W jaki sposób automatyczny zawór motylkowy steruje dużymi rurociągami przemysłowymi?
Duże przemysłowe systemy rurociągów często wymagają zdalnej obsługi, niezawodnego odcięcia i wyraźnego sygnału zwrotnego położenia zaworu. Obsługa ręczna staje się trudna, gdy zawory są instalowane na podwyższonych rurociągach, w obszarach o ograniczonym dostępie lub w pobliżu żrących chemikaliów. An Automatyczny zawór motylkowy rozwiązuje te problemy poprzez połączenie kompaktowego korpusu przepustnicy z siłownikiem elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym.
Siłownik obraca wewnętrzny dysk o kontrolowany kąt. Gdy dysk jest prawie równoległy do kierunku przepływu, zawór jest otwarty. Gdy dysk obróci się o około 90 stopni i ustawi się prostopadle do rurociągu, przejście zostaje zamknięte.
Automatyczny zawór motylkowy ma stosunkowo krótki wymiar czołowy i mniejszą wagę niż wiele innych konstrukcji zaworów o dużej średnicy. Dzięki temu nadaje się do uzdatniania wody, przetwarzania chemicznego, obiegu chłodniczego, odprowadzania ścieków, nawadniania i urządzeń zautomatyzowanych.
Historia Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. sięga 1979 roku i jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Chinach zajmującym się projektowaniem i produkcją przemysłowych zaworów z tworzyw sztucznych. Jej doświadczenie w zakresie zaworów, rur i złączek z tworzyw termoplastycznych pomaga w wyborze odpornych na korozję automatycznych zaworów motylkowych do wymagających systemów przemysłowych.
Co to jest automatyczny zawór motylkowy?
Automatyczny zawór motylkowy to zawór ćwierćobrotowy składający się z korpusu zaworu, obrotowej tarczy, wału, gniazda zaworu, siłownika, wspornika montażowego i akcesoriów sterujących.
Siłownik przekształca energię elektryczną, sprężone powietrze lub ciśnienie hydrauliczne w ruch obrotowy. Ruch ten jest przenoszony przez wał na tarczę.
Automatyczna izolacja: Zawór może otwierać lub zamykać rurociąg bez bezpośredniej obsługi ręcznej.
Kontrola przepływu: Siłownik modulacyjny może ustawić dysk pod różnymi kątami, aby regulować przepływ.
Blokowanie sprzętu: Pozycję zaworu można powiązać z pompami, zbiornikami, filtrami i sprzętem do kontroli procesu.
Praca awaryjna: Siłownik może przesunąć zawór do wcześniej określonej pozycji po wystąpieniu nieprawidłowego sygnału procesowego lub awarii sieci.
Zdalne monitorowanie: Wyłączniki krańcowe i przetworniki położenia mogą zgłaszać rzeczywiste położenie zaworu do układu sterowania.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. została opracowana na bazie fabryki zaworów chemicznych w Zhenhai i fabryki zaworów z tworzyw sztucznych w Beilun. Jego długie doświadczenie w pracy z przemysłowymi zaworami chemicznymi pozwala na praktyczne zrozumienie, w jaki sposób materiał dysku, kompatybilność gniazd zaworów i moment obrotowy siłownika wpływają na działanie automatyczne.
Jak działa automatyczny zawór motylkowy?
Sekwencja otwarcia
Proces otwierania rozpoczyna się w momencie wysłania przez układ sterujący polecenia do siłownika. Siłownik elektryczny uruchamia swój silnik, natomiast siłownik pneumatyczny otrzymuje sprężone powietrze przez zawór elektromagnetyczny.
Wał wyjściowy siłownika obraca wał zaworu. Tarcza odsuwa się od pozycji zamkniętej i stopniowo zwiększa dostępną powierzchnię przepływu.
Po osiągnięciu wymaganego kąta wyłącznik krańcowy lub pozycjoner zatrzymuje siłownik. Układ sterowania może wówczas otrzymać sygnał potwierdzający, że zawór jest otwarty lub ustawiony prawidłowo.
Sekwencja zamykająca
Podczas zamykania siłownik obraca się w przeciwnym kierunku. Krawędź dysku przesuwa się w kierunku gniazda zaworu i ściska powierzchnię uszczelniającą.
Siłownik musi zapewniać wystarczający moment obrotowy, aby pokonać tarcie gniazda, ciśnienie procesowe i siły płynu działające na tarczę.
