费希尔 雷诺式调压器
Fisher MR105自力式调压阀说明书

执行 机构类型
低压
高压
弹簧范围
psig 5 - 12 10 - 24 14 - 32 18 - 43 25 - 60(1) 43 - 100 75 - 175(2) 110 - 300(2)
bar 0,34 - 0,83 0,69 - 1,6 0,96 - 2,2
1,2 - 3,0 1,7 - 4,1(1) 3,0 - 6,9 5,2 - 12,1(2) 7,6 - 20,7(2)
弹簧 零部件号
弹簧 零部件号
弹簧线材直径
英寸
毫米
GE42909X012
白色
0.437
11,1
GE42910X012
银色
0.500
12,7
GE42911X012
橙色
0.562
14,3
GE43002X012
红色
0.625
15,9
GE42907X012
绿色
0.375
9,52
GE42909X012
白色
0.437
流量和选型系数 见表 5
大致重量 MR105 型低压执行机构 NPS 1 / DN 25 : 86 磅 / 39 公斤 NPS 2 / DN 50: 116 磅 / 53 公斤 NPS 3 / DN 80: 165 磅 / 75 公斤 NPS 4 / DN 100: 174 磅 / 79 公斤 MR105 型高压执行机构 NPS 1 / DN 25: 76 磅 / 34 公斤 NPS 2 / DN 50: 105 磅 / 48 公斤 NPS 3 / DN 80: 155 磅 / 70 公斤 NPS 4 / DN 100: 164 磅 / 74 公斤
11,1
GE42910X012
费希尔调压器(上海)有限公司(企业信用报告)- 天眼查

序号
1Байду номын сангаас
变更项目
董事备案
变更前内容
变更后内容
STEPHEN ALAN PERRY;赵大东 李洁;MICHAEL RICHARD MUCK
变更日期
2016-07-12
1.4 主要人员
序号
1 2 3
姓名
李洁 RANDY ROBERT PAGE MICHAEL RICHARD MUCK
职位
董事 董事长 董事
费希尔调压器(上海)有限公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 09 月 14 日 21:55:16, 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一.企业背景:工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二.股东信息 三.对外投资信息 四.企业发展:融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五.风险信息:失信信息、被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、
二、股东信息
序号
1
股东
艾默生电气(中国)投资有限公司
股东类型
企业
投资数额(万元)
/
三、对外投资信息
截止 2018 年 09 月 14 日,根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.2 失信信息
截止 2018 年 09 月 14 日,根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
城镇燃气工程常用调压器选型参考

燃气工程常用调压器选型飞西尔调压器1—7 OSE 8 EZR 多系列9 FISHER 调压器 310A 型 美国10FISHER 调压器 S208多系列 美国133系列 6FISHER 调压器S200 型美国1119 FISHER 调压器 627型 美国20 FISHER 调压器 hp133 美国FISHER 调压器美国18 EZH产品名称型号规格产地备注一级多系列 美国FISHER 调压器 FISHER 调压器 FISHER 调压器 FISHER 调压器S108K 多系列MP 系列REGAL 系列B 系列 美国美国美国美国 12 