Soupape de réduction de pression de vapeur à piston

Le réducteur de pression de vapeur à piston est une vanne automatique spécialisée pour les systèmes à vapeur, qui ajuste le débit de vapeur via un mécanisme à piston, réduit la vapeur d'entrée haute pression à la pression de sortie prédéfinie et maintient une pression de sortie stable lorsque la pression d'entrée fluctue ou que la charge change. Son noyau adopte une structure pilote : la vanne pilote détecte l'écart de pression de sortie et entraîne le mouvement du piston de la vanne principale, obtenant ainsi une réduction et une stabilisation précises de la pression (avec une précision de ± 5 %), adaptées aux scénarios industriels à haute température et haute pression (tels que les chaudières et les canalisations thermiques).

  • Réponse de stabilisation de tension forte
  • Fonctionnement silencieux
  • applicabilité à haute température
  • simplicité de maintenance
  • Bonne étanchéité
  • Durabilité et longue durée de vie
  • Contrôle précis de la pression
  • tolérance aux hautes tensions
Réponse de stabilisation de tension forte
  • Réponse forte de stabilisation de tension
    01
    Lorsque la pression d’admission fluctue ou que le débit change, le piston ajuste dynamiquement l’ouverture de la vanne principale pour maintenir rapidement une pression de sortie stable.
Fonctionnement silencieux
  • Fonctionnement à faible bruit
    01
    L’optimisation de la conception simplifiée améliore la répartition du débit de vapeur, réduit efficacement le bruit de fonctionnement et améliore le confort de l’environnement de travail.
applicabilité à haute température
  • Applicabilité à haute température
    01
    Le corps de la vanne est fait de matériaux résistants à la corrosion (comme l’acier au carbone ou l’acier inoxydable) et peut résister à des températures allant jusqu’à 425 °C, ce qui le rend adapté aux environnements à haute température tels que les chaudières industrielles.
simplicité de maintenance
  • Simplicité d’entretien
    01
    Construction modulaire (comme une conception séparée de la vanne pilote et de la vanne principale), remplacement et nettoyage faciles des composants, réduisant ainsi les coûts de maintenance à long terme.
Bonne étanchéité
  • Bonnes performances d’étanchéité
    01
    L’optimisation de la conception de l’étanchéité entre le piston et le siège de soupape réduit le risque de fuite et améliore la sécurité et l’efficacité du système.
Durabilité et longue durée de vie
  • Durabilité et longue durée de vie
    01
    Le mécanisme à piston présente une forte résistance à l’usure et est plus résistant aux températures et aux pressions élevées que les structures à film mince, réduisant ainsi l’usure et prolongeant la durée de vie de l’équipement.
Contrôle précis de la pression
  • Contrôle précis de la pression
    01
    En adoptant une structure pilote, la précision de réglage est élevée et l’écart de pression de sortie n’est pas supérieur à 5 % de la valeur définie, garantissant une pression de vapeur stable.
tolérance aux hautes tensions
  • Tolérance haute tension
    01
    Les réducteurs de pression de vapeur à piston conviennent aux plages de pression élevées (jusqu’à plusieurs centaines de barres) et peut gérer efficacement les conditions de haute pression dans les systèmes de vapeur à haute température.
Matériaux des composants principaux

Nom de la pièce

Matériau

Nom de la pièce

Matériau

Corps de vanne, couvercle de vanne, couvercle inférieur

WCB

Siège de soupape de guidage et tige de soupape de guidage

2Cr13

Disque de siège de soupape

2Cr13

diaphragme

1Cr18Ni9Ti

chemise de cylindre

2Cr13/25 (chromage dur)

Ressort de soupape principale

50CrVA

piston

Alliage 2Cr13/cuivre

Ressort principal de la vanne pilote

50CrVA

segment de piston

fonte alliée

ressort de réglage

60Si2Mn

Spécifications et dimensions de performances
  • Pression nominale PN
    1.6/2.5/4.0/6.4/10.0/16.0
  • Shell F
    P x 1.5
  • Pression d'étanchéité
    P x 1.1
  • Moyen
    Eau et fluides liquides non corrosifs
  • Température (℃)
    0℃~80℃

Nominal

Diameter

DN(mm)

Dimensions hors tout

L

H

H1

1.6

2.5MPa

4.0MPa

15

160

180

295

90

20

160

180

330

98

25

180

200

330

110

32

200

220

330

110

40

220

240

345

125

50

250

270

345

125

65

280

300

350

130

80

310

330

385

160

100

350

380

385

170

125

400

450

400

200

150

450

500

415

210

200

500

550

475

240

250

650

650

525

290

300

800

800

580

335

350

850

850

620

375

400

900

900

660

405

450

900

900

730

455

500

950

950

750

465



Nominal

Diameter

DN(mm)

Dimensions hors tout

L

H

H1

6.4MPa

10.0/

16.0MPa

15

180

180

305

100

20

180

200

340

105

25

200

220

340

120

32

220

230

340

120

40

240

240

355

135

50

270

300

355

135

65

300

340

360

140

80

330

360

395

170

100

380

380

400

185

125

450

450

415

215

150

500

500

430

225

200

550

550

495

260

250

650

650

545

310

300

800

800

600

355

350

850

850

640

395

400

900

900

690

435

500

950



780

495



Nominal

Diameter

DN(mm)

Cv

15

1

20

2.5

25

4

32

6.5

40

9

50

16

65

25

80

36

100

64

125

100

150

140

200

250

250

400

300

570

350

780

400

1020

500

1500

Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour plus de détails, veuillez consulter le service commercial de l'entreprise.

Application de la vanne
  • Transport pétrolier et gazier

    Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

  • Contrôle des matières premières chimiques

    Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

  • Pipeline de vapeur à haute température dans le système électrique

    Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

  • Autres industries

    Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.

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