Bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu elektrických ventilov
Zanechajte správu
Vzdialenosť ovládacej sily elektrického ventilu je väčšia ako u bežných ventilov. Rýchlosť spínania elektrického ventilu je možné nastaviť. Má jednoduchú štruktúru a ľahko sa udržiava. Môže sa použiť na riadenie prietoku rôznych typov tekutín, ako je vzduch, voda, para, rôzne korozívne médiá, bahno, olej, tekuté kovy a rádioaktívne médiá. Pri prevádzke tradičných pneumatických ventilov sa kvôli tlmiacim charakteristikám samotného plynu len tak ľahko nepoškodia zaseknutím, ale musia mať zdroj plynu a ich riadiaci systém je komplikovanejší ako u elektrických ventilov.
Elektrické zariadenie elektrického ventilu je jedným zo zariadení používaných na ovládanie ventilu a pripojené k ventilu. Zariadenie je poháňané elektrinou a jeho pohyb je možné ovládať zdvihom, krútiacim momentom alebo axiálnym ťahom. Pracovné charakteristiky a miera využitia elektrického zariadenia ventilu závisia od typu ventilu, pracovných špecifikácií zariadenia a polohy ventilu na potrubí alebo zariadení. Preto je dôležité osvojiť si správny výber elektrických zariadení ventilov a zvážiť zabránenie vzniku preťaženia (pracovný moment vyšší ako riadiaci moment).
Správny výber elektrických zariadení by mal byť založený na
1. Prevádzkový moment: Prevádzkový moment je hlavným parametrom pre výber elektrického zariadenia ventilu. Výstupný krútiaci moment elektrického zariadenia by mal byť 1,2 až 1,5 násobok maximálneho prevádzkového krútiaceho momentu ventilu.
2. Prevádzkový ťah: Elektrické zariadenie ventilu má dve hlavné štruktúry. Jeden je bez prítlačnej dosky, v tomto prípade sa krútiaci moment prenáša priamo; druhý je s prítlačnou doskou, v ktorej sa výstupný krútiaci moment premieňa na výstupný ťah cez maticu vretena v prítlačnej doske.
3. Počet otáčok výstupného hriadeľa: Počet otáčok výstupného hriadeľa elektrického zariadenia ventilu súvisí s menovitým priemerom ventilu, stúpaním drieku ventilu a počtom hláv závitu a vypočítava sa podľa M=H/ZS (kde: M je celkový počet otáčok, ktoré musí elektrické zariadenie spĺňať; H je výška otvorenia ventilu mm, rozstup drieku mm je počet prevodu ventilu; S je závit ventilu hlavy závitov.)
4. Priemer drieku ventilu: V prípade viacotáčkových ventilov so stúpajúcim driekom platí, že ak veľký priemer drieku ventilu, ktorý umožňuje elektrické zariadenie, nemôže prejsť cez driek ventilu prispôsobeného ventilu, nemožno ho zmontovať do elektrického ventilu. Preto musí byť vnútorný priemer dutého výstupného hriadeľa elektrického zariadenia väčší ako vonkajší priemer drieku ventilu stúpajúceho drieku ventilu. V prípade čiastočne -otočných ventilov a skrytých -vŕtacích ventilov vo viac-otáčkových ventiloch, hoci prechod priemeru drieku ventilu nie je potrebné brať do úvahy, pri výbere a prispôsobovaní by sa mal plne zvážiť aj priemer drieku ventilu a veľkosť drážky, aby po montáži mohli normálne fungovať.
5. Výstupná rýchlosť: Ventil sa otvára a zatvára veľmi rýchlo a je náchylný na vodné rázy. Preto je potrebné zvoliť vhodnú rýchlosť otvárania a zatvárania podľa rôznych podmienok používania.
6. Spôsoby inštalácie a pripojenia: Spôsoby inštalácie elektrických zariadení zahŕňajú vertikálnu inštaláciu, horizontálnu inštaláciu a inštaláciu na podlahu; spôsoby pripojenia sú: prítlačná doska; priechod drieku ventilu (viacotáčkový ventil stúpacieho drieku); skrytý kmeň viac-otáčkový; žiadna prítlačná doska; driek ventilu neprechádza; elektrické zariadenia s čiastočným{3}otáčaním sú široko používané a sú nevyhnutným vybavením na realizáciu programového riadenia ventilov, automatického ovládania a diaľkového ovládania. Používajú sa hlavne na ventiloch s uzavretým-okruhom. Nemožno však ignorovať špeciálne požiadavky elektrického zariadenia ventilu -, musí byť schopné obmedziť krútiaci moment alebo axiálnu silu. Elektrické zariadenia ventilov zvyčajne používajú spojky, ktoré obmedzujú krútiaci moment.






