Pressure Regulators are found in many common home and industrial applications. For example, pressure regulators are used in gas grills to regulate propane, in home heating furnaces to regulate natural gases, in medical and dental equipment to regulate oxygen and anesthesia gases, in pneumatic automation systems to regulate compressed air, in engines to regulate fuel and in fuel cells to regulate hydrogen. As this partial list demonstrates there are numerous applications for regulators yet, in each of them, the pressure regulator provides the same function. Pressure regulators reduce a supply (or inlet) pressure to a lower outlet pressure and work to maintain this outlet pressure despite fluctuations in the inlet pressure. The reduction of the inlet pressure to a lower outlet pressure is the key characteristic of pressure regulators.
When choosing a pressure regulator many factors must be considered. Important considerations include: operating pressure ranges for the inlet and outlet, flow requirements, the fluid (Is it a gas, a liquid, toxic, or flammable?), expected operating temperature range, material selection for the regulator components including seals, as well as size and weight constraints.
Materials
A wide range of materials are available to handle various fluids and operating environments. Common regulator component materials include brass, plastic, and aluminum. Various grades of stainless steel (such as 303, 304, and 316) are available too. Springs used inside the regulator are typically made of music wire (carbon steel) or stainless steel.
 
Brass is suited to most common applications and is usually economical. Aluminum is often specified when weight is a consideration. Plastic is considered when low cost is of primarily concern or a throw away item is required. Stainless Steels are often chosen for use with corrosive fluids, use in corrosive environments, when cleanliness of the fluid is a consideration or when the operating temperatures will be high.
Equally important is the compatibility of the seal material with the fluid and with the operating temperature range. Buna-n is a typical seal material. Optional seals are offered by some manufacturers and these include: Fluorocarbon, EPDM, Silicone, and Perfluoroelastomer. 
Fluid Used (gas, liquid, toxic, or flammable)
The chemical properties of the fluid should be considered before determining the best materials for your application. Each fluid will have its own unique characteristics so care must be taken to select the appropriate body and seal materials that will come in contact with fluid. The parts of the regulator in contact with the fluid are known as the “wetted” components.
It is also important to determine if the fluid is flammable, toxic, explosive, or hazardous in nature. A non-relieving regulator is preferred for use with hazardous, explosive, or expensive gases because the design does not vent excessive downstream pressure into the atmosphere. In contrast to a non-relieving regulator, a relieving (also known as self-relieving) regulator is designed to vent excess downstream pressure to atmosphere. Typically there is a vent hole in the side of the regulator body for this purpose. In some special designs, the vent port can be threaded and any excess pressure can be vented from the regulator body through tubing and exhausted in a safe area. If this type of design is selected the excess fluid should be vented appropriately and in accordance to all safety regulations. 
Temperature
The materials selected for the pressure regulator not only need to be compatible with the fluid but also must be able to function properly at the expected operating temperature. The primary concern is whether or not the elastomer chosen will function properly throughout the expected temperature range. Additionally, the operating temperature may affect flow capacity and/or the spring rate in extreme applications.
Operating Pressures
The inlet and outlet pressures are important factors to consider before choosing the best regulator. Important quiestions to answer are: What is the range of fluctuation in the inlet pressure? What is the required outlet pressure? What is the allowable variation in outlet pressure?
Flow Requirements
What is the maximum flow rate that the application requires? How much does the flow rate vary? Porting requirements are also an important consideration.
Size & Weight
In many high technology applications space is limited and weight is a factor. Some manufactures specialize in miniature components and should be consulted. Material selection, particularly the regulator body components, will impact weight. Also carefully consider the port (thread) sizes, adjustment styles, and mounting options as these will influence size and weight. 
 
Pressure Regulators in Operation
A pressure regulator is comprised of three functional elements
) A pressure reducing or restrictive element. Often this i
 
เครื่องปรับความดันที่พบในบ้านทั่วไปและอุตสาหกรรมที่ใช้งานจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่นการปรับความดันที่ใช้ในเตาก๊าซในการควบคุมการโพรเพนในเตาทำความร้อนที่บ้านเพื่อควบคุมก๊าซธรรมชาติในอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรมเพื่อควบคุมออกซิเจนและการระงับความรู้สึกก๊าซในระบบอัตโนมัติลมในการควบคุมการอัดอากาศในเครื่องมือในการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและ ในเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการควบคุม เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงรายชื่อบางส่วนมีการใช้งานจำนวนมากสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล แต่ในแต่ละของพวกเขาควบคุมแรงดันให้ฟังก์ชั่นเดียวกัน เครื่องปรับความดันลดอุปทาน (หรือขาเข้า) ความดันที่แรงดันไฟต่ำและการทำงานเพื่อรักษาความดันเต้าเสียบนี้แม้จะมีความผันผวนในความดันขาเข้า การลดลงของความดันขาเข้ากับแรงดันไฟต่ำเป็นลักษณะสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแลความดัน. เมื่อเลือกควบคุมแรงดันหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา การพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานช่วงแรงดันทางเข้าและทางออกข้อกำหนดการไหลของของเหลว (มันเป็นก๊าซ, ของเหลวที่เป็นพิษหรือไวไฟ?) ช่วงอุณหภูมิการดำเนินงานคาดว่าการเลือกใช้วัสดุสำหรับส่วนประกอบควบคุมรวมทั้งแมวน้ำได้เป็นอย่างดี เป็นขนาดและน้ำหนัก จำกัด . วัสดุหลากหลายของวัสดุที่มีอยู่ในการจัดการกับของเหลวต่างๆและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน วัสดุส่วนประกอบควบคุมที่พบบ่อย ได้แก่ ทองเหลือง, พลาสติก, อลูมิเนียม เกรดต่างๆของสแตนเลส (เช่น 303, 304 และ 316) ที่มีอยู่มากเกินไป สปริงใช้ภายในองค์กรกำกับดูแลโดยทั่วไปจะทำจากลวดมิวสิค (เหล็กกล้าคาร์บอน) หรือสแตนเลส. ทองเหลืองเหมาะกับการใช้งานที่พบมากที่สุดและมักจะประหยัด อลูมิเนียมที่ระบุไว้บ่อยครั้งเมื่อน้ำหนักมีการพิจารณา พลาสติกพิจารณาเมื่อต้นทุนต่ำเป็นกังวลหลักหรือโยนออกไปรายการที่จำเป็นต้องมี สแตนเลสได้รับการแต่งตั้งมักจะใช้งานกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนเมื่อความสะอาดของน้ำคือการพิจารณาหรือเมื่ออุณหภูมิการใช้งานจะสูง. ความสำคัญเท่าเทียมกันคือความเข้ากันได้ของวัสดุประทับตราด้วยของเหลวและมีอุณหภูมิปฏิบัติการ พิสัย. เทียม-N เป็นวัสดุที่ประทับตราทั่วไป แมวน้ำตัวเลือกที่นำเสนอโดยผู้ผลิตบางรายและสิ่งเหล่านี้รวมถึง: Fluorocarbon, EPDM, ซิลิโคนและ Perfluoroelastomer. ของไหลสินค้ามือสอง (ก๊าซของเหลวที่เป็นพิษหรือไวไฟ) คุณสมบัติทางเคมีของของเหลวที่ควรได้รับการพิจารณาก่อนที่จะกำหนดวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ ของเหลวแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกวัสดุร่างกายและประทับตราที่เหมาะสมที่จะมาสัมผัสกับของเหลว ในส่วนของการควบคุมในการติดต่อกับของเหลวที่เป็นที่รู้จักกันว่า "เปียก" ส่วนประกอบ. นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบว่าของเหลวไวไฟพิษระเบิดหรืออันตรายในธรรมชาติ ควบคุมการบรรเทาไม่ใช่เป็นที่ต้องการสำหรับการใช้งานกับก๊าซอันตรายระเบิดหรือมีราคาแพงเพราะการออกแบบไม่ได้ระบายความดันมากเกินไปปลายน้ำสู่ชั้นบรรยากาศ ในทางตรงกันข้ามกับที่ไม่ใช่การบรรเทาควบคุมการบรรเทา (ยังเป็นที่รู้จักกันในนามตนเองบรรเทา) ควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อระบายแรงดันเกินปลายน้ำสู่ชั้นบรรยากาศ มักจะมีรูระบายอากาศด้านข้างของร่างกายควบคุมเพื่อการนี้ ในการออกแบบพิเศษบางพอร์ตระบายสามารถเกลียวและแรงดันส่วนเกินใด ๆ ที่สามารถระบายออกจากร่างกายควบคุมผ่านท่อและหมดในพื้นที่ปลอดภัย ถ้าชนิดของการออกแบบนี้จะถูกเลือกของเหลวส่วนเกินควรมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยทั้งหมด. อุณหภูมิวัสดุที่เลือกสำหรับการควบคุมแรงดันไม่เพียง แต่จะต้องมีความเข้ากันได้กับของเหลว แต่ยังต้องสามารถที่จะทำงานอย่างถูกต้องที่คาดว่า อุณหภูมิในการทำงาน. ความกังวลหลักเป็นหรือไม่ยางเลือกจะทำงานอย่างถูกต้องตลอดช่วงอุณหภูมิที่คาดหวัง นอกจากนี้อุณหภูมิในการทำงานอาจมีผลต่อการไหลของกำลังการผลิตและ / หรืออัตราฤดูใบไม้ผลิในการใช้งานมาก. ปฏิบัติการกดดันทางเข้าและทางออกแรงกดดันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกควบคุมที่ดีที่สุด quiestions สำคัญที่จะตอบคือ: ช่วงของความผันผวนของความดันขาเข้าคืออะไร? ความดันเต้าเสียบที่จำเป็นคืออะไร? รูปแบบที่อนุญาตในความดันเต้าเสียบคืออะไรความต้องการกระแสเป็นอัตราการไหลสูงสุดที่สมัครต้องมีอะไร? เท่าไหร่อัตราการไหลไม่แตกต่างกัน? ต้องการ porting นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาที่สำคัญ. ขนาดและน้ำหนักในเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่ใช้งานจำนวนมากที่มี จำกัด และน้ำหนักเป็นปัจจัย บางคนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กและควรจะปรึกษา การเลือกใช้วัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบของร่างกายควบคุมจะส่งผลกระทบต่อน้ำหนัก นอกจากนี้ยังพิจารณาอย่างรอบคอบพอร์ต (ด้าย) ขนาดลักษณะการปรับตัวและเลือกติดตั้งเป็นเหล่านี้จะมีผลต่อขนาดและน้ำหนัก. ปรับความดันในการดำเนินงานควบคุมการดันประกอบด้วยสามองค์ประกอบการทำงาน) ความดันลดหรือองค์ประกอบที่เข้มงวด บ่อยครั้งที่ฉันนี้
 
 
การแปล กรุณารอสักครู่..
