Elektryczny zawór kulowy sanitarny DN100

Elektryczny zawór kulowy sanitarny DN100
Szczegóły:
Zasada konstrukcyjna przepustnicy
Zawór motylkowy (znany również jako zawór klapowy) to zawór regulacyjny z okrągłą tarczą lub tarczą zaworu jako częścią zamykającą. Składa się głównie z korpusu zaworu, trzpienia zaworu, płytki motylkowej i pierścienia uszczelniającego. Korpus zaworu jest cylindryczny, ma krótką długość osiową i wbudowaną płytkę motylkową. Płytkę motylkową przepustnicy montuje się w kierunku średnicy rury. W cylindrycznym kanale korpusu przepustnicy płytka motylkowa w kształcie dysku obraca się wokół osi z kątem obrotu od 0 do 90 stopni. Po obróceniu o 90 stopni zawór jest całkowicie otwarty.
Wyślij zapytanie
Opis
Wyślij zapytanie

Zawór motylkowy przeciwwybuchowy waflowy

product-490-465

 

 

Co to jest eksplozja?

Warunkiem wywołania wybuchu jest zmieszanie substancji wybuchowych z tlenem w określonym stopniu, aby w odpowiednich warunkach zapłonu nastąpiła reakcja chemiczna. Jeśli prędkość reakcji przekracza prędkość dźwięku, nazywa się to eksplozją. Mieszanki wybuchowe, które nagromadziły się w określonej ilości, nagle eksplodują i powodują niszczycielskie skutki w postaci fali wybuchu.

product-293-335

 

Co to jest dowód przeciwwybuchowy?

Jeśli którykolwiek z powyższych trzech warunków zostanie ograniczony, można zapobiec wybuchom. W wielu miejscach zastosowań trudno jest uniknąć obecności substancji wybuchowych i tlenu, dlatego źródła zapłonu muszą być ograniczone. Sprzęt elektryczny jest potencjalnym źródłem zapłonu, powodującym wzrost temperatury powierzchni, wyładowania elektrostatyczne lub iskry spowodowane chwilowym prądem podczas pracy maszyny. Sprzęt elektryczny zaprojektowano tak, aby podczas pracy unikać nadmiernych temperatur powierzchni i iskier. Dlatego też ognioszczelny sprzęt elektryczny nie staje się potencjalnym źródłem zapłonu.

 

Zasada użycia zaworu motylkowego

Zależność pomiędzy otwarciem przepustnicy a natężeniem przepływu zmienia się w zasadzie liniowo. Jeśli jest używany do kontrolowania przepływu, jego charakterystyka przepływu jest również ściśle powiązana z oporem przepływu rurociągu. Na przykład, jeśli dwa rurociągi są wyposażone w zawór o tej samej średnicy i kształcie, ale współczynnik strat w rurociągu jest inny, natężenie przepływu przez zawór będzie bardzo różne. ​

 

Jeżeli zawór znajduje się w stanie dużej amplitudy dławienia, w tylnej części płytki zaworu może wystąpić kawitacja, która może spowodować uszkodzenie zaworu. Jest powszechnie używany na zewnątrz 15 stopni.

 

Gdy przepustnica znajduje się w środkowym otworze, kształt otworu utworzony przez korpus zaworu i przedni koniec płytki motylkowej jest wyśrodkowany na osi zaworu, a obie strony tworzą różne stany. Przedni koniec płytki motylkowej z jednej strony porusza się w kierunku przepływu wody, a przedni koniec płytki motylkowej z drugiej strony porusza się w kierunku przepływu wody. Dlatego jedna strona korpusu zaworu i płytka zaworu tworzą otwór w kształcie dyszy, a druga strona jest podobna do otworu w kształcie przepustnicy. Natężenie przepływu po stronie dyszy jest znacznie większe niż po stronie przepustnicy, a pod zaworem po stronie przepustnicy będzie generowane podciśnienie, często mogą odpadać uszczelki gumowe. ​

 

Roboczy moment obrotowy przepustnicy ma różne wartości ze względu na różne kierunki otwierania i zamykania zaworu. W przypadku poziomych przepustnic, szczególnie zaworów o dużej średnicy, nie można pominąć momentu obrotowego generowanego przez głębokość wody i różnicę wysokości podnoszenia pomiędzy górnym i dolnym wałem zaworu. Ponadto, gdy kolano zostanie zamontowane po stronie wlotowej zaworu, nastąpi przepływ odchylający i moment obrotowy wzrośnie. Gdy zawór znajduje się w położeniu pośrednim, mechanizm napędowy musi się samoczynnie zablokować pod wpływem momentu hydrodynamicznego.

 

Zalety przepustnicy

1. Otwieranie i zamykanie jest wygodne, szybkie, pracochłonne, ma niewielki opór płynu i można je często obsługiwać. 2. Prosta konstrukcja, mały rozmiar i niewielka waga. ​

3. Może transportować błoto przy minimalnym gromadzeniu się cieczy na wylocie rury. ​

4. Pod niskim ciśnieniem można uzyskać dobre uszczelnienie. ​

5. Dobra wydajność regulacji.

 

Wady przepustnicy

1. Ciśnienie robocze i zakres temperatur roboczych są małe. ​

2. Słabe uszczelnienie.

 

Schemat działania elektrycznego zaworu motylkowego

Wraz z szybkim rozwojem przemysłu wytwórczego w moim kraju, zapotrzebowanie na zawory również staje się coraz większe, zwłaszcza w przypadku stosowania elektrycznych zaworów motylkowych i elektrycznych zaworów kulowych, które są najbardziej widoczne wśród wielu zaworów i są powszechnymi typami w rurociągach! Jako element służący do realizacji kontroli włączania i wyłączania oraz przepływu w systemach rurociągów, elektryczne przepustnice są coraz częściej stosowane w zastosowaniach praktycznych ze względu na ich doskonałą jakość i wydajność!

 

Według różnych metod łączenia, elektryczne przepustnice można ogólnie podzielić na najpopularniejsze elektryczne przepustnice płytkowe i elektryczne przepustnice kołnierzowe. Materiały uszczelniające obejmują uszczelki miękkie (normalna temperatura i ciśnienie) i uszczelki twarde (wysoka temperatura i wysokie ciśnienie). Robocze zasilanie zwykle obejmuje: AC220V, AC380V, DC24V, sygnał wejściowy obejmuje 4~20mA 0~10v i inne sygnały o słabym natężeniu prądu. Wreszcie, zgodnie z formą sterowania, dzieli się ją na typ przełącznika i typ regulacji. Typ przełączania pełni rolę przełącznika; typ regulacyjny służy do regulacji przepływu i może być dokładny. Jest to również stosunkowo drogi zawór do regulacji przepływu z dokładnością do jednej tysięcznej stopnia.

 

Elektryczny zawór motylkowy wykorzystuje energię elektryczną jako siłę napędową. Urządzenie elektryczne napędza trzpień zaworu, powodując obrót płytki motylkowej o 90 stopni w celu otwarcia i zamknięcia zaworu. Może również odbierać sygnały 4 ~ 20 mA lub inne z systemu sterowania automatyką przemysłową, aby dokładnie kontrolować otwarcie zaworu. , osiągając w ten sposób regulację i kontrolę różnych parametrów procesu, takich jak przepływ, temperatura i ciśnienie.

 

Cechy zaworu motylkowego

▼ Prosta konstrukcja i niewielkie rozmiary. Ze względu na zwartą budowę, krótką długość konstrukcyjną, niewielkie rozmiary i niewielką wagę nadaje się do dużych średnic.

▼Opór płynu jest niewielki. Przy całkowitym otwarciu efektywna powierzchnia cyrkulacji kanału gniazda zaworu jest duża, więc opór płynu jest niewielki.

▼ Otwieranie i zamykanie jest wygodne i szybkie, regulacja jest dobra, a płytka motylkowa obraca się o 90 stopni. Można zakończyć zarówno otwieranie, jak i zamykanie. Zmieniając kąt obrotu płytki motylkowej, można stopniowo regulować natężenie przepływu.

▼ Moment otwierający i zamykający jest mały. Ponieważ na płytki motylkowe po obu stronach wału obrotowego oddziałuje w zasadzie jednakowy nacisk na medium, a moment obrotowy generowany jest w przeciwnych kierunkach, otwieranie i zamykanie jest mniej pracochłonne.

▼ Skuteczność uszczelniania pod niskim ciśnieniem jest dobra. Materiały powierzchni uszczelniającej są zwykle wykonane z gumy i tworzywa sztucznego, więc skuteczność uszczelniania jest dobra. Ograniczony materiałem pierścienia uszczelniającego, zakres ciśnienia roboczego i temperatury roboczej przepustnicy jest niewielki. Jednakże ciśnienie robocze i zakres temperatur roboczych twardo uszczelnionych przepustnic zostały znacznie ulepszone.

 

product-569-315

 

1. Gdy przepustnica jest całkowicie otwarta, występuje niewielki opór przepływu. Gdy jest otwarty w zakresie od około 15 stopni do 70 stopni, może wykonywać wrażliwą kontrolę przepływu. Dlatego przepustnice są bardzo powszechnie stosowane w zakresie regulacji dużych średnic. Ponieważ ruch płytki motylkowej przepustnicy polega na wycieraniu, większość przepustnic może być stosowana w mediach zawierających zawieszone cząstki stałe. W zależności od wytrzymałości uszczelnienia można go stosować również do mediów sypkich i ziarnistych. 2. Zawór motylkowy nadaje się do regulacji przepływu. Ponieważ strata ciśnienia na przepustnicach w rurze jest stosunkowo duża, około trzykrotnie większa niż w przypadku zasuw, przy wyborze przepustnic należy w pełni wziąć pod uwagę wpływ utraty ciśnienia na system rurociągów oraz wytrzymałość płyty motylkowej, aby wytrzymać należy również wziąć pod uwagę ciśnienie medium rurociągu po zamknięciu. . Ponadto należy wziąć pod uwagę ograniczenia temperatury roboczej elastomerowego materiału gniazda w podwyższonych temperaturach. 3. Przepustnica ma małą długość konstrukcyjną i wysokość całkowitą, dużą prędkość otwierania i zamykania oraz dobre właściwości kontroli płynu. Zasada konstrukcyjna przepustnicy jest najbardziej odpowiednia do wytwarzania zaworów o dużej średnicy. Gdy do sterowania przepływem potrzebny jest zawór motylkowy, najważniejsze jest prawidłowe dobranie specyfikacji i typu przepustnicy, aby działała prawidłowo i skutecznie.

 

Popularne Tagi: Elektryczny zawór kulowy sanitarny waflowy dn100, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, zakup, cena, oferta cenowa

Wyślij zapytanie