一、WY943Y电动一体式多级减温减压阀特点
WY943Y电动一体式多级减温减压阀是用于在汽轮机启动时,向均压箱提供足够的低温低压蒸汽,用以密封汽轮机的前后汽封,不让空气进入汽轮机,以减少抽真空时间,进而缩短启动时间。本装置由减压系统、减温系统、**保护装置和自动控制装置所组成。减压系统——由减压阀和节流孔板,通过自控系统采样、计算、输出控制执行机构调节阀门开度来实现蒸汽压力的调节。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀
锅炉来的4.90MPa,470℃或3.43MPa,435℃的新蒸汽由蒸气母管经阀门进入减温减压器时,在进口经节流降压再在喷嘴中膨胀,与减温水混合,再一起进扩散器降速,使蒸汽在减温器出口处压力≤0.25MPa,温度160-200℃,送人均压箱,再进入汽轮机前后汽封,满足密封要求。
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
一、减压阀的常见故障
(1)出口压力几乎等于进口压力,不减压
这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。
①因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物,或者因主阀芯或阀孔形位公差超差,产生液压卡紧,将主阀芯卡死在*大开度(max)的位置上,由于开口大,油液不减压。此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。
②因主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯卡死在*大开度位置上,此时可选配合理的间隙。J型减压阀配合间隙一般为0. 007~0. 015mm,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。
③主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去了自动调节机能,主阀弹簧力将主阀推往*大开度,变成直通无阻,进口压力等于出口压力。可用φ1. Omm钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔,并进行清洗再装配。
④对J型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中有可能因过盈量不够而冲出。冲出后,使进油腔与出油腔压力相等(无阻尼),而阀芯上下受力面积相等,但出油腔有一弹簧,所以主阀芯总是处于*大开度的位置,使出口压力等于入口压力。此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。
⑤JF型减压阀,出厂时泄油孑L是用油塞堵住的。当此油塞未拧出而使用时,使主阀芯上腔(弹簧腔)困油,导致主阀芯处于*大开度而不减压。J型管式阀与此相同。J型板式阀如果设计安装板时未使L口连通油池也会出现此现象。
⑥对J型管式阀,拆修时很容易将阀盖装错方向(错90°或180°),使外泄油口堵死,无法排油,造成同上的困油现象,使主阀顶在*大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。
⑦对JF型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相通,造成不减压,也须注意。
(2)出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来
①减压阀进出油口接反了:对板式阀为安装板设计有错,对管式阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记(Pl、P2、L等字样),或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错。
②进油口压力太低,经减压阀芯节流口后,从出油口输出的压力更低,此时应查明进油口压力低的原因(例如溢流阀故障)。
③减压阀下游回路负载太小.压力建立不起来,此时可考虑在减压阀下游串接节流阀来解决。
④先导阀(锥阀)与阀座配合面之间因污物滞留而接触**,不密合;或先导锥阀有严重划伤,阀座配合孑L失圆,有缺口,造成先导阀芯与阀座孔不密合。
⑤拆修时,漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。对此,可检查锥阀的装配情况或密合情况。
⑥主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞,如图3-21所示,P2腔的油液不能经长阻尼孔e流入主阀弹簧腔,出油腔P2的反馈压力传递不到先导锥阀上,使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。阻尼孔堵塞后,主阀P。腔失去了油压p3的作用,使主阀变成一个弹簧力很弱(只有主阀平衡弹簧)的直动式滑阀,故在出油口压力很低时,便可克服平衡弹簧的作用力而使减压阀节流口关小ymin,这样进油口压力p1经ymin节流口大幅度降压至p2,使出油口压力上不来。应使长阻尼孔通畅。
⑦先导阀弹簧(调压弹簧)错装成软弹簧,或者因弹簧疲劳产生长久变形或者折断等原因,造成p2压力调不高,只能调到某一低的定值,此值远低于减压阀的*大调节压力。
⑧调压手柄因螺纹拉伤或有效深度不够,不能拧到底而使得压力不能调到*大。
⑨阀盖与阀体之间的密封**,严重漏油。产生原因可能是O形圈漏装或损伤,压紧螺钉未拧紧以及阀盖加工时出现端面平面度误差,一般是四周凸,中间凹。
⑩主阀芯因污物、毛刺等卡死在小开度的位置上,使出口压力低。可进行清洗与去毛刺。
(3)不稳压,压力振摆大,有时噪声大
根据相关标准的规定,J型减压阀压力振摆为±o.lMPa,JF型为±o.3MPa,超过此标准为压力振摆大,不稳压。
①J型与JF型减压阀为先导式,先导阀与溢流阀通用,所以产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。
②减压阀在超过额定流量下使用时,往往会出现主阀振荡现象,使减压阀不稳压,此时出油口压力出现“升压一降压一再升压一再降压”的循环,所以一定要选用适合型号规格的减压阀。
③泄油口L受的背压大,也会产生压力振摆大和不稳压的现象,泄油管宜单独回油。
④弹簧变形或刚度不好(热处理不好),导致压力波动大,可更换合格的弹簧。
(4)工作压力调定后出油口压力自行升高