Niewystarczający moment obrotowy może spowodować częściowe otwarcie zaworu. Nadmierny moment obrotowy może spowodować nadmierne ściśnięcie gniazda i skrócić jego żywotność.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. produkuje przemysłowe zawory z tworzyw sztucznych od ponad czterdziestu lat. Dokładna kontrola wymiarów korpusu, wału, tarczy i gniazda pomaga utrzymać stabilny moment zamykania i powtarzalne pozycjonowanie.
Kąt dysku i natężenie przepływu
Kąt tarczy i rzeczywiste natężenie przepływu nie zmieniają się wprost proporcjonalnie. Przy małych otworach niewielka zmiana kąta może spowodować znaczny wzrost przepływu.
W pobliżu pozycji całkowicie otwartej dodatkowy ruch dysku może spowodować jedynie ograniczony wzrost wydajności przepływu.
Tę nieliniową charakterystykę należy wziąć pod uwagę, gdy automatyczny zawór motylkowy jest używany do regulacji, a nie do prostego izolowania.
Dostosowanie podróży
Skok siłownika musi odpowiadać rzeczywistemu położeniu dysku. Niewystarczający skok może spowodować wewnętrzny wyciek lub ograniczyć pełny przepływ.
Nadmierny ruch zamykania może spowodować uszkodzenie gniazda zaworu, wału lub sprzęgła siłownika. Dlatego też ograniczniki mechaniczne i ograniczenia elektryczne należy dokładnie wyregulować.
Główne elementy automatycznego zaworu motylkowego
Korpus zaworu
Korpus zaworu podtrzymuje połączenie dysku, wału, gniazda i siłownika. Typowe konstrukcje obejmują korpusy waflowe, występowe i kołnierzowe.
Korpus musi wytrzymywać ciśnienie wewnętrzne, siłę docisku kołnierza i ruch rury. W zaworach termoplastycznych nadmierna siła śruby lub niepodparte orurowanie mogą zdeformować korpus i zakłócać ruch dysku.
W 2006 roku Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. rozszerzyła swój asortyment produktów o przemysłowe rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Umożliwia to wybór automatycznego zaworu motylkowego i podłączonego do niego rurociągu zgodnie z kompatybilnymi materiałami i wymiarami.
Dysk
Tarcza jest głównym elementem kontroli przepływu. Jego grubość, kontur i materiał wpływają na straty ciśnienia, moment obrotowy i współczynnik przepływu.
Tarcza pozostaje wystawiona na działanie medium procesowego zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Dlatego też jego zgodność chemiczną należy sprawdzić oddzielnie od korpusu zaworu.
Wał
Wał przenosi moment obrotowy siłownika na tarczę. Niektóre zawory wykorzystują wał ciągły, podczas gdy inne wykorzystują sekcje górną i dolną wału.
Wał musi zapewniać wystarczającą wytrzymałość i odporność na korozję. Złe ustawienie może zwiększyć tarcie i powodować niedokładne sprzężenie zwrotne położenia zaworu.
Gniazdo zaworu
Gniazdo zaworu tworzy główną powierzchnię uszczelniającą wokół krawędzi dysku. Materiał gniazda wpływa na odporność chemiczną, temperaturę roboczą, moment zamykający i szczelność.
Pęcznienie chemiczne, twarde cząstki, zmiany temperatury i powtarzające się cykle mogą stopniowo zmieniać wymiary gniazda i siłę uszczelniającą.
Siłownik i zespół montażowy
Siłownik zapewnia moment obrotowy. Wspornik montażowy i sprzęgło łączą wał wyjściowy siłownika z wałem zaworu.
Nieprawidłowe ustawienie może spowodować obciążenie wału, zużycie siłownika lub niepełny ruch. Konstrukcja montażowa powinna pozostać sztywna przez cały cykl operacyjny.
Automatyczny zawór motylkowy z występami, płytkami i kołnierzami
Automatyczny zawór motylkowy waflowy
Wafelek Automatyczny zawór motylkowy jest instalowany pomiędzy dwoma kołnierzami rurowymi. Długie śruby lub pręty gwintowane przechodzą przez kołnierze i zaciskają korpus w odpowiednim położeniu.
Ta konstrukcja jest kompaktowa, lekka i odpowiednia tam, gdzie przestrzeń instalacyjna jest ograniczona. Jest szeroko stosowany w instalacjach wodnych, obiegowych i ogólnoprzemysłowych.
