Што евентил за регулирање на притисок?
На основно ниво, вентилот за регулирање на притисокот е механички уред дизајниран да го контролира притисокот нагоре или надолу како одговор на промените во системот. Овие промени може да вклучуваат флуктуации во протокот, притисокот, температурата или други фактори што се јавуваат за време на рутинската работа на системот. Целта на регулаторот на притисокот е да го одржува потребниот притисок во системот. Важно е да се напомене дека регулаторите на притисокот се разликуваат од вентилите, кои го контролираат протокот во системот и не се прилагодуваат автоматски. Вентилите за регулирање на притисокот го контролираат притисокот, а не протокот, и се саморегулираат.
Тип на регулатор на притисок
Постојат два главни типа на вентили за регулирање на притисок:вентили за намалување на притисокот и вентили за обратен притисок.
Вентилите за намалување на притисокот го контролираат протокот на притисок до процесот со мерење на излезниот притисок и контролирање на притисокот низводно од нив.
Регулаторите на повратниот притисок го контролираат притисокот од процесот со мерење на влезниот притисок и контролирање на притисокот од горниот тек.
Изборот на идеален регулатор на притисок зависи од барањата на вашиот процес. На пример, ако треба да го намалите притисокот од извор со висок притисок пред системскиот медиум да стигне до главниот процес, вентилот за намалување на притисокот може да ја заврши работата. Спротивно на тоа, вентилот за задниот притисок помага во контролата и одржувањето на притисокот нагоре со ослободување на вишокот притисок кога условите на системот предизвикуваат притисокот да биде повисок од потребниот. Кога се користи во соодветна средина, секој тип може да ви помогне да го одржите потребниот притисок низ целиот ваш систем.
Принцип на работа на вентил за регулирање на притисок
Вентилите за регулирање на притисок содржат три важни компоненти кои им помагаат да го регулираат притисокот:
Контролни компоненти, вклучувајќи седиште на вентилот и мамка. Седиштето на вентилот помага во контролата на притисокот и спречува истекување на течноста кон другата страна на регулаторот кога е исклучен. Додека системот тече, мамката и седиштето на вентилот работат заедно за да го завршат процесот на запечатување.
Сензорски елемент, обично дијафрагма или клип. Сензорскиот елемент предизвикува отворот да се крева или спушта во седиштето на вентилот за да се контролира влезниот или излезниот притисок.
Елементи на оптоварување. Во зависност од примената, регулаторот може да биде регулатор со пружина или регулатор со купола. Елементот на оптоварување врши сила на балансирање надолу на горниот дел од дијафрагмата.
Овие елементи работат заедно за да ја создадат посакуваната контрола на притисокот. Клипот или дијафрагмата го детектира притисокот нагоре (влез) и притисокот надолу (излез). Потоа, сензорскиот елемент се обидува да најде рамнотежа со поставената сила од елементот за полнење, која ја прилагодува корисникот преку рачка или друг механизам за вртење. Сензорскиот елемент ќе му овозможи на отворот да се отвори или затвори од седиштето на вентилот. Овие елементи работат заедно за да одржат рамнотежа и да постигнат поставен притисок. Ако една сила се промени, некоја друга сила исто така мора да се промени за да се воспостави рамнотежа.
Во вентил за намалување на притисокот, мора да се избалансираат четири различни сили, како што е прикажано на Слика 1. Ова ги вклучува силата на оптоварување (F1), силата на влезната пружина (F2), излезниот притисок (F3) и влезниот притисок (F4). Вкупната сила на оптоварување мора да биде еднаква на комбинацијата од силата на влезната пружина, излезниот притисок и влезниот притисок.
Вентилите за повратен притисок работат на сличен начин. Тие мора да ја избалансираат силата на пружината (F1), влезниот притисок (F2) и излезниот притисок (F3) како што е прикажано на Слика 2. Тука, силата на пружината мора да биде еднаква на збирот од влезниот притисок и излезниот притисок.
Правилен избор на регулатор на притисок
Инсталирањето на регулатор на притисок со соодветна димензија е клучно за одржување на потребниот притисок. Соодветната големина генерално зависи од брзината на проток во системот - поголемите регулатори можат да се справат со поголеми протоци, а воедно ефикасно да го контролираат притисокот, додека за пониски протоци, помалите регулатори се многу ефикасни. Исто така е важно да се димензионираат компонентите на регулаторот. На пример, би било поефикасно да се користи поголема мембрана или клип за контрола на апликации со помал притисок. Сите компоненти треба да бидат соодветно димензионирани врз основа на барањата на вашиот систем.
Притисок во системот
Бидејќи примарната функција на регулаторот на притисок е да го управува притисокот во системот, клучно е да се осигурате дека вашиот регулатор е димензиониран за максималниот, минималниот и работниот притисок на системот. Спецификациите на производот за регулатор на притисок често го истакнуваат опсегот за контрола на притисокот, што е многу важно за избор на соодветен регулатор на притисок.
Температура на системот
Индустриските процеси можат да имаат широк температурен опсег и треба да верувате дека регулаторот на притисок што ќе го изберете ќе ги издржи типичните работни услови што се очекуваат. Факторите на животната средина се еден од аспектите што треба да се земат предвид, заедно со фактори како што се температурата на флуидот и ефектот на Џул-Томсон, кој предизвикува брзо ладење поради пад на притисокот.
чувствителност на процесот
Осетливоста на процесот игра важна улога во одредувањето на изборот на режим на контрола кај регулаторите на притисок. Како што споменавме погоре, повеќето регулатори се регулатори со пружина или регулатори со купола. Вентилите за регулација на притисок со пружина се контролираат од операторот со вртење на надворешна ротирачка рачка што ја контролира силата на пружината на сензорскиот елемент. Спротивно на тоа, регулаторите со купола го користат притисокот на течноста во системот за да обезбедат поставен притисок што дејствува на сензорскиот елемент. Иако регулаторите со пружина се почести и операторите имаат тенденција да бидат позапознаени со нив, регулаторите со купола можат да помогнат во подобрувањето на точноста во апликациите што ја бараат и можат да бидат корисни во апликациите со автоматски регулатори.
системски медиуми
Компатибилноста на материјалите помеѓу сите компоненти на регулаторот на притисок и системскиот медиум е важна за долготрајноста на компонентите и избегнување на застој. Иако гумените и еластомерните компоненти претрпуваат одредена природна деградација, одредени системски медиуми може да предизвикаат забрзана деградација и предвремено откажување на вентилот на регулаторот.
Вентилите за регулирање на притисок играат витална улога во многу индустриски системи за флуиди и инструменти, помагајќи да се одржи или контролира потребниот притисок и проток како одговор на промените во системот. Изборот на вистинскиот регулатор на притисок е важен за вашиот систем да остане безбеден и да работи како што се очекува. Погрешниот избор може да доведе до неефикасност на системот, лоши перформанси, чести решавање проблеми и потенцијални безбедносни опасности.
Време на објавување: 07.04.2024