🎯 ภาพรวมโดยย่อ: ฟิชเชอร์ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันอุตสาหกรรมได้สร้างมาตรฐานสำหรับการควบคุมแรงดันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เคมี และการผลิตไฟฟ้า คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่ตัวควบคุมแรงดันแบบทำงานโดยตรงไปจนถึงระบบควบคุมด้วยแรงดันนำร่องพร้อมระบบป้องกันการปิดกระแทกในตัว พร้อมด้วยเกณฑ์การเลือกใช้งานจริงที่วิศวกรภาคสนามใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง.
📋 สารบัญ
- หลักการทำงานของตัวควบคุมแรงดัน
- ตารางเลือกตัวควบคุมแรงดันอุตสาหกรรม
- ตัวควบคุมแรงดันอากาศและก๊าซสำหรับเครื่องมือวัด
- ตัวควบคุมไอน้ำ
- การคลุมถังและการดักจับไอระเหย
- ตัวควบคุมของเหลว
- ตัวควบคุมแรงดันก๊าซในกระบวนการผลิต
- ตัวควบคุมก๊าซธรรมชาติและก๊าซเชื้อเพลิง
- หมายเหตุทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวควบคุมแรงดัน
- บทความที่เกี่ยวข้อง
หลักการทำงานของตัวควบคุมแรงดัน
ตัวควบคุมแรงดันลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง
A ตัวควบคุมลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง กลไกนี้ใช้แรงดันของตัวกลางในกระบวนการเพื่อดันปลั๊กวาล์วให้แนบกับที่นั่งวาล์ว แรงดันด้านปลายทางจะกระทำต่อไดอะแฟรมหรือลูกสูบ ทำให้เกิดแรงต้านกับสปริง เมื่อแรงดันด้านปลายทางสูงกว่าจุดที่ตั้งไว้ ไดอะแฟรมจะเคลื่อนที่เพื่อปิดวาล์ว เมื่อแรงดันลดลง สปริงจะเปิดวาล์วเพื่อคืนการไหล.
💡 คุณลักษณะสำคัญ: ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงมีดีไซน์เรียบง่าย โครงสร้างแข็งแรง และการทำงานที่เชื่อถือได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในสภาวะคงที่ที่ 10% ถึง 20% สำหรับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงและแรงดันตกคร่อมต่ำ จะต้องเลือกใช้ตัวควบคุมแรงดันประเภทอื่น.
ระบบควบคุมโดยตรงเทียบกับระบบควบคุมโดยนักบิน
ตัวควบคุมแรงดันลดแรงดันมีให้เลือกใช้งานหลักๆ สองแบบ คือ แบบควบคุมโดยตรง และแบบควบคุมด้วยแรงดันนำร่อง แต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย.
ตัวควบคุมแรงดันลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง
A ตัวควบคุมลดแรงดันแบบควบคุมด้วยนักบิน ระบบนี้ใช้ตัวควบคุมแรงดัน "นำร่อง" ขนาดเล็กเพื่อควบคุมวาล์วหลัก ตัวควบคุมนำร่องจะตรวจจับแรงดันปลายทางและปรับแรงดันโหลดไปยังไดอะแฟรมของวาล์วหลัก เส้นทางการตรวจจับที่แยกออกจากกันนี้ช่วยขจัดปัญหาแรงดันตกที่เกิดขึ้นในระบบที่ทำงานด้วยตัวเอง ทำให้ได้ความแม่นยำที่ไม่สามารถทำได้ในระบบที่ทำงานโดยตรง.
✅ คุณลักษณะสำคัญ: ตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่องเหมาะสำหรับระบบที่การเปลี่ยนแปลงแรงดันขาออกต้องน้อยกว่า 10% จากค่าที่ตั้งไว้ นอกจากคุณสมบัติการใช้งานเช่นเดียวกับตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันโดยตรงแล้ว ยังสามารถรองรับอัตราการไหลที่มากกว่าและความต้องการความแม่นยำสูงกว่าได้อีกด้วย ตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่องเกือบทั้งหมดมีสายตรวจวัดแรงดันภายนอกอยู่ด้านล่าง.
ตัวควบคุมแรงดันและแรงดันย้อนกลับ
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเหล่านี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์โดยการระบายแรงดันส่วนเกินหรือรักษาแรงดันต้นทางให้อยู่ที่ระดับที่กำหนดไว้.
หน่วยงานกำกับดูแลการบรรเทาทุกข์ ระบายแรงดันส่วนเกินจากต้นทางเพื่อป้องกันอุปกรณ์และท่อ. ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ รักษาแรงดันต้นทางให้อยู่ที่จุดตั้งค่า ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับและแรงดันระบายของ Fisher มีอุปกรณ์จำกัดการไหลเพื่อลดความไม่เสถียรของแรงดันในระบบ (เมื่อเทียบกับวาล์วแบบกดเปิดปิดหรือวาล์วระบายความปลอดภัย).
หน่วยงานควบคุมการบรรเทาทุกข์ที่ดำเนินการโดยตรง: หัวไดอะแฟรมจะตรวจจับแรงดันในระบบโดยตรง โดยทั่วไปแรงดันในระบบจะกระทำต่อไดอะแฟรมหรือปลั๊ก เพื่อปรับสมดุลกับแรงของสปริงควบคุม.
ตัวควบคุมแรงดันน้ำที่ควบคุมโดยนักบิน: ระบบควบคุมนำร่องใช้แรงดันระบบเป็นแรงดันโหลดที่ส่งไปยังไดอะแฟรมของวาล์วหลักอย่างเต็มที่ เมื่อแรงดันถึงจุดตั้งค่าของระบบควบคุมนำร่อง แรงดันโหลดจะถูกระบายออกสู่บรรยากาศหรืออุปกรณ์กู้คืน.
⚠️ หมายเหตุสำคัญ: สำหรับวาล์วควบคุมแรงดันแบบเปิดโดยตรง แรงดันการไหลเมื่อเปิดเต็มที่อาจเกินค่าที่ตั้งไว้ได้ถึง 40% ส่วนวาล์วควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่อง แรงดันที่เพิ่มขึ้นนี้โดยทั่วไปจะน้อยกว่า 10% วาล์วควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่องมีความแม่นยำสูงกว่า ทำให้แรงดันใช้งานของระบบใกล้เคียงกับระดับความปลอดภัยสูงสุดมากขึ้น.
การบรรเทาภายใน
ตัวควบคุมแรงดันบางตัวมีวาล์วระบายแรงดันในตัว ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบตรวจจับ (ไดอะแฟรมหลัก), องค์ประกอบรับน้ำหนัก (สปริงเบา) และองค์ประกอบจำกัด (ที่นั่งและปลั๊ก) การระบายแรงดันภายในมักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่การระบายอากาศสู่บรรยากาศโดยตรงเป็นที่ยอมรับได้ และการเพิ่มขึ้นของแรงดันต่ำไม่ใช่ปัญหาสำคัญ.
ตารางเลือกตัวควบคุมแรงดันอุตสาหกรรม
ตัวควบคุมลดแรงดัน
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67C | การกระทำโดยตรง | 1/4 นิ้ว | 0 ถึง 8.6 / 0 ถึง 125 | 17.2 / 250 | 117 นิวตันเมตร/ชม. / 4,350 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 67ซีเอส | การกระทำโดยตรง | 1/4 นิ้ว | 0 ถึง 10.3 / 0 ถึง 150 | 27.6 / 400 | 117 / 4,350 | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 67D | การกระทำโดยตรง | 1/2 นิ้ว | 0 ถึง 10.3 / 0 ถึง 150 | 27.6 / 400 | 560 / 20,900 | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 1301 | การกระทำโดยตรง | 1/4 นิ้ว | 0.69 ถึง 34.5 / 10 ถึง 500 | 414 / 6,000 | 121 / 4,500 | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| เอ็มอาร์95 | การกระทำโดยตรง | 1/4″ ถึง 2″ | 0.14 ถึง 27.6 / 2 ถึง 400 | 68.9 / 1,000 | 7,600 กก./ชม. / 17,000 ปอนด์/ชม. | อากาศ, ไอน้ำ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| เอสอาร์5 | การกระทำโดยตรง | 1/2″ ถึง 3″ | 0.14 ถึง 9.3 / 2 ถึง 135 | 14.5 / 210 | 3,096 กก./ชม. / 6,820 ปอนด์/ชม. | อากาศ, ไอน้ำ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 92บี | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 0.14 ถึง 17.2 / 2 ถึง 250 | 20.7 / 300 | 19,234 กก./ชม. / 42,400 ปอนด์/ชม. | ไอน้ำ |
| 92S | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 6″ × 4″ | 0.14 ถึง 17.2 / 2 ถึง 250 | 20.7 / 300 | 20,457 กก./ชม. / 45,100 ปอนด์/ชม. | ไอน้ำ |
| 92 องศาเซลเซียส | ควบคุมโดยนักบิน | 1/2 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว | 0.34 ถึง 17.2 / 5 ถึง 250 | 20.7 / 300 | 1,633 กก./ชม. / 3,600 ปอนด์/ชม. | ไอน้ำ, ของเหลว |
อุปกรณ์ลดแรงดัน (ต่อ 1)
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75A | การกระทำโดยตรง | 1/2 นิ้ว ถึง 2-1/2 นิ้ว | 1.4 ถึง 5.5 / 20 ถึง 80 | 13.8 / 200 | 984 ลิตร/นาที / 260 แกลลอนต่อนาที | ของเหลว |
| 92 วัตต์ | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 0.14 ถึง 17.2 / 2 ถึง 250 | 20.7 / 300 | 3,720 ลิตร/นาที / 960 แกลลอนต่อนาที | ของเหลว |
| 627 | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 2″ | 0.34 ถึง 34.5 / 5 ถึง 500 | 138 / 2,000 | 4,342 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 162,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 627 วัตต์ | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 2″ | 0.69 ถึง 34.5 / 10 ถึง 500 | 62.1 / 900 | 310 ลิตร/นาที / 82 แกลลอนต่อนาที | ของเหลว |
| เอ็มอาร์105 | การกระทำโดยตรง | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 0.34 ถึง 20.7 / 5 ถึง 300 | 27.6 / 400 | 6,240 ลิตร/นาที / 1,650 แกลลอนต่อนาที | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 1098-EGR | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 12″ × 6″ | 0.01 ถึง 20.7 / 4″ wc ถึง 300 | 27.6 / 400 | 45,170 ลิตร/นาที / 11,934 แกลลอนต่อนาที | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ของเหลว, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 1190 | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 12″ × 6″ | 0.6 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 0.25 นิ้ว wc ถึง 7 | 27.6 / 400 | 75,335 นิวตันเมตร/ชม. / 2,811,000 SCFH | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| 99 | ควบคุมโดยนักบิน | 2 นิ้ว | 5 มิลลิบาร์ ถึง 6.9 / 2 นิ้ว wc ถึง 100 | 69.0 / 1,000 | 7,102 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 265,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 66 | การกระทำโดยตรง | 2″ ถึง 4″ | 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.34 / 2 นิ้ว wc ถึง 5 | 0.69 / 10 | 1,313 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 49,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