Automatyczny zawór motylkowy z końcówką
Zawór z końcówką ma gwintowane występy wokół korpusu. Każdy kołnierz rury jest podłączony niezależnie.
Niektóre konstrukcje końcówek umożliwiają usunięcie jednej strony rurociągu, podczas gdy zawór pozostaje podłączony do drugiej strony. Należy jeszcze potwierdzić zdolność do wywierania ciśnienia w martwym punkcie.
Automatyczny zawór motylkowy z kołnierzem
Zawór kołnierzowy ma zintegrowane połączenia kołnierzowe. Zwykle zapewnia większą sztywność instalacji i jest powszechnie wybierany do rurociągów przemysłowych o dużej średnicy.
Konstrukcja wymaga większej przestrzeni montażowej i ma większą wagę niż konstrukcje z płytkami i występami.
Porównanie stylu nadwozia
| Parametr | Typ wafla | Typ zaczepu | Typ kołnierzowy |
| Struktura ciała | Kompaktowy korpus pomiędzy kołnierzami | Korpus z gwintowanymi końcówkami | Korpus ze zintegrowanymi kołnierzami |
| Masa montażowa | Niski | Umiarkowane | Wysoka |
| Wymagana przestrzeń | Mały | Umiarkowane | Większy |
| Sztywność połączenia | Umiarkowane | Umiarkowane to high | Wysoka |
| Typowe zastosowanie | Ogólna automatyczna izolacja | Rurociągi sprzętowe i odgałęzione | Duże rurociągi przemysłowe |
Szeroki asortyment rur termoplastycznych firmy Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. pomaga użytkownikom skoordynować styl korpusu zaworu, wymiary kołnierzy i materiały rur w całym systemie.
Koncentryczne i mimośrodowe konstrukcje automatycznych zaworów motylkowych
Koncentryczny projekt
W koncentrycznym automatycznym zaworze motylkowym linia środkowa wału, środek dysku i środek korpusu zaworu są zasadniczo wyrównane.
Tarcza pozostaje w kontakcie ze sprężystym gniazdem przez większą część swojego obrotu. Struktura ta jest prosta i szeroko stosowana w uzdatnianiu wody, nawadnianiu i średniociśnieniowych systemach chemicznych.
Ciągły kontakt gniazda powoduje zauważalne tarcie, które należy uwzględnić przy doborze siłownika.
Podwójnie mimośrodowa konstrukcja
Zawór podwójnie mimośrodowy ustawia wał z dala od środka uszczelnienia dysku i osi rurociągu.
Tarcza oddziela się od gniazda szybciej podczas otwierania, co zmniejsza tarcie robocze i zużycie gniazda.
Ta konstrukcja jest odpowiednia dla większych zaworów, wyższej częstotliwości roboczej i większych różnic ciśnień.
Potrójnie mimośrodowa konstrukcja
Zawór potrójnie mimośrodowy zapewnia kątową geometrię uszczelnienia. Powierzchnie uszczelniające stykają się głównie podczas końcowego zamykania.
Konstrukcja ta jest często stosowana w zastosowaniach wymagających wysokiej temperatury lub dużego ciśnienia i może wykorzystywać metalowy system uszczelniający.
Porównanie projektów
| Projekt | Kontakt siedzenia | Typowe siedzenie | Charakterystyka momentu obrotowego | Typowe zastosowanie |
| Koncentryczny | Kontakt przez większość rotacji | Elastomer lub polimer | Umiarkowane friction | Instalacje wodne i ogólnochemiczne |
| Podwójny ekscentryczny | Dysk separates quickly | Miękkie lub wzmocnione siedzisko | Zmniejszony moment obrotowy | Wysokaer-cycle industrial pipelines |
| Potrójny ekscentryczny | Kontakt głównie w okolicach zamknięcia | Metalowa konstrukcja uszczelniająca | Wysokaer final seating torque | Wysoka-temperature and demanding service |
Elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny automatyczny zawór motylkowy
Elektryczny automatyczny zawór motylkowy
Siłownik elektryczny wykorzystuje silnik i skrzynię biegów do obracania tarczy. Nadaje się tam, gdzie nie ma dostępu do sprężonego powietrza.
Dobór powinien uwzględniać napięcie, wyjściowy moment obrotowy, czas pracy, cykl pracy, sygnał sterujący i ochronę środowiska.