在某些减压控制回路中,减压阀的出口压力是用来控制电液换向阀或外控顺序阀等的控制油液压力大小的,当电液换向阀或外控顺序阀换向或工作后,减压阀出油口流量变为零,但压力还需保持原先调定的压力。这种情况下,因阀出口流量为零,流经减压口的流量只有先导流量。由于先导流量很少,一般在2L/min之内,因此主阀减压口基本上接近全关位置(开度极小),先导流量由三角槽或斜锥面处流出,如果主阀芯配合过松或磨损过大,则泄漏量增加。按流量连续性定理,这部分泄漏量也必须从主阀芯阻尼孔流来,即流经阻尼孔的流量由先导流量和泄漏量两部分构成,而阻尼孔面积和主阀弹簧腔油液压力未变(弹簧腔油液压力由已调好的调压弹簧预压缩量确定),为使通过阻尼孔的流量增加,必然引起主阀下腔油液压力的升高。因此,当减压阀出口压力调定后,如果出口流量为零时,出口压力会因主阀芯配合过松或磨损过大而升高。
减压阀常见故障及排除方法
二、减压阀故障排除方法
故障现象:压力波动不稳定
故障分析:
1.油液中混入空气2.阻尼孔有时堵塞
3.滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住
4.弹簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或弹簧太软
5.钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确
排除方法:
1.排除油中空气
2.清理阻尼孔
3.修研阀孔及滑阀
4.更换弹簧
5.更换钢球或拆开锥阀调整
故障现象:二次压力升不高
故障分析:
1.外泄漏
2.锥阀与阀座接触**
排除方法:
1.更换密封件、紧固螺钉,并保证力矩均力
2.修理或更换
故障现象:不起减压力作用
故障分析:
1.泄油口不通;泄油管与回油管相连,并有回油压力
2.主阀芯在全开位置时卡
排除方法:
1.泄油管必须与回油管道分开,单独回入油箱
2.修理、更换零件。检查油质
WY系列减温减压装置是本公司集多年设计、制造经验,并吸取国外先进产品结构,经技术优化设计而成的第三代减温减压装置。减温减压装置由减压系统(减温减压阀、节流孔板等)、减温系统(高压差给水调节阀、节流阀等 )、**保护装置(**阀、止回阀)等组成,主要特点如下:体式减温减压装置,由减温减压阀、节流孔板、蒸汽管道、**阀、给水调节阀、节流阀、截止阀、止回阀、减温水管、法兰、标准件等组成。WY型一体式减温减压装置由减压系统(减温减压阀、节流孔板等)、减温系统(高压差给水调节阀、节流阀等)、**保护装置(**阀系列、止回阀产品)等组成。主要用于高温高压减温减压装置上,起压力调节的应用,是吸收国外先进技术优化设计而成,球形模式,两端支管为焊接形式。上腔采用无中法兰压力自紧式密封结构、借介质压力压紧楔形密封圈来达到密封,介质压力越高,密封性越好,同时上阀盖衬套中设有透气孔,内表面堆焊硬质合金,具有良好的平衡性并减少与阀杆的摩擦力。该阀采用单座结构,阀办与阀座间锥面密封,密封面堆CoCr硬质合金,阀办与阀座在结构尺寸设计上采用流线型,使蒸汽在流动过程中走圆滑路线,更有利于压力的恢复和避免噪声的产生。下腔内设有节流孔罩,既可节流,也可降低噪声,同时下阀盖衬套中也设有透气孔,内表面堆焊硬质合金。另外,在上腔和下腔中,阀办都有导向套,从而减少了阀办振动的几率,减少了噪声产生的环节,使运行更加稳定。减压阀的开启、调节或关闭由与其相连接的执行机构来控制。执行机构可为角行程,也可为直行程。
二、WY943Y电动一体式多级减温减压阀用途
减温减压装置配相应的工业自动化仪表盘即热控柜,可对电站或工业锅炉以及热电厂等处输送来的一次新蒸压力P1、温度t1进行减温减压,使其二次蒸汽压力P2、温度t2达到生产工艺所需要的要求。减温减压装置及其热控柜广泛用于电站、轻纺、石化等行业。
WY一体式减温减压装置供货范围:
1.减压系统:减温减压阀、电动装置/气动装置、节流孔板等
2.减温系统:给水调节阀、电动装置/气动装置、节流阀等
3.**系统:**阀、止回阀等
4.管路系统:蒸汽管道、过渡管、减温水管等
5.配套附件:截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯管、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等
【WY943Y电动一体式多级减温减压阀结构特点】
1.采用减温减压阀,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资。
2.减温减压阀内设有节流网罩,增强减温水的雾化效果,保护了阀座及阀体,延长了阀门的使用寿命,同时也降低了减温减压装置的噪音。
3.温度调节系统采用高压差给水调节阀,既减小了阀门内的泄漏量,也省去了装置传统结构中给水分配阀的回水支路,方便了减温减压装置的布局。
4.同一口径的高压差给水调节阀有不同的流置系数Cv值可供选择,使温度调节系统的调节灵敏度及**度大大提高。
5.减温减压阀、给水调节阀配用直行程执行机构,去除了传统的杠杆铰链机构,减少了中间环节的空行程,进一步提高了调节系统的灵敏度及**度。
6.减温减压阀、给水调节阀配用气动薄膜式执行机构,满足了特殊用户的需要,具有充分利用能源的优点。
WY943Y电动一体式多级减温减压阀说明
本阀主要用于第四代减温减压装置上,调节温度与压力。
1、采用单座套筒结构
2、阀内配置弹簧雾化喷嘴
3、内设降噪节流孔罩,低噪音,运行稳定
减温水进口法兰:DN50-100 PN10,DN20; DN150-300 PN10, DN32节流孔罩流通面积按实际参数选择。
WY943Y电动一体式多级减温减压阀主要零件材料
零件名称
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材料
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WY943Y-100
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WY943Y-100I
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阀体
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WCB
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ZG20CrMo
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阀杆