อุปกรณ์ลดแรงดัน (ต่อ 2)
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที205 | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 1 นิ้ว wc ถึง 7 | 13.8 / 200 | 346.2 นิวตันเมตร/ชม. / 12,919 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| ที205บี | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 1 นิ้ว wc ถึง 7 | 13.8 / 200 | 498 นิวตันเมตร/ชม. / 18,568 ซีซีเอฟเอช | การคลุมถัง |
| วาย692 | การกระทำโดยตรง | 1-1/2″ ถึง 2″ | 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.69 / 1 นิ้ว wc ถึง 10 | 10.3 / 150 | 531 นิวตันเมตร/ชม. / 19,820 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| วาย693 | การกระทำโดยตรง | 1-1/2″ ถึง 2″ | 1 มิลลิบาร์ ถึง 0.69 / 0.5 นิ้ว wc ถึง 10 | 10.3 / 150 | 716 นิวตันเมตร/ชม. / 26,700 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 133 | การกระทำโดยตรง | 2 นิ้ว | 5 มิลลิบาร์ ถึง 4.1 / 2 นิ้ว wc ถึง 60 | 10.3 / 150 | 4,556 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 170,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| เอซี95 | ควบคุมโดยนักบิน | 3/4″ ถึง 2″ | -12 มิลลิบาร์ ถึง 0.1 / -5 นิ้ว wc ถึง 1.5 | 13.8 / 200 | 13,390 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 499,600 ซีซีเอฟเอช | การคลุมถัง |
| เอซี95จูเนียร์ | การกระทำโดยตรง | 1/2 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว | -12 มิลลิบาร์ ถึง 0.1 / -5 นิ้ว wc ถึง 1.5 | 13.8 / 200 | 89.2 นิวตันเมตร/ชม. / 3,330 ซีซีเอฟเอช | การคลุมถัง |
| เอซี95เอสอาร์ | ควบคุมโดยนักบิน | 2 นิ้ว | -12 มิลลิบาร์ ถึง 0.1 / -5 นิ้ว wc ถึง 1.5 | 13.8 / 200 | 13,390 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 499,600 ซีซีเอฟเอช | การคลุมถัง |
| เอซี97 | ควบคุมโดยนักบิน | แผ่นรอง: 1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ระยะห่างระหว่างแผ่นรอง: 1 ถึง 4 นิ้ว |
แผ่นรอง: 1 มิลลิบาร์ ถึง 0.15 / 0.5 นิ้ว wc ถึง 2.2 Depad: 10 mbar ถึง 0.14 / 4″ wc ถึง 2 |
13.8 / 200 | แผ่นรอง: 13,389 / 499,600 ส่วนลด: 2846 / 106,200 |
การคลุมถัง |
| อีเอสอาร์อาร์ | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว | 15 มิลลิบาร์ ถึง 69.0 / 6 นิ้ว wc ถึง 1000 | 103 / 1,500 | 700,498 / 26,138,000 | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ/แรงดันระบาย
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299H | ควบคุมโดยนักบิน | 1-1/4″ ถึง 2″ | 9 มิลลิบาร์ ถึง 4.1 / 3.5 นิ้ว wc ถึง 60 | 12.1 / 175 | 2,898 นิวตันเมตร/ชม. / 108,120 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| LR125 | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 1 ถึง 10.3 / 15 ถึง 150 | 20.7 / 300 | 7,769 ลิตร/นาที / 2,052 แกลลอนต่อนาที | ของเหลว |
| LR128 | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 2.4 ถึง 25.9 / 35 ถึง 375 | 31.0 / 450 | 12,748 ลิตร/นาที / 3,368 แกลลอนต่อนาที | ของเหลว |
| วาย600เอ | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 10 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 4 นิ้ว wc ถึง 7 | 10.3 / 150 | 178 นิวตันเมตร/ชม. / 6,660 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| ซีเอส800 | การกระทำโดยตรง | 1-1/4″ ถึง 2″ | 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.69 / 2 นิ้ว wc ถึง 10 | 125 / 8.6 | 974 นิวตันเมตร/ชม. / 36,270 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| อีซเอช | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 1 ถึง 80 / 14.5 ถึง 1,160 | 103 / 1,500 | 370,724 นิวตันเมตร/ชม. / 13,833,000 SCFH | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 630 | การกระทำโดยตรง | 1 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว | 0.21 ถึง 34.5 / 3 ถึง 500 | 103 / 1,500 | 2,573 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 96,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 289 | ควบคุมโดยนักบิน | 1 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว | 0.21 ถึง 34.5 / 3 ถึง 500 | 103 / 1,500 | 2,573 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 96,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 310เอ | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 4″ × 6″ | 0.69 ถึง 48.3 / 10 ถึง 700 | 103 / 1,500 | 567,356 / 21,170,000 | อากาศ, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดัน (ต่อ 1)
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63EG-98HM | ควบคุมโดยนักบิน | 2″ ถึง 8″ × 6″ | 1 ถึง 25.9 / 15 ถึง 375 | 31.0 / 450 | 18,547 ลิตร/นาที / 4,900 แกลลอนต่อนาที | ไอน้ำ, ของเหลว |
| เอ็มอาร์98 | การกระทำโดยตรง | 1/4″ ถึง 2″ | 0.14 ถึง 25.9 / 2 ถึง 375 | 27.6 / 400 | 1,150 ลิตร/นาที / 300 แกลลอนต่อนาที | อากาศ, ไอน้ำ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| เอ็มอาร์108 | การกระทำโดยตรง | 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว | 0.34 ถึง 20.7 / 5 ถึง 300 | 27.6 / 400 | 5,530 ลิตร/นาที / 1,460 แกลลอนต่อนาที | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| เอสอาร์8 | การกระทำโดยตรง | 1/2″ ถึง 3″ | 0.14 ถึง 8.6 / 2 ถึง 125 | 14.5 / 210 | 2,479 กก./ชม. / 5,460 ปอนด์/ชม. | อากาศ, ไอน้ำ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 63EG | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 8″ × 6″ | 0.69 ถึง 27.6 / 10 ถึง 400 | 27.6 / 400 | 235,706 นิวตันเมตร/ชม. / 8,795,000 SCFH | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| 66R | การกระทำโดยตรง | 2″ ถึง 4″ | 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.34 / 2 นิ้ว wc ถึง 5 | 0.55 / 8 | 3,082 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 115,000 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ของเหลว, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
| ที208 | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 2 นิ้ว wc ถึง 7 | 5.2 / 75 | 61.3 นิวตันเมตร/ชม. / 2,286 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| วาย696 | การกระทำโดยตรง | 1-1/2″ ถึง 2″ | 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 2 นิ้ว wc ถึง 7 | 1.0 / 15 | 351 นิวตันเมตร/ชม. / 13,100 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| 1290 | ควบคุมโดยนักบิน | 1″ ถึง 12″ × 6″ | 1 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 / 0.5 นิ้ว wc ถึง 7 | 0.86 / 12.5 | 8,774 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 327,400 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดัน (ต่อ 2)
| ประเภท / ซีรี่ส์ | รูปแบบการดำเนินงาน | ขนาดการเชื่อมต่อ (NPS) | ช่วงแรงดัน (บาร์ / ปอนด์-วินาที) | อัตราการไหลเข้าสูงสุด (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | ความจุสูงสุด | สื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1-1/4″ | 0.21 ถึง 4.1 / 3 ถึง 60 | 10.3 / 150 | — | อากาศ |
| 167D | การกระทำโดยตรง | 1/4″ ถึง 1/2″ | 0.21 ถึง 10.3 / 3 ถึง 150 | 27.6 / 400 | — | อากาศ |
| 167DA | การกระทำโดยตรง | 1/4″ ถึง 1/2″ | 0.97 ถึง 8.6 / 14 ถึง 125 | 8.6 / 125 | — | อากาศ |
| 168 | การกระทำโดยตรง | 1/4 นิ้ว | 0.14 ถึง 10.3 / 2 ถึง 150 | 10.3 / 150 | — | อากาศ |
| ที205วีบี | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 0 ถึง 0.35 / 0 ถึง 5 psig สุญญากาศ | 13.8 / 200 | 66 นิวตันเมตร/ชม. / 2,468 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| วาย692วีบี | การกระทำโดยตรง | 1-1/2″ ถึง 2″ | 3 มิลลิบาร์ ถึง 0.21 / 1 นิ้ว wc ถึง 3 | 2.1 / 30 | 67 นิวตันเมตร/ชม. / 2,500 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| ที208วีอาร์ | การกระทำโดยตรง | 3/4″ ถึง 1″ | 0 ถึง 0.88 / 0 ถึง 12.8 | เครื่องดูดฝุ่นเต็มรูปแบบ | 36.0 / 1,345 | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| Y696VR | การกระทำโดยตรง | 1-1/2″ ถึง 2″ | 3 มิลลิบาร์ ถึง 0.21 / 1 นิ้ว wc ถึง 3 | เครื่องดูดฝุ่นเต็มรูปแบบ | 186 นิวตันเมตร/ชม. / 6,953 ซีซีเอฟเอช | อากาศ, ซีลไนโตรเจน, ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต |
| 1808 | ควบคุมโดยนักบิน | 2 นิ้ว | 0.21 ถึง 8.6 / 3 ถึง 125 | 10.3 / 150 | 7,986 / 298,000 | อากาศ, ของเหลว, ก๊าซในกระบวนการผลิต, ก๊าซ |
ตัวควบคุมแรงดันอากาศและก๊าซสำหรับเครื่องมือวัด
ตัวควบคุมแรงดันอากาศและก๊าซสำหรับเครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมแรงดันในอุตสาหกรรม ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ห่างไกลและพื้นที่อันตรายที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีข้อจำกัด.
รุ่น 67C (ลดแรงดัน)

