Samoczynny zawór regulacji ciśnienia

W zespole zaworu
materiał siedziska Stal nierdzewna
Standard kołnierza ANSI、JIS、DIN、GB、JB
tekstura materiału A3, A3 stal powlekana tetrafluoroetylenem
Wypełniacz ze stali nierdzewnej: nitryl, Yibing, fluor
Materiał rdzenia zaworu Specjalna twarda uszczelka (dostarczana przez użytkownika) - stal nierdzewna (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(miękkie uszczelnienie - gumowy pierścień ze stali nierdzewnej)

 

1

 

Szybkie szczegóły

Korpus zaworu W zespole zaworu
Średnica nominalna DN15-DN250 materiał siedziska Stal nierdzewna
typ linii kołnierz Standard kołnierza ANSI、JIS、DIN、GB、JB
Klasa ciśnienia PN1.6-PN6.4MPa tekstura materiału A3, A3 stal powlekana tetrafluoroetylenem
Wypełniacz ze stali nierdzewnej: nitryl, Yibing, fluor
materiał korpusu (ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) Materiał rdzenia zaworu Specjalna twarda uszczelka (dostarczana przez użytkownika) - stal nierdzewna (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(miękkie uszczelnienie - gumowy pierścień ze stali nierdzewnej)

 

Samoczynne zawory regulujące ciśnienie dzielą się na trzy serie: samoczynne zawory regulujące ciśnienie, zawory regulujące różnicę ciśnień i zawory regulujące przepływ. Samoczynny zawór regulacji ciśnienia dzieli się na dwa typy w zależności od położenia punktu poboru ciśnienia: przed zaworem i za zaworem. Gdy punkt poboru ciśnienia znajduje się przed zaworem, służy on do regulacji stałego ciśnienia przed zaworem; gdy punkt poboru ciśnienia znajduje się za zaworem, służy on do regulacji stałego ciśnienia za zaworem.
Główne części i materiały samoczynnego zaworu regulacji ciśnienia:
Średnica nominalna
Samoczynne zawory regulujące temperaturę dzielą się na dwa typy w zależności od temperatury:

Typ ogrzewania

Zasada działania samoczynnego zaworu regulacji temperatury

Zawór regulacji temperatury działa zgodnie z zasadą nieściśliwości, rozszerzalności cieplnej i kurczenia się cieczy na zimno. W przypadku samoczynnego zaworu regulacji temperatury do ogrzewania, gdy temperatura kontrolowanego obiektu jest niższa niż ustawiona temperatura, ciecz w worku temperaturowym kurczy się, a siła działająca na popychacz siłownika maleje. Elementy rdzenia zaworu otwierają zawór pod działaniem siły sprężyny, zwiększają przepływ mediów grzewczych, takich jak para i gorący olej, i zwiększają temperaturę kontrolowanego obiektu, aż temperatura kontrolowanego obiektu osiągnie ustawioną wartość, zawór zamyka się. Po zamknięciu zaworu, gdy temperatura kontrolowanego obiektu spada, zawór otwiera się ponownie, a czynnik grzewczy wchodzi do wymiennika ciepła w celu zwiększenia temperatury, tak aby temperatura kontrolowanego obiektu była stała. Otwarcie zaworu jest związane z różnicą między rzeczywistą temperaturą kontrolowanego obiektu a ustawioną temperaturą.

Typ chłodzenia

Zasada działania samoczynnego zaworu regulacji temperatury.Zasada działania samoczynnego zaworu regulującego temperaturę do chłodzenia może odnosić się do samoczynnego zaworu regulującego temperaturę do ogrzewania. Tylko wtedy, gdy elementy rdzenia zaworu są otwierane i zamykane pod działaniem siłownika i siły sprężyny, w przeciwieństwie do zaworu zamykającego temperaturę, zimny czynnik jest przepuszczany do korpusu zaworu, który jest używany głównie do regulacji temperatury w urządzeniu chłodzącym.

Zasada działania samoczynnego zaworu regulującego przepływ.Po wprowadzeniu kontrolowanego medium do zaworu, ciśnienie przed zaworem jest wprowadzane do dolnej komory membrany przez rurociąg sterujący, a ciśnienie dławione przez zawór dławiący jest wprowadzane do górnej komory membrany. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami nazywana jest ciśnieniem efektywnym. Nacisk generowany przez ciśnienie przed zaworem działające na membranę jest równoważony z różnicą nacisku generowaną przez ciśnienie po dławieniu przez zawór dławiący działający na membranę i siłę reakcji sprężyny, która określa względne położenie rdzenia zaworu i gniazda zaworu, w celu określenia przepływu przez zawór. Gdy przepływ przez zawór wzrasta, to znaczy wzrasta różnica ciśnień. W rezultacie działają one odpowiednio na dolną i górną komorę membrany, aby przesunąć rdzeń zaworu w kierunku gniazda zaworu, zmieniając w ten sposób obszar przepływu między rdzeniem zaworu a gniazdem zaworu i zwiększając różnicę ciśnień, siła zwiększonej różnicy ciśnień działająca na membranę plus siła reakcji sprężyny i siła ciśnienia przed zaworem działająca na membranę zrównoważy się w nowym położeniu, aby kontrolować przepływ. Z drugiej strony, to samo jest prawdą.
Samoczynny zawór regulacyjny służy do regulacji przepływu medium, ciśnienia, temperatury, poziomu cieczy i innych parametrów procesu w dziedzinie sterowania procesami automatyki przemysłowej. Zgodnie z sygnałem sterującym w systemie automatyki, otwarcie zaworu jest automatycznie regulowane w celu realizacji regulacji przepływu medium, ciśnienia, temperatury i poziomu cieczy.

