Samodejni ventil za uravnavanje tlaka

V sestavu ventila
material sedeža Iz nerjavečega jekla
Standardna prirobnica ANSI、JIS、DIN、GB、JB
tekstura materiala A3, A3 jeklo, prevlečeno s tetrafluoretilenom
Polnilo iz nerjavečega jekla: nitril, Yibing, fluor
Material jedra ventila Posebno trdo tesnilo (zagotovijo uporabniki) - nerjavno jeklo (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(mehko tesnilo - gumijast obroč iz nerjavečega jekla)

 

1

 

▋ Hitre podrobnosti

Ohišje ventila V sestavu ventila
Nazivni premer DN15-DN250 material sedeža Iz nerjavečega jekla
vrsta linije Prirobnica Standardna prirobnica ANSI、JIS、DIN、GB、JB
Tlačni razred PN1.6-PN6.4MPa tekstura materiala A3, A3 jeklo, prevlečeno s tetrafluoretilenom
Polnilo iz nerjavečega jekla: nitril, Yibing, fluor
material telesa (ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) Material jedra ventila Posebno trdo tesnilo (zagotovijo uporabniki) - nerjavno jeklo (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(mehko tesnilo - gumijast obroč iz nerjavečega jekla)

 

Samodejni ventili za uravnavanje tlaka so razdeljeni v tri serije: samodejni ventili za uravnavanje tlaka, diferenčnega tlaka in pretoka. Samodejni ventili za uravnavanje tlaka se delijo na dve vrsti glede na položaj točke prevzema tlaka: pred ventilom in za ventilom. Če je točka odvzema tlaka pred ventilom, se uporablja za uravnavanje konstantnega tlaka pred ventilom; če je točka odvzema tlaka za ventilom, se uporablja za uravnavanje konstantnega tlaka za ventilom.
Glavni deli in materiali samoregulacijskega ventila:
Nazivni premer
Samodejni ventili za uravnavanje temperature se glede na temperaturo delijo na dve vrsti:

Vrsta ogrevanja

Načelo delovanja samoregulacijskega temperaturnega ventila

Ventil za uravnavanje temperature deluje po načelu nestisljivosti, toplotnega raztezanja in hladnega krčenja tekočine. Pri samoregulacijskem temperaturnem ventilu za ogrevanje se, ko je temperatura nadzorovanega predmeta nižja od nastavljene temperature, tekočina v temperaturni vrečki skrči, sila, ki deluje na potisno palico pogona, pa se zmanjša. Sestavni deli jedra ventila pod vplivom sile vzmeti odprejo ventil, povečajo pretok ogrevalnega medija, kot sta para in vroče olje, ter povečajo temperaturo nadzorovanega predmeta, dokler temperatura nadzorovanega predmeta ne doseže nastavljene vrednosti, nato se ventil zapre. Ko se ventil zapre, Ko se temperatura nadzorovanega predmeta zniža, se ventil ponovno odpre, ogrevalni medij pa vstopi v toplotni izmenjevalnik in poveča temperaturo, tako da je temperatura nadzorovanega predmeta konstantna. Odpiranje ventila je povezano z razliko med dejansko temperaturo nadzorovanega predmeta in nastavljeno temperaturo.

Vrsta hlajenja

Načelo delovanja samoregulacijskega temperaturnega ventila.Načelo delovanja samoregulacijskega ventila za hlajenje se lahko nanaša na samoregulacijski ventil za ogrevanje. Samo ko se komponente jedra ventila odprejo in zaprejo pod vplivom pogona in sile vzmeti, v nasprotju z ventilom za zapiranje temperature, hladen medij prehaja v telo ventila, ki se uporablja predvsem za uravnavanje temperature v hladilni napravi.

Načelo delovanja samoregulacijskega ventila za uravnavanje pretoka.Ko je nadzorovani medij doveden v ventil, se tlak pred ventilom prek krmilnega cevovoda dovede v spodnjo membransko komoro, tlak, ki ga duši dušilni ventil, pa se dovede v zgornjo membransko komoro. Podatkovna razlika med njima se imenuje efektivni tlak. Tlak, ki nastane zaradi tlaka pred ventilom, ki deluje na membrano, se uravnovesi z razliko v tlaku, ki nastane zaradi tlaka po dušenju z dušilnim ventilom, ki deluje na membrano, in reakcijsko silo vzmeti, ki določa relativni položaj jedra in sedeža ventila, da se določi pretok skozi ventil. Ko se pretok skozi ventil poveča, se poveča tlačna razlika. Posledično delujeta na spodnjo oziroma zgornjo komoro membrane, tako da se jedro ventila pomakne proti sedežu ventila, s čimer se spremeni območje pretoka med jedrom in sedežem ventila ter poveča razlika tlakov, Sila povečane razlike tlakov, ki deluje na membrano, ter reakcijska sila vzmeti in sila tlaka pred ventilom, ki deluje na membrano, se v novem položaju uravnotežita in uravnavata pretok. Nasprotno pa velja enako.
Samodejni regulacijski ventil se uporablja za regulacijo pretoka medija, tlaka, temperature, nivoja tekočine in drugih procesnih parametrov na področju nadzora procesov industrijske avtomatizacije. Glede na krmilni signal v avtomatizacijskem sistemu se odpiranje ventila samodejno prilagodi, da se prilagodijo pretok medija, tlak, temperatura in nivo tekočine.