Pneumatyczny automatyczny zawór motylkowy
Siłownik pneumatyczny wykorzystuje sprężone powietrze do napędzania mechanizmu zębatkowego lub mechanizmu jarzmowego.
Działanie pneumatyczne jest szybkie i odpowiednie do częstej jazdy na rowerze. Może wykorzystywać konstrukcję dwustronnego działania lub konstrukcję bezpieczną ze sprężyną powrotną.
Dopływ powietrza powinien pozostać czysty, suchy i stabilny.
Hydrauliczny automatyczny zawór motylkowy
Siłownik hydrauliczny wykorzystuje płyn pod ciśnieniem do wytworzenia wysokiego momentu obrotowego. Stosowany jest głównie do bardzo dużych zaworów lub specjalnych zastosowań wymagających dużych obciążeń.
Porównanie siłowników
| Parametr | Siłownik elektryczny | Siłownik pneumatyczny | Siłownik hydrauliczny |
| Źródło zasilania | Elektryczność | Sprężone powietrze | Ciśnienie hydrauliczne |
| Prędkość robocza | Umiarkowane | Szybko | Regulowany |
| Wyjściowy moment obrotowy | Zależy od silnika i przekładni | Umiarkowane to high | Wysoka |
| Opcja bezawaryjna | Może wymagać zasilania rezerwowego | Praktyczny z powrotem sprężynowym | Wymaga dedykowanego obwodu |
| Typowe zastosowanie | Zdalna obsługa bez powietrza zakładowego | Częste cykle i blokady | Zawory duże lub o wysokim momencie obrotowym |
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. eksportuje przemysłowe produkty termoplastyczne do ponad 60 krajów. Różne warunki w miejscu instalacji pokazują, że wybór siłownika powinien opierać się na dostępnych mediach, częstotliwości pracy i wymaganych działaniach zapewniających niezawodność.
Sterowanie włączaniem i wyłączaniem oraz modulacją
Sterowanie włączaniem i wyłączaniem
Automatyczny zawór motylkowy typu on-off porusza się pomiędzy pozycjami całkowicie otwartymi i całkowicie zamkniętymi. Służy do izolowania urządzeń, przełączania cyrkulacji, sterowania zbiornikiem i wyłączania awaryjnego.
Wyłączniki krańcowe zwykle potwierdzają osiągnięcie zadanej pozycji.
Sterowanie modulacyjne
Modulujący automatyczny zawór motylkowy może zatrzymywać się pod pośrednimi kątami, aby regulować przepływ, ciśnienie, poziom cieczy lub temperaturę.
Pozycjoner porównuje żądany sygnał z rzeczywistym kątem tarczy i odpowiednio reguluje siłownik.
Zawór powinien być tak dobrany, aby normalna praca nie przebiegała w sposób ciągły przy bardzo małym otwarciu. Małe otwory powodują dużą prędkość lokalną, hałas, wibracje i erozję gniazda.
Wspólne sygnały sterujące
| Typ sygnału | Główna funkcja |
| Cyfrowy sygnał włączenia/wyłączenia | Pełne otwarcie lub zamknięcie |
| Sygnał analogowy | Proporcjonalne pozycjonowanie dysków |
| Pneumatyczny sygnał sterujący | Bezpośrednie pozycjonowanie siłownika |
| Komunikacja cyfrowa | Kontrola położenia i diagnostyka |
Charakterystyka przepływu, kawitacja i uderzenie wodne
Utrata ciśnienia
Dysk pozostaje w kanale przepływowym nawet wtedy, gdy zawór jest całkowicie otwarty. Na stratę ciśnienia wpływa grubość dysku, średnica wału, rozmiar zaworu, kąt otwarcia i prędkość płynu.
Jeżeli do regulacji przepływu używany jest automatyczny zawór motylkowy, należy sprawdzić dane Cv lub Kv.
Kawitacja
Wysokie różnice ciśnień mogą powodować spadek lokalnego ciśnienia poniżej ciśnienia pary cieczy. W dole rzeki mogą tworzyć się pęcherzyki pary, które zapadają się.
Powtarzająca się kawitacja może uszkodzić krawędź dysku, gniazdo zaworu i pobliskie rurociągi.
Młot Wodny
Szybkie zamknięcie może spowodować uderzenie wodne w instalacjach rurowych o dużej średnicy, dużym przepływie lub długich.