รุ่น 67C เป็นตัวควบคุมแรงดันอากาศสำหรับเครื่องมือวัดขนาดกะทัดรัดและมีความแม่นยำสูง ออกแบบมาสำหรับตัวควบคุมวาล์วดิจิทัล (DVC) สามารถติดตั้งตัวกรองขนาด 5 หรือ 40 ไมครอนเพื่อปกป้องเครื่องมือ การระบายอากาศอัจฉริยะและการออกแบบป้องกันการรั่วซึมช่วยลดการใช้ลมและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ เกจวัดแรงดันขาออก โครงสร้างสำหรับอุณหภูมิต่ำ และการกำหนดค่าแบบติดตั้งบนแผงควบคุม.
- ขนาดตัว: 1/4″ NPT
- ช่วงแรงดัน: 0 ถึง 10.3 บาร์ / 0 ถึง 150 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 117 นิวตันเมตร/ชม. / 4,350 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: อะลูมิเนียมและสแตนเลส
รุ่น 67D (ลดแรงดัน)

รุ่น 67D ให้การควบคุมแรงดันที่ประหยัดและแม่นยำในงานใช้งานที่หลากหลาย ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอคชูเอเตอร์ควบคุมวาล์วขนาดใหญ่และแอคชูเอเตอร์วาล์วแบบหมุนที่ต้องการแหล่งจ่ายอากาศปริมาณมาก.
- ขนาดตัว: 1/2″ NPT
- ช่วงแรงดัน: 0 ถึง 10.3 บาร์ / 0 ถึง 150 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 560 นิวตันเมตร/ชม. / 20,900 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: อะลูมิเนียมและสแตนเลส
รุ่น 1301 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันสูงสำหรับจ่ายอากาศเครื่องมือวัด:
- ขนาดตัว: 1/4″ NPT
- ช่วงแรงดัน: 0.69 ถึง 34.5 บาร์ / 10 ถึง 500 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 414 บาร์ / 6,000 psig
- ความจุสูงสุด: 121 นิวตันเมตร/ชม. / 4,500 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: ทองเหลืองและสแตนเลส
รุ่น 627 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันแบบทำงานโดยตรงสำหรับระบบแรงดันต่ำและสูง การใช้งานทั่วไปในระบบอากาศ ได้แก่ การจ่ายอากาศสำหรับเครื่องมือวัด:
- ขนาดตัว: เกลียว NPT ขนาด 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว
- ช่วงแรงดัน: 0.34 ถึง 34.5 บาร์ / 5 ถึง 500 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 138 บาร์ / 2,000 psig
- ความจุสูงสุด: 4,342 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 162,000 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อเหนียว เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
ความนิยมของรุ่น 627 มาจากการออกแบบที่เรียบง่าย — ชิ้นส่วนน้อยลงหมายถึงโอกาสเกิดความเสียหายลดลง ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถประกอบรุ่น 627 ใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที โดยใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โปรดดูที่... คู่มือทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ 627.
รุ่น MR95 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงขนาดกะทัดรัดและมีความจุสูง เหมาะสำหรับงานควบคุมแรงดันที่ต้องการความแม่นยำสูง การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การจ่ายอากาศสำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ อุปกรณ์ทดสอบ และการจ่ายก๊าซ นอกจากนี้ยังมีให้เลือกใช้สำหรับการควบคุมแรงดันแตกต่าง การใช้งานที่อุณหภูมิสูง และการใช้งานที่แรงดันสูง:
- ขนาดตัว: 1/4″ ถึง 2″ NPT
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 27.6 บาร์ / 2 ถึง 400 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 68.9 บาร์ / 1,000 psig
- ความจุสูงสุด: 13,668 Nm³/h / 510,000 SCFH (ก๊าซ); 1,500 ลิตร/นาที / 397 gpm (ของเหลว)
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม ฮาสเทลลอย ซี และโมเนล
ประเภท MR98 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซกัดกร่อนและก๊าซอุณหภูมิต่ำที่ต้องการแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดัน มีคุณสมบัติเด่นคือ ระบบควบคุมระยะไกล การควบคุมแรงดันแตกต่าง และตัวเลือกโครงสร้างทนแรงดันสูง:
- ขนาดตัว: 1/4″ ถึง 2″ NPT
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 25.9 บาร์ / 2 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 5,510 Nm³/h / 206,000 SCFH (ก๊าซ); 1,150 ลิตร/นาที / 300 gpm (ของเหลว)
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม โมเนล และฮาสเทลลอย ซี
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าของเรา ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค MR98.
ซีรี่ส์ 63EG (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

ตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดันขนาดกะทัดรัด ตอบสนองรวดเร็ว แม่นยำสูง สำหรับการใช้งานกับก๊าซหรือของเหลว บำรุงรักษาง่าย มีอุปกรณ์เสริมลดเสียงรบกวนให้เลือกใช้
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6 และ 8 × 6
- ช่วงแรงดัน: 0.69 ถึง 27.6 บาร์ / 10 ถึง 400 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 235,706 นิวตันเมตร/ชม. / 8,795,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
ตัวควบคุมไอน้ำ
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานกระดาษ และโรงงานเคมี ต่างพึ่งพาไอน้ำในการให้ความร้อนและผลิตพลังงาน ตัวควบคุมไอน้ำของ Fisher สามารถรองรับความต้องการการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิและความดันสูง.
รุ่น 92B (ลดแรงดัน)

วาล์วลดแรงดันหลักรุ่น Type 92B เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในกระบวนการทำความร้อนทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย เครื่องย่อยสลาย และเครื่องปฏิกรณ์ ส่วนการใช้งานเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำร้อน หอดูดซับ และเครื่องกำจัดอากาศในหม้อไอน้ำ.
- ขนาดตัว: NPS 1, 1-1/2, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 17.2 บาร์ / 2 ถึง 250 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 20.7 บาร์ / 300 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 316°C / 600°F
- ความจุสูงสุด: 19,234 กก./ชม. / 42,400 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น 92S (ลดแรงดัน)