Glavne značilnosti samoregulacijskega ventila za uravnavanje pretoka

1. Samodejni ventil za uravnavanje tlaka ne potrebuje dodatne energije in lahko deluje brez elektrike in plina, kar je priročno in energetsko varčno.
2. Razpon tlačnih odsekov je natančen in se med seboj križajo, natančnost nastavitve pa je visoka.
3. Vrednost nastavitve tlaka lahko med delovanjem nastavljate neprekinjeno.
4. Pri regulaciji tlaka za ventilom je razmerje med tlakom pred ventilom in tlakom za ventilom 10:1 ~ 10:8.
5. Zaznavanje gumijaste membrane, visoka natančnost zaznavanja in občutljivo delovanje aktuatorja.
6. Mehanizem za uravnoteženje tlaka omogoča občutljivo in natančno upravljanje regulacijskega ventila.

▋ Pakiranje

Packaging.jpg

▋ Certificiranje

COVNA.jpg

 

 

COVNA.jpg

▋ O družbi COVNA

COVNA.jpg

COVNA.jpg

Ohišje ventila V sestavu ventila
Nazivni premer DN15-DN250 material sedeža Iz nerjavečega jekla
vrsta linije Prirobnica Standardna prirobnica ANSI、JIS、DIN、GB、JB
Tlačni razred PN1.6-PN6.4MPa tekstura materiala A3, A3 jeklo, prevlečeno s tetrafluoretilenom
Polnilo iz nerjavečega jekla: nitril, Yibing, fluor
material telesa (ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) Material jedra ventila Posebno trdo tesnilo (zagotovijo uporabniki) - nerjavno jeklo (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(mehko tesnilo - gumijast obroč iz nerjavečega jekla)
Pogon na mojem avtomatiziranem ventilu deluje, vendar se ventil ne obrne. Zakaj?

Najverjetneje je zlomljeno steblo ventila ali sklopka pogona.

Končna stikala električnega pogona ali pnevmatski omejevalniki položaja pogona niso pravilno nastavljeni.

Verjetno zato, ker v elektromagnetu ni zračnega tlaka ali pa se je v njem zataknila umazanija. V ventilu so lahko ujete tudi nečistoče. Ali pa zračni tlak ni zadosten za delovanje aktuatorja. Ne pozabite: zračni tlak izmerite na aktuatorju in ne na kompresorju.

Morda. Najprej se prepričajte, da je izhodni navor pogona zadosten za zanesljivo vrtenje ventila. Drugič, izdelati boste morali montažni nosilec in spojko po meri za povezavo pogona z ventilom.

Ventil se ustavi nekje med popolno odprtostjo in zaprtostjo. Ko se v prvotni tokokrog ponovno dovede električna energija, bo aktuator dokončal cikel.

Za spremembo samo odstranite aktuator z ventila in ga ali steblo ventila obrnite za 90 stopinj ter ponovno namestite aktuator.

Odstranite pogon z ventila in preverite steblo ventila. Pri večini krogelnih ventilov je steblo plosko pod pravim kotom glede na tok, ko je ventil v izklopljenem položaju. Pri metuljnih ventilih preverite oznako puščice za pretok na steblu.

Odstranite pogon z ventila in preverite steblo ventila. Pri večini krogelnih ventilov je steblo plosko pod pravim kotom glede na tok, ko je ventil v izklopljenem položaju. Pri metuljnih ventilih preverite oznako puščice za pretok na steblu.

Pravilno priključitev preverite v shemi električnega ožičenja, ki je priložena aktuatorju. Včasih je kopija v pokrovu aktuatorja. Če je ni, ne ugibajte o priključkih. Za shemo pokličite proizvajalca.

Pogon je napačno ožičen (preverite shemo, ki je priložena pogonu) ali pa zunanje krmilno stikalo ni pravilnega tipa za pogon.

Ne, razen če ste ga kupili z dodatnim nadzorom hitrosti.

Aktuatorji in elektromagnetni ventili zahtevajo različne vrste električnih krmilnih stikal. SPDT za aktuatorje, SPST za elektromagnetne ventile. Za pravilno napeljavo in tip stikala preverite shemo napeljave aktuatorja.

Sorodni izdelki

Pišite nam

Če želite izpolniti ta obrazec, v brskalniku omogočite JavaScript.