Sterownik prędkości siłownika lub zaprogramowany czas zamykania mogą ograniczyć nagłe zmiany prędkości płynu.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. produkuje kompletne przemysłowe produkty rurowe z tworzyw termoplastycznych, dlatego też działanie zaworu należy rozpatrywać łącznie z ciśnieniem w rurze, podporami i układem systemu.
Bezpieczne pozycje pracy
Awaria zamknięta
Automatyczny zawór motylkowy o awaryjnym zamknięciu przesuwa się do pozycji zamkniętej w przypadku utraty powietrza lub zasilania.
Układ ten jest powszechnie wybierany do izolacji chemicznej i wyłączania awaryjnego.
Niepowodzenie otwarte
Zawór awaryjny otwiera się do pozycji otwartej po awarii zasilania.
Może być stosowany w układach wody chłodzącej i obiegu ochronnego, gdzie niezbędny jest ciągły przepływ.
Niepowodzenie na miejscu
Zawór awaryjny pozostaje w pobliżu swojego ostatniego położenia po utracie zasilania lub powietrza.
Może to być odpowiednie, gdy preferowane jest tymczasowe utrzymanie istniejących warunków procesu.
| Projekt | Pozycja po awarii sieci | Typowe zastosowanie |
| Błąd zamknięty | Zamknięte | Izolacja chemiczna i wyłącznik awaryjny |
| Niepowodzenie otwarte | Otwórz | Cyrkulacja chłodząca i ochronna |
| Niepowodzenie na miejscu | Ostatnia pozycja | Tymczasowe zatrzymanie pozycji procesowej |
Wymagania dotyczące momentu obrotowego i dobór siłownika
Moment osadzenia i odsadzenia
Siłownik musi pokonać tarcie pomiędzy tarczą a gniazdem, gdy zawór zaczyna się otwierać. Musi także zapewniać wystarczającą siłę, aby ścisnąć gniazdo podczas ostatecznego zamknięcia.
Dynamiczny moment obrotowy
Przepływ działający na częściowo otwartą tarczę wytwarza dynamiczny moment obrotowy. Obciążenie to może stać się znaczące przy pośrednich kątach tarczy.
Prędkość, różnica ciśnień i geometria tarczy wpływają na obciążenie dynamiczne.
Główne czynniki momentu obrotowego
Średnica zaworu: Większe tarcze zwykle wymagają większego momentu obrotowego.
Maksymalna różnica ciśnień: Wyższe ciśnienie na tarczy zwiększa obciążenie robocze.
Materiał siedziska: Twardość, tarcie i pęcznienie chemiczne wpływają na moment otwierania i zamykania.
Temperatura pracy: Temperatura może zmienić wymiary gniazda i właściwości materiału.
Osady i cząstki: Akumulacja może zakłócać obrót dysku.
Wyrównanie rur: Naprężenia zewnętrzne mogą zniekształcić ciało i zwiększyć moment obrotowy.
Siłownik powinien mieć rozsądny margines bezpieczeństwa. Niewymiarowy siłownik może zatrzymać się przed osiągnięciem wymaganej pozycji, natomiast zbyt duży siłownik może uszkodzić wał, gniazdo lub sprzęgło.
Korpus zaworu, Disc and Seat Materials
PCV
PCV is commonly used for ambient-temperature water and selected chemical systems. Its allowable pressure decreases as temperature rises.
CPVC
CPVC zapewnia lepszą zdolność temperaturową w porównaniu ze standardowym PVC.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. była jednym z pierwszych krajowych przedsiębiorstw, które zastosowało CPVC w zaworach rurowych klasy przemysłowej.
PP
PP nadaje się do wielu zastosowań w kwasach, płynach alkalicznych i ściekach. Jego zdolność ciśnieniowa zależy od temperatury i gatunku materiału.
PVDF
PVDF jest wybierany do wielu agresywnych chemikaliów i systemów o wysokiej czystości. Należy jeszcze sprawdzić zgodność pod kątem dokładnego stężenia i temperatury.