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38CrMoALA
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38CrMoALA
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阀瓣
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1Cr18Ni9Ti
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1Cr18Ni9Ti
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阀座
|
1Cr18Ni9Ti
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1Cr18Ni9Ti
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喷水头、喷水座
|
1Cr18Ni9Ti
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1Cr18Ni9Ti
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节流孔罩、套筒
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2Cr13
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2Cr13
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WY943Y电动一体式多级减温减压阀
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**代减温减压装置
|
**代减温减压装置
|
第三代减温减压装置
|
减温减压
|
为单级柱塞式结构
缺点
-
噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命;调节范围窄,只有**可调;
-
由于多采用范围选型故调节性能不准确。
|
为单级柱塞式结构
优点
-
将喷嘴装在阀内,雾化效果好。
缺点
-
噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命;调节范围窄,只有**可调;
-
由于多采用范围造型故调节性能不 准确。
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为多级笼式结构
优点
-
将喷嘴装在阀内,雾化效果好。
-
阀内多级可调;
-
调节范围0-100%可调;
-
针对用户的使用参数进行设计,通过变量计算来确保每**的调节准确性。
-
同时笼式结构可起到消音的作用。
|
管道
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减压管道与减温管道相连接的结构
缺点
-
管路过于冗长,减压管道加多个 节流孔板来弥补减压阀的不足;
-
减温管道内装有混合管道与文式管增加了成本、增加了重量、增 加了占地面积、故障率高、不便于安装与维修。
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取消了减温管道
优点
-
缩短了主蒸汽管道的长度;
-
减轻了重量、降低了占地面积、 减少了故障、方便了安装与维修。
缺点
-
管道加多了节流孔板来弥补减温
-
减压阀的不足;而节流孔板不能 进行调节。
|
取消了减温管道
优点
-
由于多级减压在阀内完成省去了管道上的节流孔板从而大大缩短了主蒸汽管道的长度。
-
减轻了重量、降低了占地面积、减少了故障、方便了安装与维修。
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节流阀
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配合调节阀使用,给调节阀定压用
|
配合调节阀,给调节阀定压用
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调节阀可单独使用,不需要配节流阀 或节流装置。
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调节阀
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多为单级定压差结构 缺点
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调节范围窄,只有**可调;由于多采用范围选型故调节性能不准确。
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不能适用于各种压差,必须有辅助装置配合使用,一般不能单独使用。
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多为单级定压差结构 缺点
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调节范围窄,只有**可调;
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由于多采用范围选型故调节性能不准确。
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不能适用于各种压差,必须有辅助装置配合使用,一般不能单独使用。
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为多级定压差结构 优点
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多级可调,调节性能准确,采用变量设计,能适合于各种压差,可单独使用。
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喷嘴
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为可调式或固定式结构 缺点
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直接安装在主管道上,雾化效果差,致使主管道内容易积水造成水击现象,从而引起管道振动,减少使用寿命;