Główne cechy samoczynnego zaworu regulującego przepływ

1. Samoczynny zawór regulujący ciśnienie nie potrzebuje dodatkowej energii i może pracować w sytuacji bez elektryczności i gazu, co jest wygodne i energooszczędne.
2. Zakres sekcji ciśnienia jest precyzyjny i krzyżuje się ze sobą, a dokładność regulacji jest wysoka.
3. Wartość nastawy ciśnienia można ustawiać w sposób ciągły podczas pracy.
4. W przypadku regulacji ciśnienia za zaworem stosunek ciśnienia przed zaworem do ciśnienia za zaworem wynosi 10:1 ~ 10:8.
5. Wykrywanie gumowej membrany, wysoka dokładność wykrywania i czułe działanie siłownika.
6. Mechanizm równoważenia ciśnienia został zastosowany w celu zapewnienia czułości i dokładności sterowania zaworem regulacyjnym.

Opakowanie

Packaging.jpg

Certyfikacja

COVNA.jpg

 

 

COVNA.jpg

Informacje o COVNA

COVNA.jpg

COVNA.jpg

Korpus zaworu W zespole zaworu
Średnica nominalna DN15-DN250 materiał siedziska Stal nierdzewna
typ linii kołnierz Standard kołnierza ANSI、JIS、DIN、GB、JB
Klasa ciśnienia PN1.6-PN6.4MPa tekstura materiału A3, A3 stal powlekana tetrafluoroetylenem
Wypełniacz ze stali nierdzewnej: nitryl, Yibing, fluor
materiał korpusu (ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) Materiał rdzenia zaworu Specjalna twarda uszczelka (dostarczana przez użytkownika) - stal nierdzewna (1Cr18Ni9Ti, 1cr18ni12mo2ti);
(miękkie uszczelnienie - gumowy pierścień ze stali nierdzewnej)
Siłownik na moim automatycznym zaworze działa, ale zawór się nie obraca. Dlaczego?

Najprawdopodobniej trzpień zaworu lub złącze siłownika jest uszkodzone.

Wyłączniki krańcowe siłownika elektrycznego lub ograniczniki położenia siłownika pneumatycznego nie są prawidłowo wyregulowane.

Prawdopodobnie z powodu braku ciśnienia powietrza w elektrozaworze lub zablokowania go przez zanieczyszczenia. Ponadto wewnątrz zaworu mogą być uwięzione zanieczyszczenia. Lub ciśnienie powietrza nie jest wystarczające do obsługi siłownika. Pamiętaj: ciśnienie powietrza należy mierzyć na siłowniku, a nie na sprężarce.

Może. Po pierwsze, należy upewnić się, że wyjściowy moment obrotowy siłownika jest wystarczający do niezawodnego obracania zaworu. Po drugie, będziesz musiał wykonać niestandardowy wspornik montażowy i złącze, aby podłączyć siłownik do zaworu.

Zawór zatrzyma się gdzieś pomiędzy pełnym otwarciem a zamknięciem. Po ponownym podłączeniu zasilania do pierwotnego obwodu siłownik zakończy cykl.

Aby dokonać zmiany, wystarczy zdjąć siłownik z zaworu i obrócić go lub trzpień zaworu o 90 stopni, a następnie ponownie zamontować siłownik.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Zdejmij siłownik z zaworu i sprawdź trzpień zaworu. Większość zaworów kulowych ma trzpień ustawiony pod kątem prostym do przepływu, gdy zawór jest wyłączony. W przypadku zaworów motylkowych należy sprawdzić oznaczenie strzałki przepływu na trzpieniu.

Sprawdź schemat okablowania elektrycznego dostarczony z siłownikiem, aby uzyskać prawidłowe podłączenie. Czasami kopia znajduje się wewnątrz pokrywy siłownika. Jeśli go brakuje, nie należy zgadywać połączeń. Zadzwoń do producenta w celu uzyskania schematu.

Siłownik jest nieprawidłowo podłączony (sprawdź schemat dołączony do siłownika) lub zewnętrzny przełącznik sterujący nie jest odpowiedniego typu dla siłownika.

Nie, chyba że kupiłeś go z opcjonalną kontrolą prędkości.

Siłowniki i zawory elektromagnetyczne wymagają różnych typów elektrycznych przełączników sterujących. SPDT dla siłowników, SPST dla elektrozaworów. Sprawdź schemat okablowania siłownika pod kątem prawidłowego okablowania i typu przełącznika.

Powiązane produkty

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.