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两级压力调节器适用于流量变化大,压力波动大或者入口压力降低的应用场合,如小型储罐或气瓶供应的气体。对于大多数单级调节器调节器,除了使用压力补偿设计的调节器外,入口压力的大幅下降将导致出口压力的轻微增加。发生这种情况的原因在于,由于压力的大幅下降,作用在阀上的力从初设定出口压力时开始变化。在两级设计中,第二级不会受到入口压力的这些大的变化,只有级出口的轻微变化。尽管输送给级的压力有显着的变化,但是这种设置导致来自第二级的稳定的出口压力。
经工程技术人员大量实验,不仅实了气体燃烧要维持一定气压差,而且还实了不同成份的气体,燃烧所需要的气压差并不相同。例如:人工煤气,80—100mm水柱;液化石油气,250—350mm水柱.前文提到的2940Pa正是这两个数值的平均值。让我们回到调压器原理上来。当我们打开钢瓶上的角阀(即通气开关)时,高压石油气通过进气管冲开阀垫进入下气室,随着下气室气体的增多,下气室压强就会升高,逼使橡皮膜向上凸起。上气室体积逐步变小,当上气室压强大于大气压时,室内空气从呼吸孔缓慢排出,完成了调压器一次呼气过程。在这一过程中,杠杆右端上移,左端则下压,使进气喷嘴逐步关闭,停止供气,使下气室压强上升。
它主要由手轮、进气管、上阀盖、下阀盖、橡皮膜、进气喷嘴、阀垫、一个小杠杆、出气管等零部件组成.调压器中间是一块圆形的橡皮膜,它把调压器分为上下两个气室。上气室内有一弹簧,上端连着调节螺盖,下端连着橡皮膜。在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫m的小孔,使上气室与外界相通,此孔形象地称为呼吸孔。下气室中有一个精黄铜制成的杠杆,总长为5cm左右,转动性能灵敏。杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起,左端粘着阀垫,紧扣在进气喷嘴上,对喷出的高压石油气产生阻尼作用。此杠杆左右两端离支点距离为左短右长,是不等臂杠杆。其表现特点为:对杠杆右端作用力的微小变化,势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化。在原理上讲,实现了对力的放大;在效果上讲,增加了对高压气的阻尼作用。
调压器有一个主线圈1a和一个辅助线圈1b,两者匝数相等,称地套在铁心柱的上下两半部分,反向串联。主线圈1a和线圈2相互自耦联接。构成形式。线圈3为自身短路的动线圈,套在线圈1a、1b和2的外面。