วาล์วรุ่น 92S มีกลไกการทำงานแบบลูกสูบ เหมาะสำหรับระบบไอน้ำหมุนเวียนสูง และมีความทนทานเป็นเลิศ วาล์วนี้ต้องใช้กับไอน้ำสะอาด แห้ง หรือไอน้ำร้อนยวดยิ่งเท่านั้น และได้รับการออกแบบให้ลดเสียงรบกวนเพื่อการทำงานที่เงียบยิ่งขึ้นในงานทำความร้อนเชิงพาณิชย์.
- ขนาดตัว: NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 และ 6 × 4
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 17.2 บาร์ / 2 ถึง 250 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 20.7 บาร์ / 300 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 343°C / 650°F
- ความจุสูงสุด: 20,457 กก./ชม. / 45,100 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น 92C (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันแบบประหยัด ผลิตจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้า สำหรับระบบไอน้ำ ของเหลว หรืออากาศร้อน การออกแบบที่แม่นยำและความจุขนาดใหญ่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แบบติดตั้งบนฐานเลื่อน.
- ขนาดตัว: NPS 1/2, 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 0.34 ถึง 17.2 บาร์ / 5 ถึง 250 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 20.7 บาร์ / 300 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 343°C / 650°F
- ความจุสูงสุด: 1,633 กก./ชม. / 3,600 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น SR5 (ลดแรงดัน)

วาล์วลดแรงดันแบบกะทัดรัด ความจุสูง ควบคุมโดยตรง ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมยา เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งการออกแบบที่ถูกสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รุ่น SR8 ยังสามารถใช้งานได้ในบริการลดแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดันอีกด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 × 1, 1-1/2, 2 และ 3
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 9.3 บาร์ / 2 ถึง 135 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 14.5 บาร์ / 210 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 204°C / 400°F
- ความจุสูงสุด: 3,096 กก./ชม. / 6,820 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 316L ที่มีผิวเรียบละเอียด 0.5 μm / 20 μin Ra
รุ่น MR95 (ลดแรงดัน)

กะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลาย ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงรุ่น MR95 ที่มีความจุสูง สามารถแก้ปัญหาการควบคุมแรงดันที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ เหมาะสำหรับการลดแรงดันในระบบไอน้ำ.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 27.6 บาร์ / 2 ถึง 400 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 68.9 บาร์ / 1,000 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 343°C / 650°F
- ความจุสูงสุด: 7,600 กก./ชม. / 17,000 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม ฮาสเทลลอย ซี และโมเนล
ประเภท MR98 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

ซีรีส์ MR98 สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับงานควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายไอน้ำ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบทำความร้อนและทำความเย็น และระบบกระบวนการผลิต ซีรีส์นี้ยังมีคุณสมบัติในการควบคุมแรงดันแตกต่างและตัวเลือกโครงสร้างทนแรงดันสูงอีกด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 25.9 บาร์ / 2 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- อุณหภูมิสูงสุด: 232°C / 450°F
- ความจุสูงสุด: 3,300 กก./ชม. / 7,300 ปอนด์/ชม.
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม ฮาสเทลลอย ซี และโมเนล
ตัวควบคุมการเติมก๊าซในถังและการกู้คืนไอระเหย
การคลุมถัง รักษาชั้นก๊าซป้องกัน (โดยทั่วไปคือไนโตรเจน) เหนือของเหลวที่เก็บไว้เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน การปนเปื้อน และการระเหยเป็นไอ. ตัวควบคุมการกู้คืนไอระเหย ดักจับและส่งไอระเหยจากถังกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ลดการปล่อยมลพิษและการสูญเสียผลิตภัณฑ์.
ประเภท T205 ซีรีส์ (ระบบคลุมถังเก็บน้ำ)

สำหรับถังหรือภาชนะขนาดเล็ก T205 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย สำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ขึ้น ยังมี Y692 ในขนาด NPS 1-1/2 และ 2 ให้เลือกใช้ด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 1 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ความจุสูงสุด: 346.2 Nm³/h / 12,919 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
สำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดูบทความเฉพาะของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซีรีส์ Fisher T205: การคลุมถังด้วยสารหล่อเย็นความแม่นยำสูงและการควบคุมแรงดันระดับไมโคร.
รุ่น T205B (สำหรับคลุมถังบรรจุของเหลว)

ตัวควบคุมแรงดันแบบสมดุล T205B สำหรับระบบเติมก๊าซในถัง เป็นตัวควบคุมแรงดันแบบทำงานโดยตรงที่มีการออกแบบปลั๊กแบบสมดุลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดความไวต่อแรงดันขาเข้า โดยให้การควบคุมแรงดันในถังที่แม่นยำผ่านพื้นที่ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ในระบบเติมก๊าซในถังแรงดันต่ำ.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 2 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ทิศทางการไหล: ผ่านตรง
- ความจุสูงสุด: 498 Nm³/h / 18,568 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น T208 (ระบบกู้คืนไอระเหย)

ซีรีส์ T208 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบกู้คืนไอระเหยขนาดเล็ก ซีรีส์นี้ยังสามารถใช้สำหรับงานระบายแรงดันย้อนกลับได้อีกด้วย ขนาดใหญ่กว่าคือ NPS 1-1/2 และ 2 ก็มีให้เลือกเช่นกัน.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 2 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 5.2 บาร์ / 75 psig
- ความจุสูงสุด: 61.3 Nm³/h / 2,286 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น Y692 (ระบบคลุมถังเก็บน้ำ)

ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรง Y692 เหมาะสำหรับระบบเติมก๊าซในถังแรงดันต่ำมาก แรงดันปลายทางจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อไดอะแฟรมผ่านท่อพิโทต์ ทำให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พื้นที่ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ช่วยให้ควบคุมแรงดันได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำ ท่อพิโทต์ยังสามารถสร้างแรงดันตกคร่อมที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้มีอัตราการไหลที่มากขึ้น.
- ขนาดตัว: NPS 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.69 บาร์ / 1 นิ้ว wc ถึง 10 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 10.3 บาร์ / 150 psig
- ทิศทางการไหล: ผ่านตรง
- ความจุสูงสุด: 531 Nm³/h / 19,820 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า WCC และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น Y693 (ระบบคลุมถังเก็บน้ำ)

Y693 โดดเด่นด้วยการปรับแต่งที่สมดุลและไดอะแฟรมขนาดใหญ่ ทำให้ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำเทียบเท่ากับตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่อง การออกแบบนี้ช่วยลดฮิสเทอรีซิสและเพิ่มความไวต่อแรงดันขาเข้าต่ำ.
- ขนาดตัว: NPS 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 1 มิลลิบาร์ ถึง 0.69 บาร์ / 0.5 นิ้ว wc ถึง 10 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 10.3 บาร์ / 150 psig
- ความจุสูงสุด: 716 Nm³/h / 26,700 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น 1190 (ระบบคลุมถังเชื้อเพลิง)

เครื่องรุ่น 1190 ให้การควบคุมแรงดันที่แม่นยำมากสำหรับระบบคลุมถังแรงดันต่ำ ช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษและป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะบรรยากาศ.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6 และ 12 x 6
- ช่วงแรงดัน: 0.6 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 0.25 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 75,335 Nm³/h / 2,811,000 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น 1290 (ระบบกู้คืนไอระเหย)

ตัวควบคุมแรงดันไอระเหยรุ่น 1290 มีความแม่นยำสูงและมีความจุมาก มันจะตรวจสอบแรงดันไอระเหยในถังและเปิดปลั๊กวาล์วเมื่อแรงดันในถังเกินค่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแรงดัน รุ่น 1290 จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบการกู้คืนไอระเหย.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6 และ 12 x 6
- ช่วงแรงดัน: 1 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 0.5 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 0.86 บาร์ / 12.5 psig
- ความจุสูงสุด: 8,774 Nm³/h / 327,400 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภท ACE95 ซีรีส์ (การคลุมถังบรรจุของเหลว)

ระบบควบคุมแรงดันที่แม่นยำของ ACE95 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบการเติมก๊าซในถังแรงดันต่ำ ตัวกระตุ้นขนาดใหญ่ให้ความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันในถังและความแม่นยำที่ดียิ่งขึ้น ซีรี่ส์ ACE97 ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวในการควบคุมทั้งการเติมก๊าซในถังและการดึงไอระเหยกลับคืน ช่วยลดปัญหาการทับซ้อนของจุดตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้.
- ขนาดตัว: NPS 3/4, 1, 1 x 2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: -12 มิลลิบาร์ ถึง 0.1 บาร์ / -5 นิ้ว wc ถึง 1.5 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ทิศทางการไหล: ตรงหรือเฉียง
- ความจุสูงสุด: 13,390 Nm³/h / 499,600 SCFH ไนโตรเจน
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กกล้าไร้สนิม 316L
ตัวควบคุมของเหลว
ในการเลือกใช้ตัวควบคุมแรงดันของเหลว ต้องพิจารณาคุณลักษณะของวัสดุด้วย Emerson ได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้อย่างครบถ้วนในการออกแบบ ทำให้ตัวควบคุมแรงดันมีความทนทานต่อกรดและการกัดกร่อนได้ดีที่สุด ตัวควบคุมแรงดันยี่ห้อ Fisher สามารถทำงานได้อย่างเสถียรทั้งสำหรับความต้องการอัตราการไหลน้อยและมาก.
รุ่น MR105 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรง MR105 ตอบสนองรวดเร็ว มีความจุสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานและของเหลวหลายประเภท มีให้เลือกทั้งแบบกรงปรับแรงดันเชิงเส้นและแบบเปิดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน API614 สำหรับผู้ผลิตระบบน้ำมันหล่อลื่น.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 0.34 ถึง 20.7 บาร์ / 5 ถึง 300 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 6,240 ลิตร/นาที / 1,650 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- อุณหภูมิสูงสุด: 121°C / 250°F
ประเภท MR108 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

