة-هو استقبال إشارات التحكم الخارجية، مما يدفع المشغل إلى تحريك قلب الصمام لتنظيم معلمات وسط درجة الحرارة-المرتفعة. ويكمن جوهرها في تحقيق تحكم دقيق من خلال تصميم قابل للتكيف مع درجات الحرارة العالية-، والذي يمكن تحليله من ثلاثة جوانب:
1. آلية تنظيم التدفق والإشارة -:
عندما يقوم نظام التحكم بإخراج إشارة قياسية (مثل تيار 4-20mA أو ضغط هواء 0.02-0.1MPa)، يقوم المشغل (نوع الحجاب الحاجز الهوائي أو نوع المؤازرة الكهربائية) بتحويل الإشارة إلى قوة دفع، مما يدفع ساق الصمام إلى التحرك محوريًا.
يتحرك قلب الصمام لأعلى ولأسفل داخل جسم الصمام باستخدام ساق الصمام، مما يؤدي إلى تغيير منطقة التدفق بين قلب الصمام ومقعد الصمام، وبالتالي تنظيم معدل التدفق أو الضغط أو درجة الحرارة -لوسط درجة الحرارة المرتفعة (مثل البخار أو زيت نقل الحرارة). على سبيل المثال، عندما تزيد الإشارة، يتحرك قلب الصمام لأعلى، وتتوسع منطقة التدفق، ويزداد معدل التدفق المتوسط.

اتصل بنا للحصول على-رسم صمام التحكم في درجة الحرارة المرتفعة
2. تصميم قابلية التكيف مع بيئة درجة الحرارة العالية:
يتكون جسم الصمام وقلبه من سبائك مقاومة للحرارة العالية (مثل Cr5Mo وInconel 625)، وقادرة على تحمل درجات حرارة أعلى من 600 درجة. يعوض هيكل الختم (المنفاخ المعدني أو التغليف المرن بالجرافيت) التمدد الحراري من خلال التشوه المرن، مما يمنع تسرب الوسائط. تم تجهيز غطاء الصمام بمفصل تمدد أو دعامة مرنة للتخلص من ضغط التشويش الناتج عن اختلاف التمدد الحراري بين جسم الصمام وساق الصمام.
3. التوازن الحراري واستقرار التحكم:
تم تجهيز بعض الهياكل بزعانف لتبديد الحرارة أو سترات تبريد للمياه- للتحكم في تدرج درجة حرارة جسم الصمام وتجنب ارتفاع درجة الحرارة المحلية والتشوه. تم تجهيز المشغل بغطاء عازل للحرارة لضمان درجة الحرارة المحيطة لمكونات المحرك<80°C, preventing diaphragm aging or motor overheating failure, ultimately achieving stable regulation under high-temperature conditions.
-صمام التحكم في درجة الحرارة المرتفعة الميزات الهيكلية
1. مقاومة درجات الحرارة العالية-: مصنوع من مواد مقاومة درجات الحرارة العالية-، ويمكن للصمام أن يعمل بشكل طبيعي في بيئات درجات الحرارة المرتفعة-، مما يضمن التشغيل المستقر على المدى الطويل-.
2. تحكم عالي الدقة: مشغل كهربائي متقدم يسمح بالتحكم الدقيق في فتح الصمام، مما يحقق التدفق المثالي وتنظيم الضغط.
3. تكاليف صيانة منخفضة: يتميز هذا الصمام بتصميم معقول، وعمر خدمة طويل، وصيانة بسيطة، مما يقلل من تكاليف المستخدم.
مجالات تطبيق صمام التحكم في درجة الحرارة المرتفعة-
تُستخدم -صمامات التحكم في درجة الحرارة المرتفعة على نطاق واسع في صناعات الطاقة والكيماويات والبترول والمعادن، خاصة في السيناريوهات التالية:
1. غلايات محطات توليد الطاقة: تستخدم للتحكم في تدفق البخار وضمان التشغيل الآمن للغلاية.
2. المفاعلات الكيميائية: تستخدم في عمليات الإنتاج الكيميائي للتحكم الدقيق في تدفق المواد المتفاعلة وضمان التفاعل السلس.
3. مصافي النفط: تنظيم معدلات تدفق الوسائط المختلفة أثناء عملية تكرير النفط لتحسين كفاءة الإنتاج.
4. الأنظمة الحرارية: تستخدم للتحكم في درجة الحرارة والتدفق في أنظمة الماء الساخن أو البخار لضمان كفاءة تشغيل نظام التدفئة.
