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斯派莎克恒温疏水阀工作原理和结构图
来源:http://www.sipaisake.com.cn/news.html | 作者:斯派莎克网络部 | 发布时间: 2025-11-10 | 71 次浏览 | 分享到:
斯派莎克恒温疏水阀属于热静力型疏水阀的核心品类,其核心功能是通过感知蒸汽与冷凝水的温度差,自动实现 “阻汽排水”,同时回收冷凝水显热以提升系统能效。作为工业蒸汽系统的关键组件,它广泛应用于蒸汽伴热管线、小型加热设备、医院杀菌系统等场景,全球累计装机量已超 200 万台。

一、斯派莎克恒温疏水阀核心认知

斯派莎克恒温疏水阀属于热静力型疏水阀的核心品类,其核心功能是通过感知蒸汽与冷凝水的温度差,自动实现 “阻汽排水”,同时回收冷凝水显热以提升系统能效。作为工业蒸汽系统的关键组件,它广泛应用于蒸汽伴热管线、小型加热设备、医院杀菌系统等场景,全球累计装机量已超 200 万台。
该类疏水阀最显著的优势在于压力自平衡能力—— 当系统压力波动时,可自动调节冷凝水排放温度,且无需从管道拆卸即可完成维修,大幅降低维护成本。目前主流型号以 BPT13 系列为代表,采用黄铜阀体与不锈钢核心部件,适配 PN16 压力等级及 0-250℃温度范围。
二、工作原理:温度驱动的精准控制机制
斯派莎克恒温疏水阀基于 “感温元件热胀冷缩” 原理工作,不同型号通过液囊波纹管两种核心元件实现温度感应,具体流程可分为三个阶段:
1. 启动排气阶段
系统启动初期,管道内充满低温空气与冷凝水(温度远低于蒸汽饱和温度)。此时感温元件(如 BPT13 系列的不锈钢液囊)处于收缩状态,阀芯在弹簧弹力作用下保持全开,快速排出空气与低温冷凝水,缩短系统预热时间。这一 “常开启动” 设计解决了传统疏水阀排气不畅的问题。
2. 冷凝水排放阶段
当低温冷凝水持续进入阀腔,感温元件仍维持收缩状态,阀芯保持开启。此时冷凝水通过阀座与阀芯的间隙排出,排放温度由液囊类型决定:标准液囊(STD 型)低于饱和温度 12℃排放,高精度液囊(NTS 型)仅低 4℃排放,适配不同热能利用需求。
3. 阻汽关闭阶段
若蒸汽进入阀腔,感温元件内的介质迅速汽化膨胀(波纹管型)或受热扩张(液囊型),推动阀芯压缩弹簧并紧贴阀座,实现蒸汽零泄漏。当阀腔内蒸汽冷凝降温后,感温元件收缩,阀芯重新开启,进入下一个工作循环。
三、结构图与核心部件解析
以应用最广BPT13 系列压力平衡式恒温疏水阀为例,其结构由 10 个关键部件组成(序号对应标准结构图标注):
部件序号
部件名称
材质规格
核心作用
1
阀体
黄铜(BS EN 12165 CW 617N)
承载流体压力,连接进出口管道
2
阀帽
黄铜(同阀体)
密封阀腔,保护内部元件
3
“O” 形圈
合成橡胶碳氟化合物
防止阀帽与阀体间泄漏
4
液囊(感温元件)
316L 不锈钢
感知温度变化,驱动阀芯动作
5
弹簧
不锈钢(BS 2056 302 S26)
提供阀芯复位弹力,平衡感温元件作用力
6
隔板
不锈钢(BS 1449 304 S16)
分隔阀腔与弹簧室,实现压力平衡
7
阀座
不锈钢(BS 970 431 S29)
与阀芯配合形成密封副,控制流体通断
8
阀座垫片
不锈钢(BS 1449 304 S11)
增强阀座密封性,缓冲阀芯冲击
9
过滤网(可选)
不锈钢
过滤杂质,保护液囊与阀芯(SX/AX 型标配)
10
活接头螺母
黄铜(同阀体)
简化安装与拆卸(UA/US 型配置)
结构特点补充
  • 采用压力平衡设计:通过隔板平衡阀腔与弹簧室压力,避免系统压力波动影响排放精度;

  • 安装定向要求:液囊必须保持水平位置,阀盖朝上,确保感温元件灵敏性;

  • 多连接可选:角连接(A 系列)适配管道转向,直线连接(S 系列)适配长距离管线。

四、选型与维护的关键参考
1. 型号选型三要素
  • 连接方式:根据管道布局选角连接(BPT13A)或直线连接(BPT13S),含杂质介质必选带过滤网的 AX/SX 型;

  • 排放温度:伴热管线选 STD 型(温差 12℃),高精度加热选 NTS 型(温差 4℃),室外管道选 SUB 型(温差 24℃);

  • 压力匹配:确认系统压力不超过 16 bar g,温度不超过 250℃,避免超参数运行。

2. 常见故障与原理关联
  • 排水不畅:多为过滤网堵塞(无过滤型号可能是阀芯卡阻),需拆卸阀帽清理;

  • 蒸汽泄漏:液囊老化失效(感温元件无法膨胀),需更换不锈钢液囊组件;

  • 排放温度漂移:弹簧弹力衰减,需校验或更换 302 不锈钢弹簧。

五、总结:技术优势与系统价值
斯派莎克恒温疏水阀通过 “温度精准感应 + 压力自动平衡” 的核心设计,实现了冷凝水排放温度可调、蒸汽零泄漏、维护便捷三大优势。其模块化结构(如可更换液囊、内置过滤网)不仅延长了使用寿命,更适配工业蒸汽系统的复杂工况需求。选择时结合结构图理解部件功能,可大幅提升选型精准度与运行稳定性。


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