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由于在管道内喷水减温必须要有一定长度的雾化段,致使主管道 过于冗长。
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固定式结构装入阀内 优点
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改善了雾化效果,省去了雾化段,避免了管道积水所造成的水击现象,提高装置的使用寿命。
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固定式或可调式结构直接装入阀内 优点
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由于多级减压在阀内完成省去了管道上的节流孔板从而大大缩短了主蒸汽管道的长度。
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减轻了重量、降低了占地面积、减少了故障、方便了安装与维修。
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WY943Y电动一体式多级减温减压阀外形尺寸
公称压力
|
公称通径
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DN
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DN1
|
DN2
|
DN3
|
DN4
|
DN′
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D1′
|
D2′
|
D3′
|
D4′
|
dn
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
L1
|
L
|
H1
|
H2
|
H
|
L
|
|
10
|
50
|
50
|
195
|
145
|
112
|
88
|
65
|
220
|
170
|
138
|
110
|
18
|
125
|
90
|
68
|
51
|
200
|
400
|
193
|
160
|
1160
|
174
|
160
|
80
|
80
|
230
|
180
|
148
|
121
|
100
|
265
|
210
|
172
|
150
|
18
|
125
|
90
|
68
|
51
|
200
|
400
|
254
|
190
|
1272
|
174
|
172
|
100
|
100
|
265
|
210
|
172
|
150
|
150
|
350
|
290
|
250
|
204
|
18
|
125
|
90
|
68
|
51
|
225
|
450
|
302
|
220
|
1410
|
208
|
223
|
150
|
150
|
350
|
290
|
250
|
204
|
200
|
430
|
360
|
312
|
260
|
31
|
150
|
110
|
82
|
66
|
275
|
550
|
320
|
266
|
1525
|
240
|
367
|
200
|
200
|
430
|
360
|
312
|
250
|
250
|
500
|
430
|
380
|
313
|
31
|
150
|
110
|
82
|
66
|
300
|
600
|
348
|
320
|
1830
|
263
|
516
|
250
|
250
|
500
|
430
|
382
|
313
|
300
|
585
|
500
|
442
|
364
|
31
|
150
|
110
|
82
|
66
|
350
|
700
|
426
|
420
|
2030
|
285
|
750
|
【WY943Y电动一体式多级减温减压阀-性能指标】
1.进口蒸汽压力P1≤ 5.4MPa,t1≤485℃。
2.出口流量Q:减温减压装置出口流量Q的变化范围为10%Q~100%Q,在此范围内调节比较理想。若有特殊要求,可协商另定。
3.出口蒸汽压力P2:出口蒸汽压力P2的调节精度不低于2.5级。
4.出口蒸汽温度t2:出口蒸汽温度t2的调节**度不低于2.5级。
5.噪音:装置正常运行时,在减温减压阀下游一米,同时距管壁一米处测其噪音,噪音音级不大于85分贝。1)、采用减温减压阀结构,使蒸汽减温、减压在同一阀内进行,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资。
2)、采用直行程双座笼式减温减压阀结构,阀内设有节流网罩,增强减温水的雾化效果,保护了阀座及阀体,延长了阀门的使用寿命,同时也降低了装置的噪音。双座阀不平衡力小、调节范围广、动作平稳,**不会出现卡死现象。次高压减温减压阀密封表面堆焊钴基ERCrMn-C-15,抗高温、抗冲刷;阀座和阀瓣采用配合研磨,密封性能好,克服了双座阀泄漏量大的缺点,适用温度510℃。
3)、减温减压阀阀内设雾化喷嘴,减温水通过阀芯内部的水室,在喷水处喷射流速可达23m/s,而减温减压阀内阀瓣与阀座间的节流使得蒸汽的保持很高的流速(即减温水喷水处),从而在蒸汽较小流量下,也能达到**的雾化效果。?
4)、降噪。减温减压阀内设的节流孔罩、以及阀后的节流孔板一方面起减压雾化的作用、还有一个主要的作用就是降低系统内的噪音。主要原理是它的小孔消声。
5)、减温减压阀流量特性:直线或修正等百分比特性曲线,可在全行程范围内**控制,保证二次蒸汽在10~100%额定出力范围内,设备长期稳定运行,泄漏等级:Ⅳ级。
6)、温度给水调节系统采用直行程高压差调节阀,能合理分配给水系统上的压差;同一口径的高压差给水调节阀有不同的流置系数Cv值可供选择,使温度调节系统的调节灵敏度及**度大大提高。
7)、电动减温减压阀、电动给水调节阀配用直行程电动执行机构,去除了传统的杠杆铰链机构,减少了空行程环节,进一步提高了调节系统的灵敏度及**度。
公司订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按WY943Y电动一体式多级减温减压阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属活塞式减压阀系列,感谢您访问我们申弘阀门的网站如有任何 疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。如需要了解更多其它减压阀类产品的信息可以点击减压阀查看。