FISHER 调压器 630型 美国13 FISHER 调压器 中低压系列 美国14 FISHER 调压器 299H 等系列美国15 FISHER 调压器 99型 美国16 17 FISHER 调压器 FISHER 调压器 1098-EGR 型EZL 美国美国序号FISHER 调压器选型表2SENSU调压器菲奥伦蒂尼调压器塔塔里尼调压器阿米柯调压器飞奥调压器吉文斯稳压器RMG调压器—序号产品名称型号规格产地备注1 RMG气体调压阀240型德国2 RMG MK气体调压阀270型德国3 RMG气体调压阀300型德国4 RMG气体调压阀320型德国5 RMG气体调压阀241型德国6 RMG BD-RM调压器273多型德国7 RMG MK气体调压阀270型德国8 RMG气体调压阀361型德国9 RMG气体调压器330型德国10 RM碉压器多型号德国11 RM碉压器多型号德国1RM碉压器多型号德国1213 RM碉压器多型号德国14 RM碉压器多型号德国15 RMG气体调压器402型德国16 RMG气体调压器502型德国17 RMG气体调压器511型德国—RMG安全切断阀711型德国1819 RM碉压器200、 201、 202 型德国力咼调压器伊藤调压器华映调压器莫瑞拉调压器国产调压器荷兰咼特调压器。
FISHER 调压器操作规程

FISHER 调压器操作规程
1 范围
本规程规定了调压器的操作和使用技术要求。 本规程适用于 FISHER 公司的 627 型、99 型、310A 型、399A 型调压器。
2 要求
2.1 调压器启动之前必须确认上下游截断阀关闭,放空阀关闭,气源导向阀关闭,调整螺钉调至弹簧 完全放松。旁路处于开启状态。 2.2 调压器入口压力不能超过标注铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在规定的出口压力范围。 2.3 阀门开启或关闭操作应缓慢进行。 2.4 当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流 速过大对调压器阀芯和膜片的损坏。不是空管时按 3 章的规定执行。 2.5 调压器关闭操作时必须先关上游截断阀,再关下游截断阀。
Q/SY XN 0163—2002
目次
前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 范围……………………………………………………………………………………………………1 2 要求………………………………………………………………………………………………1 3 启动、调节、关闭操作………………………………………………………………………………1 4 检查与维修……………………………………………………………………………………………4
1
Q/SY XN 0163—2002
3.1.1.7 拧紧锁紧螺母。
3.1.1.8 装上调整螺钉螺帽盖。
3.1.1.9 检查出口压力是否准确、稳定,螺帽盖,锁紧螺母是否拧紧。
3.1.1.10 关闭旁道阀。时顺时针旋转调整螺钉。
3.1.2.2 需要减小出口压力时逆时针旋转调整螺钉。
3 启动、调节、关闭操作
fisher调压器的安装、调试及使用说明

调压器的安装、调试及使用说明费希尔(FISHER )第一部分:通用注意事项1 安装要求1.1 取压管(Control line/Sensing line ):调压器的取压(Presure registration )分两种:外取压(External registration, 简写:ext. )和内取压(Internal registration ,简写:int. )。
(1)为什么有时需要外接下游取压管:调压器通过取压管将出口压力引到膜片的一侧,并与膜片的另一侧的弹簧压力进行比较,以感知调压器出口压力的变化,并做出相应的调节,以保证出口压力的稳定。
如果调压器需要外接(即:外取压)下游(Down stream )取压管,但实际未接上的话,那么,调压器感受到的出口压力将是零,调压器会试图将出口压力提高到弹簧的设定值,结果调压器会一直100% 打开,出入口压力接近而无法调压。
(2)取压管的安装:取压管的管径要不小于调压器阀体上的取压接口的尺寸。
如果取压管的长度每增加6.1 米,要增加一个尺寸的管径(英制)。
较细的取压管会延迟调压器的反应时间,而且容易使调压器变得不稳定。
3/8 ″外径的取压管是允许的最细的取压管,具体各种型号调压器的取压管的口径要求见《第三部分:各种型号的具体说明》。
取压点要尽量选择在需要测量的、压力比较平稳的地方,而要远离阀门、弯管等会产生压力波动的地方。
下游取压点最好是在距离调压器出口的6-10 倍管径处;如果变径(或截止阀,弯管等)离调压器的出口很近,下游取压点要在距离调压器的入口4 倍管径处。
取压点处的取压管要与主管线垂直。
取压管上要安装截止阀,截止阀要使用全通阀。
取压管不能堵塞,否则,会影响正常的取压。
1.2 下游管径:在很多情况中,为将流速控制在一定的范围内,或者为了减小下游管线的压力损失,要将调压器下游的管径扩大,而且,尽量使扩径接近调压器的出口。
1.3 弹簧腔上的放散口:要指向地面,以免杂质或水进入放散口,使调压器无法放散或正常工作。
费希尔调压器技术资料

精心整理费希尔(FISHER )调压器的安装、调试及使用说明第一部分:通用注意事项1 安装要求1.1 取压管(Controlline/Sensingline ):调压器的取压(Presureregistration )分两种:外取压(Externalregistration,简写:ext.)和内取压(Internalregistration ,简写:int.)。
(1) 为什么有时需要外接下游取压管:调压器通过取压管将出口压力引到膜片的一侧,并与膜片的另一侧的弹簧(2) 米,要3/8″1.21.322.12.2(A (1(2)如果调压器带有下游取压管,缓慢打开下游取压管上的手阀。
在打开下游截止阀之前,要先打开下游取压管上的手阀,否则,调压器将始终完全打开无法调压,出口压力将接近于入口压力,对下游表具和设备造成损坏。
(3)缓慢打开下游截止阀(如果是在下游无流量时调试,下游截止阀打开过快,会使下游压力瞬间超过设定值,除非放散,否则无法将此压力在降低,另外,还会对下游设备造成损坏)。
(B )关闭调压器的步骤:要先缓慢关闭下游截止阀,再缓慢关闭上游截止阀和取压管上的阀门。
维修时,关闭调压器的前后截止阀,将调压器与周围管线隔离开。
泄放压力时,一定先泄放下游压力,再泄放上游压力,以免对调压器反向加压。
2.3 如何设定出口压力(Settingpressure ):调压器调试时,出入口都要安装合适量程的压力表,以便调试和维修。
调节出口压力设定值时,要使实际流过调压器的流量为FISHER 流量表中给出的流通能力(流量)的5-10%。
对于所有FISHER 调压器资料给出的‘出口压力设定值’(OutletPressureSetting),都是在给定的入口压力下,在实际流过调压器的流量为流量表(CapacitiesTable)中给出流量的5-10%的条件下调节出来的。
2.4精度与流量的关系:当通过调压器的流量达到表中给出的流量时,出口压力会从‘出口压力设定值’有所下降,具体下降值请见各型号流量表的‘出口压力设定’(OutletPressureSetting)列。
费希尔二级调压阀

费希尔二级调压阀全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:费希尔二级调压阀是一种常用的工业阀门,用于控制介质的流量和压力。
它具有结构简单、性能稳定、调节精度高等优点,被广泛应用于石油、化工、食品、医药等领域。
本文将介绍费希尔二级调压阀的工作原理、结构特点、应用领域以及维护保养等相关内容。
一、工作原理费希尔二级调压阀采用阀芯调节的方式来实现介质的调节。
其工作原理如下:当介质流经阀门时,阀芯会根据系统需求进行升降调节,以调整介质的压力和流量。
通过阀芯的调节,可以实现稳定的介质流量和压力输出,从而保证系统的正常运行。
二、结构特点费希尔二级调压阀主要由阀体、阀芯、弹簧、调节螺母等部件组成。
其结构特点如下:1. 阀体:通常采用铸铁、碳钢、不锈钢等材质制成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。
2. 阀芯:采用优质材质制成,表面光滑、密封性好,能够稳定地控制介质的流量和压力。
3. 弹簧:用于支撑阀芯,保证阀门的正常工作。
4. 调节螺母:用于调节阀芯的位置,以实现对介质流量和压力的精确调节。
三、应用领域费希尔二级调压阀适用于各种工业领域,主要应用于以下几个方面:1. 石油化工:用于控制各种石油化工生产过程中的介质流量和压力。
2. 食品医药:用于食品、医药等行业的生产过程中,保证产品质量和安全。
3. 污水处理:用于污水处理系统中,控制污水的流量和压力,保证系统的正常运行。
4. 能源电力:用于火电、水电等能源电力行业,保证系统的安全稳定运行。
四、维护保养费希尔二级调压阀在使用过程中需要定期维护保养,以确保其正常工作。
具体操作如下:1. 定期清洗阀门内部,去除杂质和积灰,保持阀门的通畅。
2. 定期检查阀门的密封性能,如发现泄漏现象及时处理。
4. 避免阀门受到外部冲击和振动,以免损坏阀门的结构和性能。
费希尔二级调压阀是一种性能稳定、调节精度高的工业阀门,具有广泛的应用领域和重要的作用。
在使用过程中,需要正确操作和定期维护保养,以确保阀门的正常工作和长期稳定性。
费希尔fisher调压阀

费希尔fisher调压阀费希尔fisher调压阀有⾊⾦属冶炼及压延加⼯业利润同⽐将增长100%。
有⾊⾦属矿采选业利润同⽐将增长70%。
⼯程机械⾏业利润同⽐将增长100%。
造船业利润同⽐将增长100%。
汽车整车业利润同⽐将增长50%。
农业机械⾏业利润同⽐将增长50%。
⽔泥制造业利润同⽐将增长60%。
⼀、产品[⾼灵敏度蒸汽减压阀]的详细资料:产品型号:YG43H/Y型产品名称:⾼灵敏度蒸汽减压阀产品特点:本产品主要⽤于蒸汽管路,适⽤于进⼝压⼒变化⼤,流量变化⼤的蒸汽管路。
⼆、结构特点和⽤处:本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。
由主阀和导阀两部分组成。
主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。
导阀主要由阀座、阀瓣、膜⽚、弹簧、调节弹簧等零件组成。
通过调节调节弹簧压⼒设定出⼝压⼒、利⽤膜⽚传感出⼝压⼒变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流⾯积的⼤⼩,实现减压稳压功能。
本系列产品在普通减压阀基础上做了以下改进,加⼤了活塞⾯积,改变了节流结构,改变了密封形式,改进了导阀结构和调节2、改善了流线分布,降低了噪声。
3、改进了密封⾯结构,延长了密封⾯寿命。
三、主要技术参数和性能指标:公称压⼒(Mpa) 1.0 1.6壳体试验压⼒(Mpa)* 1.5 2.4密封试验压⼒(Mpa) 1.0 1.6最⾼进⼝压⼒(Mpa) 1.0 1.6出⼝压⼒范围(Mpa) 0.04-0.6 0.04-1.0 压⼒特性偏差(Mpa)△Pp2P GB12246-1989流量特性偏差(Mpa)P2G GB12246-1989最⼩压差(Mpa) 0.05 0.07渗漏量GB12245-1989*:壳体试验不包括膜⽚、顶盖四、主要零件材料:零件名称零件材料阀体阀盖底盖WCB阀座阀瓣2Cr13缸套活塞铝铁青铜膜⽚PH15-7Mo活塞环对位聚苯导阀座导阀瓣2Cr13主阀弹簧50CrV A导调主弹簧50CrV A调节弹簧60Si2Mn五、流量系数(Cv):DN 15 20 25 32 40 50 65 80Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 六、⼯洲牌⾼灵敏度蒸汽减压阀YG43H/Y系列连接尺⼨:公称通径DN外形尺⼨连接尺⼨L H H1PN 1.0MPa PN 1.6MPaD K n-ф d C D K n-ф d C15 140 160 65 95 65 414 45 12 95 65 414 45 1 420 140 160 65 1010575 414 551425 150 168 68 11585 414 65 1411585 414 651432 180 185 75 13100 418 78 16 13100 418 78 1 5 5 640 180 185 78 145110 418 85 16145110 418 851650 200 193 88 16125 418 100 1616125 418 1001665 230 208 98 18145 418 120 1818145 418 12080 260 228 117 195160 418 135 18195160 818 1352⼀、结构特点和⽤处:⾼压减压阀属于先导活塞式减压阀。
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费希尔雷诺式调压器
全文共四篇示例,供读者参考
第一篇示例:
费希尔雷诺式调压器是一种常用于气体调压的装置,其原理基于雷诺效应和费希尔定律。
该调压器在工业生产中起着非常重要的作用,能够确保气体压力稳定,保护设备免受高压的损害,同时也有助于提
高生产效率和降低能耗。
一、费希尔雷诺式调压器的原理
费希尔雷诺式调压器是由费希尔和雷诺两位科学家共同发明的,其原理基于雷诺效应和费希尔定律。
雷诺效应是指当气体从高速流速
区域进入低速流速区域时,气体的压力将增加。
而费希尔定律则是描
述了气体通过节流装置时,其流速和密度之间的关系。
费希尔雷诺式调压器利用了这两个原理,通过调节气体的流速和密度来实现气体的调压。
当气体通过调压器时,会经过一个节流装置,减小气体的流速,使其进入低速流速区域,从而增加气体的压力。
而
调压器内部的阀门则可以根据需要进行调节,确保气体的出口压力稳
定在设定的数值范围内。
费希尔雷诺式调压器广泛应用于各种工业领域,如石油化工、制药、食品加工等。
在这些行业中,气体是常见的介质,需要进行调压
以满足生产需求。
费希尔雷诺式调压器能够有效地调节气体的压力,并具有以下几个优点:
1. 稳定性好:费希尔雷诺式调压器具有高精度的调压性能,能够保持气体出口压力在设定范围内,避免了因高压导致的设备损坏和生产事故。
2. 节能环保:通过调节气体的流速和密度,费希尔雷诺式调压器可以有效地减少能耗,降低生产成本,同时也减少了气体的排放,保护环境。
3. 精密控制:费希尔雷诺式调压器采用高精度的传感器和控制系统,可以实现对气体压力的精确控制,满足不同生产工艺的需要。
4. 使用寿命长:费希尔雷诺式调压器采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有较长的使用寿命,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
第二篇示例:
费希尔雷诺式调压器是一种常见的流体控制装置,用于调节流体的压力。
它通过改变流体的通道面积来实现压力的调节,常用于气体和液体的流体控制系统中。
费希尔雷诺式调压器具有结构简单、性能稳定、调节精度高等特点,广泛应用于石油化工、电力、冶金、制药等领域。
费希尔雷诺式调压器通过调节阀芯的位置来改变流体通道的面积,从而实现对流体压力的调节。
其工作原理基于伯努利定律和连续方程,在流体通过调压器时,流体的压力和速度会随着通道面积的变化而发
生变化。
通过调节阀芯的位置,可以改变通道面积,从而调节流体的
压力。
费希尔雷诺式调压器由阀体、阀座、阀芯、弹簧、膜片等部件组成。
当流体压力超过设定值时,阀芯会受到压力的作用而移动,使通
道面积减小,从而降低流体的压力;反之,当流体压力低于设定值时,阀芯会受到弹簧的作用而移动,使通道面积增大,从而增加流体的压力。
费希尔雷诺式调压器具有调节精度高、响应速度快、稳定性好等优点。
其调节范围广,可以满足不同工况下对流体压力的要求。
费希
尔雷诺式调压器的结构简单,易于安装和维护,使用寿命长,成本低廉。
费希尔雷诺式调压器广泛应用于各种流体控制系统中。
在石油化工行业中,费希尔雷诺式调压器常用于炼油装置、化工生产线等流体控制系统中,用于控制介质的压力和流量,确保设备运行稳定。
在电
力行业中,费希尔雷诺式调压器常用于锅炉、汽轮机等设备的控制系统中,用于调节介质的压力,保证设备的安全运行。
在冶金、制药等
行业中,费希尔雷诺式调压器也得到广泛应用。
费希尔雷诺式调压器是一种性能优异、稳定可靠的流体控制装置,具有广泛的应用前景。
随着工业自动化水平的不断提升,费希尔雷诺
式调压器将在各个领域得到更加广泛的应用,为流体控制系统的稳定
运行和设备的安全运行提供可靠保障。
第三篇示例:
费希尔雷诺式调压器
费希尔雷诺式调压器是一种通过调节阀门开度来控制流体压力的设备。
当流体通过调压器时,阀门受到流体压力的作用,当流体压力
超过设定值时,阀门会自动关闭;当流体压力低于设定值时,阀门会
自动打开,以维持设定的压力值。
费希尔调压器通过这种开关控制的
方式,能够实现对管道压力的精确调控。
1. 调节精度高
费希尔调压器采用了先进的控制技术,能够实现对压力的精确调控。
其阀门设计合理,能够快速响应压力变化,并及时调节阀门开度,确保管道压力稳定。
2. 性能稳定
费希尔调压器采用了高品质的材料和精密的加工工艺,具有良好
的耐压性能和密封性能,能够稳定地工作在高压力下。
费希尔调压器
配备了先进的自动控制系统,能够实时监测压力变化,保证调压器的
稳定性能。
3. 可靠性强
费希尔调压器具有可靠的性能和长寿命,能够在恶劣环境下正常
工作。
费希尔调压器设计精巧,易于维护和保养,能够确保设备长期
稳定运行。
4. 适用范围广
费希尔调压器适用于不同的工业生产领域,如化工、石油、制药、食品等领域。
无论是液体、气体还是蒸汽介质,费希尔调压器都能够
满足不同压力要求。
5. 易于安装和操作
费希尔调压器结构简单,安装方便,操作简单。
费希尔调压器配
备了操作手册和技术支持,能够帮助用户快速上手并正确使用设备。
费希尔调压器在工业生产中有着广泛的应用,主要包括以下几个
方面:
1. 石油化工行业
在石油化工生产过程中,各种化工产品需要经过多道工艺流程才
能生产出来,而其中的流体压力控制是关键的环节。
费希尔调压器能
够稳定地控制各种介质的压力,确保生产过程的顺利进行。
2. 制药行业
在制药过程中,对药品的生产要求极高,对流体的控制也要求精准。
费希尔调压器能够实现对制药工艺中的压力、温度等参数的精确
控制,确保药品质量符合标准。
3. 食品行业
在食品加工中,对流体的控制要求严格,需要保证食品的安全性
和卫生性。
费希尔调压器能够确保管道内的流体压力稳定,避免产生
任何污染,并确保食品安全和卫生。
4. 其他行业
除了上述行业外,费希尔调压器还广泛应用于电力、矿业、造纸、水处理等多个行业。
无论是流体控制、压力调节还是流量控制,费希
尔调压器都能够满足各种需求。
未来,随着工业智能化和数字化的不断发展,费希尔调压器有望
进一步提升其自动控制功能,实现更加精确的调压控制。
费希尔调压
器还有望与互联网、人工智能等领域进行深度融合,为工业生产带来
更多创新应用。
第四篇示例:
费希尔雷诺式调压器是一种常用的工业调压器,利用费希尔雷
诺效应来实现气体或液体的减压和稳压。
它具有调节响应快、准确性高、稳定性好等优点,被广泛应用于化工、石油、天然气等行业。
费希尔雷诺式调压器采用了一种特殊的结构设计,通过内部构造来实现减压和稳压的功能。
其工作原理是通过液体或气体的流动,使
流体在收缩通道中增加流速,从而降低流体的流速和增加流体的动能。
这种现象被称为费希尔雷诺效应,是调压过程中主要的减压机理。
费希尔雷诺式调压器的结构包括主体、隔膜、调节弹簧等部件。
主体是整个调压器的主要部分,起到容纳流体和传递压力的作用。
隔
膜则是调节压力的关键组件,其弹性能够根据流体压力的变化而调节
流量。
调节弹簧是用来调节隔膜压力的部件,通过调节弹簧的紧度来
实现不同压力范围的稳定调压。
费希尔雷诺式调压器具有许多优点。
它的调节响应非常快速,能够在短时间内实现准确的调压。
它的稳定性非常好,能够在各种压力
条件下保持稳定的输出压力。
费希尔雷诺式调压器的准确性也非常高,能够满足严格的工业要求。
在实际应用中,费希尔雷诺式调压器被广泛用于各种工业领域。
在化工行业,它常被用于气体、液体输送管道的调压,确保管道系统
能够稳定运行。
在石油行业,它常被用于油井的减压系统,保证油井
产油的稳定性。
在天然气行业,它也常被用于天然气输送管道的调压,确保天然气的安全输送和使用。