Porównanie materiałów siedzeń
| Materiał siedziska | Główna charakterystyka | Typowe zastosowanie | Główne ograniczenie |
| EPDM | Dobra odporność na wodę i zasady | Uzdatnianie wody i wybrane chemikalia | Generalnie nie nadaje się do olejów naftowych |
| NBR | Dobra odporność na olej | Powietrze, olej i wybrane płyny przemysłowe | Ograniczona odporność na utleniające chemikalia |
| FKM | Odporność na wiele olejów i chemikaliów | Systemy chemiczne i naftowe | Nie nadaje się do każdego środowiska alkalicznego |
| PTFE | Szeroka odporność chemiczna | Żrący serwis chemiczny | Wymaga odpowiedniego wsparcia konstrukcyjnego |
| Wzmocniony PTFE | Poprawiona wytrzymałość i stabilność | Wysokaer-load sealing conditions | Należy sprawdzić kompatybilność zbrojenia |
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. uzyskała certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 wraz z krajową licencją na produkcję komponentów rurociągów ciśnieniowych do wyposażenia specjalnego. Kwalifikacje te odzwierciedlają znaczenie kontrolowanych materiałów i parametrów ciśnieniowych.
Jak wybrać odpowiedni automatyczny zawór motylkowy
Zidentyfikuj medium procesowe
Potwierdź nazwę medium, stężenie, temperaturę, lepkość i zawartość cząstek.
Sprawdź, czy płyn może powodować korozję, pęcznienie, ścieranie, krystalizację lub osady.
Określ funkcję sterującą
Automatyczny zawór motylkowy może być wymagany do izolowania, regulacji, wyłączania awaryjnego, kontroli cyrkulacji lub blokowania sprzętu.
Wybierz styl nadwozia
Wafelek body is suitable where compact size is important. A lug body may be useful for independent flange connections. A flanged valve provides greater rigidity in large pipelines.
Wybierz Materiały
Korpus, tarczę, wał, gniazdo i uszczelki należy sprawdzić osobno pod kątem zgodności z medium procesowym.
Wybierz siłownik
Uruchamianie pneumatyczne umożliwia częste i szybkie działanie. Uruchamianie elektryczne jest praktyczne tam, gdzie nie jest dostępne sprężone powietrze. W przypadku bardzo wysokiego momentu obrotowego może być wymagane uruchomienie hydrauliczne.
Potwierdź moment obrotowy i bezpieczną pozycję
Siłownik musi uwzględniać moment osadzania, odsadzania i moment dynamiczny. Miejsce awarii należy wybrać zgodnie z ochroną sprzętu i ryzykiem procesowym.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. należy do producentów oferujących szeroką gamę przemysłowych zaworów i rur z tworzyw termoplastycznych, pomagając użytkownikom koordynować standardy połączeń i kompatybilność materiałową w całym systemie.
Wytyczne dotyczące instalacji i uruchomienia
Sprawdź zawór
Przed montażem sprawdź korpus, tarczę, gniazdo, wał, siłownik, wspornik i sprzęgło.
Oczyść i wyrównaj rurociąg
Usunąć piasek, pozostałości po spawaniu, cząstki tworzywa sztucznego i materiał uszczelniający. Kołnierze powinny być równoległe i prawidłowo wycentrowane.
Zaworu nie należy używać do wciągania źle ustawionych rur na właściwe miejsce.
Trzymaj dysk lekko otwarty
Podczas montażu dysk powinien być lekko otwarty, aby zapobiec ściskaniu krawędzi lub porysowaniu jej przez kołnierze.
Upewnij się, że wewnętrzna średnica kołnierza umożliwia swobodny obrót tarczy.
Dokręcić śruby równomiernie
Dokręcaj śruby stopniowo na krzyż. Nierówna siła może zdeformować termoplastyczny korpus lub gniazdo zaworu.
Kierunek testu i informacja zwrotna
Sprawdź, czy sygnały otwierania i zamykania odpowiadają rzeczywistemu ruchowi dysku. Dostosuj ograniczenia mechaniczne i sprawdź sprzężenie zwrotne położenia.
Przed rozpoczęciem pracy należy również przetestować funkcję bezpieczeństwa i ręczne sterowanie.
Rutynowa konserwacja i rozwiązywanie problemów
Zawór nie osiąga wymaganej pozycji
Możliwe przyczyny: Niewystarczający moment obrotowy siłownika, nieprawidłowe ustawienia krańcowe, kolizja tarczy, spęcznienie gniazda, uszkodzenie wału lub ruch sprzęgła.
Wyciek wewnętrzny
Możliwe przyczyny: Uszkodzenie gniazda, zużycie krawędzi tarczy, uwięzione cząstki, niewystarczający ruch zamykania lub deformacja nadwozia.