วาล์วระบายแรงดันแบบควบคุมโดยตรง ความจุสูง อเนกประสงค์ ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับของเหลว อากาศ ก๊าซในกระบวนการผลิต และสื่ออื่นๆ ให้การควบคุมการระบายแรงดันที่ง่าย เชื่อถือได้ และประหยัด เหมาะสำหรับระบบน้ำมันหล่อลื่นและงานใดๆ ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว แรงดันแตกต่างต่ำสุด หรือการจัดการของเหลวที่มีสิ่งเจือปน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 0.34 ถึง 20.7 บาร์ / 5 ถึง 300 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 5,530 ลิตร/นาที / 1,460 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
- อุณหภูมิสูงสุด: 121°C / 250°F
รุ่น 92W (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดัน 92W ใช้กลไกแบบลูกสูบ เหมาะสำหรับระบบของเหลวที่มีรอบการทำงานสูง ออกแบบด้วยชิ้นส่วนสแตนเลสชุบแข็งเพื่อเพิ่มความทนทาน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 17.2 บาร์ / 2 ถึง 250 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 20.7 บาร์ / 300 psig
- ความจุสูงสุด: 3,720 ลิตร/นาที / 960 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อและเหล็กกล้า
รุ่น 63EG-98HM (วาล์วระบายแรงดัน/วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

วาล์วระบายแรงดันย้อนกลับ/วาล์วควบคุมแรงดันรุ่น 63EG-98HM ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองรวดเร็ว และมีความจุสูง เหมาะสำหรับระบบก๊าซหรือของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มหมุนเวียนและถังเก็บที่มีพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีรุ่นสำหรับใช้งานกับน้ำทะเลด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 2, 3, 4, 6 และ 8 × 6
- ช่วงแรงดัน: 1.0 ถึง 25.9 บาร์ / 15 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 31.0 บาร์ / 450 psig
- ความจุสูงสุด: 18,547 ลิตร/นาที / 4,900 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็ก, เหล็กกล้าไร้สนิม, ฮาสเทลลอย ซี, โมเนล และอัลลอย 20
รุ่น MR95 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันอัตโนมัติแบบกะทัดรัดและมีความจุสูง รุ่น MR95 เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถแก้ปัญหาการควบคุมแรงดันที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ เหมาะสำหรับการลดแรงดันของเหลว.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 27.6 บาร์ / 2 ถึง 400 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 68.9 บาร์ / 1,000 psig
- ความจุสูงสุด: 1,500 ลิตร/นาที / 397 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม ฮาสเทลลอย ซี และโมเนล
ประเภท MR98 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

ปั๊มซีรีส์ MR98 สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับงานควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดันของเหลว เช่น ปั๊มหมุนเวียน ถังน้ำมันหล่อลื่น ระบบทำความร้อนและทำความเย็น และระบบกระบวนการผลิต มีคุณสมบัติเด่นคือ ระบบควบคุมระยะไกล การควบคุมแรงดันแตกต่าง และตัวเลือกโครงสร้างทนแรงดันสูง.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 25.9 บาร์ / 2 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 1,150 ลิตร/นาที / 300 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม ฮาสเทลลอย ซี และโมเนล
รุ่น LR125 (ลดแรงดัน)

วาล์วลดแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่อง LR125 ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลว แม้ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก LR125 ก็สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและเชื่อถือได้ พร้อมการปิดผนึกที่แน่นหนา ทางเดินการไหลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและที่นั่งโลหะช่วยป้องกันที่นั่งจากการเสียหายและการกัดกร่อน มาพร้อมกับแรงดันนำร่อง 95H และตัวจำกัดการไหล 112 ตัวกรองเสริมช่วยป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปในวาล์วหลัก ลดความเสียหายของชิ้นส่วนภายใน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 1 ถึง 10.3 บาร์ / 15 ถึง 150 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 20.7 บาร์ / 300 psig
- ความจุสูงสุด: 7,769 ลิตร/นาที / 2,052 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กกล้า WCC, เหล็กกล้าไร้สนิม CF8M หรือ CF3M
- อุณหภูมิสูงสุด: 121°C / 250°F
ประเภท LR128 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

LR128 วาล์วควบคุมแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดันแบบใช้ไพลอต ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลว แม้ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก LR128 ก็สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและเชื่อถือได้ พร้อมการปิดกั้นที่แน่นหนา ทางเดินการไหลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและที่นั่งโลหะช่วยป้องกันที่นั่งจากการเสียหายและการกัดกร่อน มาพร้อมกับไพลอต 98HM และตัวจำกัดการไหล 112 ตัวกรองเสริมช่วยป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปในวาล์วหลัก ลดความเสียหายของชิ้นส่วนภายใน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 2.4 ถึง 25.9 บาร์ / 35 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 31.0 บาร์ / 450 psig
- ความจุสูงสุด: 12,748 ลิตร/นาที / 3,368 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กกล้า WCC, เหล็กกล้าไร้สนิม CF8M หรือ CF3M
- อุณหภูมิสูงสุด: 121°C / 250°F
รุ่น 1098-EGR (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันซีรีส์ 1098 ที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว และมีความจุสูง เหมาะสำหรับระบบที่มีแรงดันตกต่ำ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ก๊าเฉื่อย และท่อส่งก๊าอัดสำหรับโรงงาน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6 และ 12 x 6
- ช่วงแรงดัน: 10 มิลลิบาร์ ถึง 20.7 บาร์ / 4 นิ้ว wc ถึง 300 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 45,170 ลิตร/นาที / 11,934 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการทำงาน ขั้นตอนการบำรุงรักษา และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูบทความเฉพาะของเราในหัวข้อนี้ ตัวควบคุมแรงดัน Fisher รุ่น 1098-EGR.
รุ่น 75A (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันน้ำรุ่น 75A เหมาะสำหรับลดแรงดันน้ำในบ้านพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันท่อประปาหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างที่แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รุ่น 75A ทำงานโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องใช้สายควบคุมภายนอก แรงดันด้านล่างจะกระทำโดยตรงใต้ไดอะแฟรม เมื่อแรงดันด้านล่างเพิ่มขึ้น แรงดันที่ไดอะแฟรมจะเอาชนะแรงกดของสปริง ทำให้ปลั๊กดันขึ้นด้านบนเพื่อจำกัดการไหลผ่านตัวควบคุมแรงดัน.
- ขนาดตัว: NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 และ 2-1/2
- ช่วงแรงดัน: 1.4 ถึง 5.5 บาร์ / 20 ถึง 80 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ความจุสูงสุด: 984 ลิตร/นาที / 260 แกลลอนต่อนาที
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: บรอนซ์
- อุณหภูมิสูงสุด: 66°C / 150°F
ตัวควบคุมแรงดันก๊าซในกระบวนการผลิต
กระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมใช้ก๊าซหลากหลายชนิด จึงจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมแรงดันที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและเข้ากันได้ทางเคมี ตัวควบคุมแรงดันทั้งหมดที่ใช้ในงานด้านนี้ต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและปฏิกิริยาทางเคมี ตัวควบคุมแรงดันยี่ห้อ Fisher สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้เนื่องจากการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ตัวควบคุมแรงดันยี่ห้อ Fisher ยังสามารถควบคุมแรงดันได้อย่างสมบูรณ์แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูงและสภาวะเยือกแข็ง.
รุ่น 1098-EGR (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันซีรีส์ 1098 ที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว และมีความจุสูง เหมาะสำหรับระบบที่มีแรงดันตกต่ำ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ก๊าเฉื่อย และท่อส่งก๊าอัดสำหรับโรงงาน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6 และ 12 x 6
- ช่วงแรงดัน: 10 มิลลิบาร์ ถึง 20.7 บาร์ / 4 นิ้ว wc ถึง 300 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 303,671 นิวตันเมตร/ชม. / 11,331,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
สัญลักษณ์ “EGR” บ่งชี้ว่า ตัวควบคุมแรงดันแก๊สภายนอก ตัวควบคุมนำร่อง — ตัวควบคุมนำร่องจะตรวจจับแรงดันปลายทางและปรับแรงดันโหลดไปยังไดอะแฟรมของวาล์วหลัก เส้นทางการตรวจจับที่แยกออกจากกันนี้ช่วยขจัดปัญหาแรงดันตกที่เกิดขึ้นในระบบที่ทำงานด้วยตนเอง.
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการทำงาน ขั้นตอนการบำรุงรักษา และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูบทความเฉพาะของเราในหัวข้อนี้ ตัวควบคุมแรงดัน Fisher รุ่น 1098-EGR.
รุ่น MR95 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันอัตโนมัติแบบกะทัดรัดและมีความจุสูง รุ่น MR95 ใช้งานได้หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาการควบคุมแรงดันที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การจ่ายแรงดันให้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ทดสอบ และการจ่ายก๊าซ มีคุณสมบัติในการควบคุมแรงดันแตกต่าง ทนต่ออุณหภูมิสูง และแรงดันสูง.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 27.6 บาร์ / 2 ถึง 400 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 68.9 บาร์ / 1,000 psig
- ความจุสูงสุด: 13,668 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 510,000 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม โมเนล และฮาสเทลลอย ซี
ประเภท MR98 ซีรีส์ (วาล์วระบายแรงดัน / วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ)

ซีรีส์ MR98 สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซกัดกร่อนและก๊าซอุณหภูมิต่ำที่ต้องการแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดัน มีคุณสมบัติเด่นคือ ระบบควบคุมระยะไกล การควบคุมแรงดันแตกต่าง และตัวเลือกโครงสร้างสำหรับงานแรงดันสูง.
- ขนาดตัว: NPS 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 และ 2
- ช่วงแรงดัน: 0.14 ถึง 25.9 บาร์ / 2 ถึง 375 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 5,510 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 206,000 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม โมเนล และฮาสเทลลอย ซี
รุ่น T208 (ระบายแรงดัน / แรงดันย้อนกลับ)

ซีรีส์ T208 เหมาะสำหรับระบบแรงดันย้อนกลับ/ระบายแรงดันขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระบบกู้คืนไอระเหยได้อีกด้วย มีขนาดใหญ่กว่าคือ NPS 1-1/2 และ 2 ให้เลือกใช้งานเช่นกัน.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 5 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 2 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 5.2 บาร์ / 75 psig
- ความจุสูงสุด: 61.3 นิวตันเมตร/ชม. / 2,286 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภท T205 ซีรีส์ (ระบบคลุมถังเก็บน้ำ)

ตัวควบคุมแรงดัน T205 มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบแรงดันต่ำที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำ สำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ขึ้น ยังมีรุ่น Y692 ในขนาด NPS 1-1/2 และ 2 ให้เลือกใช้ด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 2 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 1 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ความจุสูงสุด: 346.2 นิวตันเมตร/ชม. / 12,919 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
รุ่น T205VB (เบรกเกอร์สุญญากาศ)

วาล์วกันกลับสุญญากาศ T205VB ให้การป้องกันสุญญากาศที่แน่นหนาด้วยพื้นที่ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ มีสายควบคุมภายนอกให้เลือกใช้ นอกจากนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าคือ NPS 1-1/2 หรือ 2 และยังมีรุ่น T208 และ Y696VR สำหรับการใช้งานกับตัวควบคุมสุญญากาศด้วย.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 0 ถึง 0.35 บาร์ / 0 ถึง 5 psig สุญญากาศ
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 13.8 บาร์ / 200 psig
- ความจุสูงสุด: 66.1 นิวตันเมตร/ชม. / 2,468 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
ตัวควบคุมก๊าซธรรมชาติและก๊าซเชื้อเพลิง
ตัวควบคุมแรงดันก๊าซส่วนใหญ่ของแบรนด์ Fisher สามารถใช้ควบคุมแรงดันก๊าซได้ นับตั้งแต่มีการคิดค้นก๊าซธรรมชาติ Fisher ได้รักษาตำแหน่งผู้นำอย่างแท้จริงในด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตตัวควบคุมแรงดันก๊าซ ตัวควบคุมแรงดันก๊าซของแบรนด์ Fisher สามารถตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมแรงดันก๊าซในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ทุกรูปแบบ และให้บริการที่มีคุณภาพ.
รุ่น 310A (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันสูงแบบควบคุมด้วยแรงดันนำร่องรุ่น 310A มักใช้ในงานที่ต้องการกำลังการผลิตสูง การตอบสนองที่รวดเร็ว และการควบคุมที่แม่นยำ ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การสตาร์ทกังหันและการจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4 และ 4 x 6
- ช่วงแรงดัน: 0.69 ถึง 48.3 บาร์ / 10 ถึง 700 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 103 บาร์ / 1,500 psig
- ความจุสูงสุด: 567,356 นิวตันเมตร/ชม. / 21,170,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็ก WCC
ประเภท EZR ซีรีส์ (ลดแรงดัน)

วาล์วลดแรงดันแบบควบคุมด้วยแรงดันนำร่อง EZR เหมาะสำหรับระบบส่งและจ่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ EZR ทำงานได้อย่างราบรื่น เงียบ และปิดสนิท.
- ขนาดตัว: NPS 1, 1-1/4 x 1, 2 x 1, 2, 3, 4, 6 และ 8
- ช่วงแรงดัน: 15 มิลลิบาร์ ถึง 69.0 บาร์ / 6 นิ้ว wc ถึง 1,000 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 103 บาร์ / 1,500 psig
- ความจุสูงสุด: 700,498 นิวตันเมตร/ชม. / 26,138,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อและเหล็กกล้า WCC หรือ LCC
สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดดูที่หน้าของเรา ข้อมูลทางเทคนิคของ Fisher EZR.
รุ่น Y600A (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันแบบสปริงโหลดรุ่น Y600 ควบคุมแรงดันได้อย่างประหยัด เหมาะสำหรับงานต่างๆ ทั้งในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม พื้นที่ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในสภาวะแรงดันต่ำ ในขณะที่ท่อปิโตต์สามารถสร้างแรงดันตกคร่อมที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้มีอัตราการไหลที่มากขึ้น.
- ขนาดตัว: NPS 3/4 และ 1
- ช่วงแรงดัน: 10 มิลลิบาร์ ถึง 0.48 บาร์ / 4 นิ้ว wc ถึง 7 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 10.3 บาร์ / 150 psig
- ความจุสูงสุด: ก๊าซ 178 Nm³/h / 6,660 SCFH
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อ
รุ่น 1098-EGR (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันซีรีส์ 1098 ที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว และมีความจุสูง เหมาะสำหรับระบบที่มีแรงดันตกต่ำ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม เตาเผา และระบบจ่ายก๊าซเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ที่มีอัตราการไหลสูงอื่นๆ.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6 และ 12 x 6
- ช่วงแรงดัน: 10 มิลลิบาร์ ถึง 20.7 บาร์ / 4 นิ้ว wc ถึง 300 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 27.6 บาร์ / 400 psig
- ความจุสูงสุด: 303,671 นิวตันเมตร/ชม. / 11,331,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อ เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการทำงาน ขั้นตอนการบำรุงรักษา และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูบทความเฉพาะของเราในหัวข้อนี้ ตัวควบคุมแรงดัน Fisher รุ่น 1098-EGR.
รุ่น 99 (ลดแรงดัน)

ซีรีส์ 99 เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการควบคุมแรงดันที่แม่นยำและการตอบสนองที่รวดเร็ว การใช้งานทั่วไป ได้แก่ หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดก๊าซ เตาเผา หัวเผาอุตสาหกรรม และระบบจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องอบแห้ง.
- ขนาดตัว: เอ็นพีเอส 2
- ช่วงแรงดัน: 5 มิลลิบาร์ ถึง 6.9 บาร์ / 2 นิ้ว wc ถึง 100 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 69.0 บาร์ / 1,000 psig
- ความจุสูงสุด: 7,102 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 265,000 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็กหล่อและเหล็กกล้า
รุ่น EZH / EZHSO (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดัน EZH เป็นตัวควบคุมแรงดันแบบนุ่มนวล ควบคุมด้วยระบบนำร่อง มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับระบบจ่ายก๊าซปริมาณมากและระบบจ่ายก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า ให้การทำงานที่ราบรื่น เชื่อถือได้ ปิดสนิท และมีอายุการใช้งานยาวนาน.
- ขนาดตัว: NPS 1, 2, 3 และ 4
- ช่วงแรงดัน: 1 ถึง 80.0 บาร์ / 14.5 ถึง 1,160 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 102 บาร์ / 1,500 psig
- ความจุสูงสุด: 370,724 นิวตันเมตร/ชม. / 13,833,000 SCFH
- การดำเนินการ: ควบคุมโดยนักบิน
- วัสดุ: เหล็ก
รุ่น 133 (ลดแรงดัน)

ตัวควบคุมแรงดันซีรีส์ 133 เป็นตัวควบคุมแรงดันขนาดใหญ่ที่ตอบสนองรวดเร็วสำหรับหม้อไอน้ำแบบเปิด-ปิด การปรับแต่งที่สมดุลช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันได้อย่างแม่นยำภายใต้สภาวะแรงดันขาเข้าที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงสุด.
- ขนาดตัว: เอ็นพีเอส 2
- ช่วงแรงดัน: 5 มิลลิบาร์ ถึง 4.1 บาร์ / 2 นิ้ว wc ถึง 60 psig
- แรงดันขาเข้าสูงสุด: 10.3 บาร์ / 150 psig
- ความจุสูงสุด: 4,556 นิวตันเมตร/ชั่วโมง / 170,000 ซีซีเอฟเอช
- การดำเนินการ: การกระทำโดยตรง
- วัสดุ: เหล็กหล่อและเหล็กกล้า
หมายเหตุทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวควบคุมแรงดัน
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง.
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแรงดัน
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำงานของตัวควบคุมแรงดันในสภาวะแรงดันเกิน จัดให้มีการป้องกันแรงดันเกินสำหรับอุปกรณ์ปลายทางในกรณีที่ตัวควบคุมแรงดันทำงานผิดพลาด.
- เมื่อแรงดันปลายทางสูงกว่าค่าแรงดันที่ตั้งไว้ในตัวควบคุมอย่างมาก อาจทำให้แหวนรองที่นั่งอ่อนและชิ้นส่วนภายในอื่นๆ เสียหายได้.
- เมื่อตัวควบคุมแรงดันไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามอัตราการไหลที่ระบุไว้ ให้ตรวจสอบแรงดันขาเข้าที่จุดเชื่อมต่อทางเข้าของตัวควบคุมแรงดัน ท่อที่อยู่ต้นทางหรือแม้แต่ไกลจากตัวควบคุมแรงดันอาจทำให้แรงดันการไหลลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน.
- เมื่อปรับค่าจุดตั้งค่า อัตราการไหลของตัวควบคุมควรมีอย่างน้อย 5% ของอัตราการไหลในการทำงานปกติ.
- แรงดันขาออกจะลดลงเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น — ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไร หย่อนคล้อย. สามารถแสดงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ หน่วยเป็นนิ้วของคอลัมน์น้ำ (มิลลิบาร์) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (บาร์) ซึ่งหมายถึงความเบี่ยงเบนระหว่างค่าความดันที่ตั้งไว้สำหรับทางออกและค่าความดันทางออกจริงในสภาวะการไหล.
- เมื่อความดันขาเข้าเปลี่ยนแปลง ความดันขาออกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งเช่นกัน.
- ปลั๊กรูปทรงกลมอาจบ่งชี้ว่าตัวควบคุมอยู่ในสภาวะแรงดันเกิน จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม.
ความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนอง
- หากมีสปริงหลายตัวให้เลือก และช่วงแรงดันที่ระบุไว้ตรงกับการตั้งค่าแรงดันที่ต้องการ ให้เลือกสปริงที่มีช่วงแรงดันต่ำกว่า เพื่อความแม่นยำของตัวควบคุมที่ดีกว่า.
- เมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วควบคุมการไหลแบบใช้แรงดันนำร่อง วาล์วควบคุมการไหลแบบควบคุมโดยตรงมักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลอย่างรวดเร็วได้เร็วกว่า.
- ลำดับความเร็วในการตอบสนองของตัวควบคุม:
- การทำงานโดยตรง
- นักบินควบคุมสองเส้นทาง
- การขนถ่ายที่ดำเนินการโดยนักบิน
- วาล์วควบคุม
บันทึก: แม้ว่าตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงจะมีอัตราตอบสนองเร็วที่สุด แต่ตัวควบคุมแรงดันทุกประเภทก็ให้การตอบสนองที่รวดเร็วเช่นกัน.
- สามารถใช้ช่วงค่าสปริงที่เผยแพร่ทั้งหมดเป็นค่าตั้งต้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานของสปริง.
ขนาดและตัวเลือก
- แนะนำให้ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊กขั้นต่ำที่ตรงตามข้อกำหนดด้านอัตราการไหล.
- ขนาดตัวเรือนของตัวควบคุมแรงดันไม่ควรเกินขนาดท่อ โดยทั่วไปแล้ว ขนาดตัวเรือนของตัวควบคุมแรงดันอาจเล็กกว่าขนาดท่อได้หนึ่งขนาด.
- อย่าเลือกตัวควบคุมขนาดใหญ่เกินไป เลือกขนาดปลั๊กที่เล็กที่สุดหรือตัวควบคุมขนาดเล็กที่สุดที่สามารถใช้งานได้ จำไว้ว่าอุปกรณ์จำกัดการไหลส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลดขนาดปลั๊กจะไม่ช่วยปรับปรุงการควบคุมการไหลในปริมาณน้อย.
- โดยทั่วไปแล้ว ตัวควบคุมแรงดันแบบนิ่มส่วนใหญ่สามารถรักษาแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ แม้ในขณะที่ไม่มีการไหล ดังนั้น ตัวควบคุมแรงดันที่มีอัตราการไหลสูงจึงมักมีพารามิเตอร์การลดแรงดันเพื่อรองรับการทำงานที่โหลดต่ำเมื่อการทำงานหยุดลง.
- สำหรับการคำนวณขนาดของตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันนำร่อง ให้ดูที่ค่าสัมประสิทธิ์การไหล Cg สำหรับการคำนวณขนาดของตัวควบคุมแรงดันแบบใช้แรงดันตรง ให้ใช้ตารางการไหลและแผนผังการไหลเพื่อคำนวณความจุการไหลที่มีอยู่.
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอุณหภูมิ
- ตัวควบคุมแรงดันส่วนใหญ่ในแคตตาล็อกนี้เหมาะสำหรับอุณหภูมิ 82°C / 180°F หากใช้วัสดุอีลาสโตเมอร์ฟลูออโรคาร์บอนทนความร้อนสูง ตัวควบคุมแรงดันสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 149°C / 300°F โปรดตรวจสอบข้อกำหนดด้านอุณหภูมิเพื่อเลือกวัสดุของตัวควบคุมแรงดันและช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ สำหรับงานที่ต้องการอุณหภูมิสูง เช่น ไอน้ำ สามารถใช้ไดอะแฟรมและปลั๊กสแตนเลสได้.
- เนื่องจากปรากฏการณ์การทำความเย็นตามธรรมชาติ ทุกๆ การลดลงของความดัน 1.0 บาร์ / 15 psid ที่เกิดขึ้นกับตัวควบคุมความดัน อุณหภูมิของก๊าซจะลดลงประมาณ 1°C เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง -1 ถึง 7°C / 30 ถึง 45°F การแช่แข็งจึงเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป.
คำแนะนำในการติดตั้ง
- เนื่องจากก๊าซสามารถซึมผ่านวัสดุไดอะแฟรมได้ จึงอาจเกิดการรั่วซึมได้บ้าง เพื่อระบายก๊าซนี้ ช่องระบายอากาศของตัวเครื่องจะต้องเปิดอยู่เสมอ.
- ขนาดของท่อควบคุมควรมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดการเชื่อมต่อควบคุมของตัวควบคุมแรงดัน หากต้องการท่อควบคุมที่ยาว ให้ใช้ขนาดที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไปแล้ว ให้ใช้ท่อขนาดถัดไปทุกๆ 6.1 เมตร / 20 ฟุต ของท่อควบคุม ท่อควบคุมขนาดเล็กจะทำให้การตอบสนองของตัวควบคุมแรงดันช้าลง ทำให้เกิดความไม่เสถียรมากขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสัญญาณควบคุมไม่ควรน้อยกว่า 3/8 นิ้ว.
- เมื่อใช้วาล์วระบายแรงดัน โปรดจำไว้ว่าแรงดันการปิดวาล์วจะต่ำกว่าแรงดันการเปิดวาล์วครั้งแรก เพื่อป้องกันการรั่วไหล ให้ตั้งค่าจุดตั้งค่าของวาล์วระบายแรงดันให้สูงกว่าจุดตั้งค่าของตัวควบคุมแรงดันให้เพียงพอ.
- เชื่อมต่อสายควบคุมเข้ากับท่อตรงที่อยู่ห่างจากทางออกของวาล์วไปทางด้านท้ายน้ำ 6-10 เท่า และให้ห่างจากบริเวณที่มีการไหลปั่นป่วน (เช่น ข้อศอก ข้อลดขนาด หรือวาล์วปิดกั้น).
- ในการควบคุมแบบสองเส้นทาง หากตัวควบคุมไม่เสถียร ให้ลดแรงดันขาเข้าของตัวนำร่องเพื่อลดอัตราขยายหรือความไวของตัวควบคุม ซึ่งอาจช่วยให้เสถียรภาพดีขึ้น.
- ช่องระบายอากาศควรหันลงด้านล่างเพื่อป้องกันการควบแน่นของความชื้นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเรือนสปริง.
- ควรเปิดช่องระบายอากาศไว้เสมอ อย่าใช้ท่อระบายอากาศขนาดเล็กที่มีความยาวมาก หลักการทั่วไปคือ ควรเปลี่ยนไปใช้ท่อขนาดใหญ่ขึ้นทุกๆ 6.1 เมตร / 10 ฟุต ของท่อระบายอากาศ และทุกๆ 0.91 เมตร / 3 นิ้ว ของส่วนโค้งงอ.
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Fisher 1098-EGR เทียบกับ 1098H-EGR: คู่มือการเลือกตัวควบคุมแรงดันสแตนเลส
- คู่มือทางเทคนิคสำหรับวาล์วลดแรงดัน Fisher MR95 และตัวควบคุมแรงดันย้อนกลับ MR98
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของตัวควบคุมแรงดันอุตสาหกรรม Fisher CS400IN Series
- คู่มือการแก้ไขปัญหา การซ่อมแซม และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องควบคุมแรงดันน้ำหล่อเย็น Fisher 67CFR ฉบับสมบูรณ์
- คู่มือการเลือกวาล์ว Fisher: คู่มือทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ความแตกต่างระหว่างตัวควบคุมแรงดันแบบทำงานโดยตรงและตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมด้วยนักบินคืออะไร?
หน่วยงานกำกับดูแลที่ดำเนินการโดยตรง ใช้แรงดันของตัวกลางในกระบวนการเพื่อดันปลั๊กวาล์วให้แนบกับที่นั่งวาล์ว วาล์วชนิดนี้มีดีไซน์เรียบง่าย โครงสร้างแข็งแรง และตอบสนองรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในสภาวะคงที่ที่ 10% ถึง 20%.
ตัวควบคุมที่ควบคุมโดยนักบิน ใช้ตัวควบคุมแรงดันนำร่องขนาดเล็กเพื่อควบคุมวาล์วหลัก ตัวควบคุมนำร่องจะตรวจจับแรงดันปลายทางและปรับแรงดันโหลดไปยังไดอะแฟรมของวาล์วหลัก วิธีนี้ช่วยขจัดปัญหาแรงดันตกที่เกิดขึ้นในระบบที่ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ความแม่นยำที่ไม่สามารถทำได้ในระบบที่ทำงานโดยตรง เหมาะสำหรับระบบที่การเปลี่ยนแปลงแรงดันขาออกต้องน้อยกว่า 10% จากค่าที่ตั้งไว้.
ฉันจะเลือกขนาดเรกูเลเตอร์ Fisher ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของฉันได้อย่างไร?
ตามแนวทางทางเทคนิคของฟิชเชอร์:
- แนะนำให้ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊กขั้นต่ำที่ตรงตามข้อกำหนดด้านอัตราการไหล
- ขนาดตัวเรือนของตัวควบคุมแรงดันไม่ควรใหญ่เกินขนาดท่อ โดยทั่วไปแล้วขนาดที่เล็กกว่าหนึ่งขนาดก็เป็นที่ยอมรับได้
- อย่าเลือกตัวควบคุมแรงดันที่มีขนาดใหญ่เกินไป ให้เลือกขนาดตัวที่เล็กที่สุดที่สามารถรองรับอัตราการไหลที่ต้องการได้
- สำหรับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูง ควรตรวจสอบอัตราส่วนการลดอัตราการไหล (turndown ratio) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานมีเสถียรภาพที่อัตราการไหลต่ำ
อาการดรอปในตัวควบคุมแรงดันคืออะไร และส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร?
หย่อนคล้อย คือการลดลงของความดันขาออกเมื่ออัตราการไหลผ่านตัวควบคุมเพิ่มขึ้น สามารถแสดงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ หน่วยเป็นนิ้วของคอลัมน์น้ำ (มิลลิบาร์) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (บาร์) ค่านี้แสดงถึงความเบี่ยงเบนระหว่างค่าความดันขาออกที่ตั้งไว้กับความดันขาออกจริงในสภาวะการไหล ตัวควบคุมแบบใช้แรงดันนำร่องช่วยลดการลดลงของความดันได้เมื่อเทียบกับแบบที่ทำงานโดยตรง.
ตัวควบคุมแรงดันของ Fisher สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิใดบ้าง?
ตัวควบคุมแรงดันส่วนใหญ่ในแคตตาล็อกนี้เหมาะสำหรับใช้งานกับ 82°C / 180°F. ด้วยอีลาสโตเมอร์ฟลูออโรคาร์บอนที่ทนต่ออุณหภูมิสูง ตัวควบคุมจึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 149°C / 300°F. สำหรับงานที่ต้องใช้งานในอุณหภูมิสูง เช่น ไอน้ำ แนะนำให้ใช้ไดอะแฟรมและปลั๊กที่ทำจากสแตนเลส ตรวจสอบข้อกำหนดด้านอุณหภูมิเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสม.
ฉันควรติดตั้งตัวควบคุมแรงดัน Fisher อย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด?
แนวทางการติดตั้งที่สำคัญ:
- ช่องระบายอากาศของตัวเครื่องต้องเปิดอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซจากการซึมผ่านของไดอะแฟรม
- ขนาดของสายควบคุมควรมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่าขนาดการเชื่อมต่อควบคุมของตัวควบคุม
- ให้ใช้ขนาดท่อถัดไปสำหรับทุกๆ 6.1 เมตร / 20 ฟุต ของสายควบคุม
- ต่อสายควบคุมเข้ากับท่อตรงที่อยู่ห่างจากทางออกของวาล์วไปทางด้านท้ายท่อประมาณ 6-10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
- ช่องระบายอากาศควรหันลงด้านล่างเพื่อป้องกันความชื้นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
การคลุมถังด้วยก๊าซคืออะไร และตัวควบคุมแรงดันแบบใดที่เหมาะสม?
การคลุมถัง (การคลุมด้วยไนโตรเจน) ช่วยรักษาชั้นก๊าซเฉื่อยเหนือของเหลวที่เก็บไว้ เพื่อป้องกันการสูญเสียไอ การปนเปื้อน และการเกิดบรรยากาศที่อาจระเบิดได้ ตัวควบคุมแรงดันของ Fisher ที่เหมาะสมสำหรับการคลุมถัง ได้แก่:
- ที205 / ที205บี: ตัวควบคุมแรงดันต่ำแบบทำงานโดยตรงสำหรับการคลุมพื้นที่อย่างแม่นยำ
- Y692 / Y693: การออกแบบปลั๊กแบบสมดุลเพื่อการควบคุมที่เสถียร
- ACE95 / ACE95jr / ACE95srระบบควบคุมด้วยแรงดันนำร่องสำหรับถังขนาดใหญ่
- เอซี97: การควบคุมแผ่นรองและการถอดแผ่นรองสำหรับการกู้คืนไอระเหย
ตัวควบคุมแรงดันตัวเดียวสามารถใช้ได้ทั้งกับก๊าซและของเหลวหรือไม่?
ใช่แล้ว ตัวควบคุมแรงดันของ Fisher หลายรุ่นได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับสื่อหลายประเภทได้ โปรดตรวจสอบคอลัมน์ "สื่อ" ในตารางการเลือก ตัวอย่างเช่น ประเภท 1301, เอ็มอาร์95, และ 1098-EGR เครื่องจักรในซีรีส์นี้รองรับการใช้งานกับอากาศ ไอน้ำ ของเหลว ก๊าซในกระบวนการผลิต และก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุและปรึกษาโรงงานผู้ผลิตสำหรับการใช้งานกับของเหลวโดยเฉพาะเสมอ.
โดยทั่วไปแล้ว ตัวควบคุมแรงดันชนิดต่างๆ มีลำดับความเร็วในการตอบสนองอย่างไร?
เรียงจากตอบสนองเร็วที่สุดไปช้าที่สุด:
- การทำงานโดยตรง — ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำได้เร็วที่สุด
- นักบินควบคุมสองเส้นทาง — ความเร็วและความแม่นยำที่สมดุล
- การขนถ่ายที่ดำเนินการโดยนักบิน — เหมาะสำหรับงานที่มีอัตราการไหลสูง
- วาล์วควบคุม — ช้าที่สุด ใช้สำหรับการควบคุมปริมาณอากาศอย่างแม่นยำ
หมายเหตุ: แม้ว่าตัวควบคุมแรงดันแบบควบคุมโดยตรงจะมีอัตราการตอบสนองที่เร็วที่สุด แต่ตัวควบคุมแรงดันทุกประเภทก็ให้การตอบสนองที่รวดเร็วเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่.
ติดต่อวิศวกรฝ่ายพัฒนาแอปพลิเคชันของเรา
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกตัวควบคุมแรงดัน Fisher ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณหรือไม่? ทีมงานของเรามีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เคมี และพลังงานทั่วโลก.
📧 sales@yunrui-controls.com | 📱 WhatsApp: +86 187 1078 4030
ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท Emerson Electric Co. และบริษัทในเครือ YUNRUI เป็นผู้จัดจำหน่ายอิสระของผลิตภัณฑ์ Fisher และ Emerson ของแท้.