Powolny lub niestabilny ruch
Możliwe przyczyny: Niskie ciśnienie powietrza, przeciążenie siłownika, nieprawidłowe ustawienia ustawnika, nadmierny moment dynamiczny lub zwiększone tarcie wału.
Nieprawidłowa informacja zwrotna o pozycji
Możliwe przyczyny: Luźne wyłączniki krańcowe, luz sprzęgła, ruch wału lub nieprawidłowa kalibracja.
Nadmierny hałas lub wibracje
Możliwe przyczyny: Długotrwała praca przy małych otworach, duża prędkość, nadmierna różnica ciśnień lub kawitacja.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. obsługuje dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że wiele problemów z automatycznymi zaworami motylkowymi ma związek z nieprawidłowym doborem siłownika, nieodpowiednimi materiałami lub niewspółosiowością instalacji.
Typowe zastosowania automatycznego zaworu motylkowego
Oczyszczanie wody i ścieków
Zawór znajduje zastosowanie w rurociągach wody surowej, filtracyjnej, płukaniu wstecznej, cyrkulacyjnej i drenażowej.
Przetwarzanie chemiczne
Produkty z termoplastycznych automatycznych zaworów motylkowych mogą obsługiwać wiele żrących płynów, jeśli wszystkie zwilżane materiały są kompatybilne.
Woda chłodząca i obiegowa
Zawór może regulować przepływ w zależności od ciśnienia, temperatury lub sygnałów roboczych urządzenia.
Systemy nawadniające
Automatyczna praca umożliwia sterowanie dużymi odgałęzieniami i urządzeniami filtrującymi bez częstej interwencji ręcznej.
Systemy zbiorników i pomp
Zawór można połączyć z przyrządami do pomiaru poziomu cieczy i pompami w celu kontrolowania napełniania, opróżniania i cyrkulacji.
Często zadawane pytania dotyczące automatycznego zaworu motylkowego
Czy automatyczny zawór motylkowy wymaga prądu?
Zawór elektryczny wymaga prądu. Zawór pneumatyczny wykorzystuje sprężone powietrze, chociaż zawór elektromagnetyczny i urządzenia sprzężenia zwrotnego mogą również wymagać zasilania elektrycznego.
Czy automatyczny zawór motylkowy może regulować przepływ?
Tak. Siłownik modulacyjny i pozycjoner mogą regulować kąt tarczy. Zawór nie powinien pozostawać stale na zbyt małym otwarciu.
Co się stanie, gdy nastąpi awaria zasilania lub powietrza?
Zawór może się zamknąć, otworzyć lub pozostać w swoim ostatnim położeniu, w zależności od siłownika i konstrukcji odpornej na awarie.
Dlaczego dysk pozostaje na ścieżce przepływu?
Tarcza jest głównym elementem sterującym i pozostaje wewnątrz rurociągu. Dzięki temu zawór jest zwarty, ale powoduje pewne straty ciśnienia.
Czy poradzi sobie z żrącymi chemikaliami?
Może obsługiwać żrące chemikalia, jeśli korpus, tarcza, gniazdo, wał i uszczelnienia są kompatybilne z medium, jego stężeniem, temperaturą i ciśnieniem.
Dlaczego zawór nie zamyka się całkowicie?
Możliwe przyczyny to niewystarczający moment obrotowy, nieprawidłowy skok, uszkodzone gniazda, uwięzione cząstki, deformacja nadwozia lub kolizja tarczy.
Jak szybko powinien zamykać się zawór?
Prawidłowy czas zamykania zależy od średnicy zaworu, prędkości przepływu i długości rurociągu. Duże systemy o wysokim przepływie zwykle wymagają kontrolowanego zamykania, aby zmniejszyć uderzenia wodne.
Czy zawór można obsługiwać ręcznie?
Niektóre siłowniki są wyposażone w pokrętło lub mechanizm ręczny. Przed rozpoczęciem ręcznej obsługi należy odłączyć automatyczne źródło zasilania.
Jakie informacje są potrzebne przed wyborem?
Wymagane informacje obejmują medium, stężenie, temperaturę, ciśnienie, maksymalną różnicę ciśnień, natężenie przepływu, średnicę nominalną, typ korpusu, materiał dysku, materiał gniazda, typ siłownika, sygnał sterujący, czas pracy, sprzężenie zwrotne położenia zaworu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa.