Solenoidgaasiventiil. Gaasikolonni solenoidklapp

Sisukord:

Solenoidgaasiventiil. Gaasikolonni solenoidklapp
Solenoidgaasiventiil. Gaasikolonni solenoidklapp

Video: Solenoidgaasiventiil. Gaasikolonni solenoidklapp

Video: Solenoidgaasiventiil. Gaasikolonni solenoidklapp
Video: Замена газового клапана (редуктор Tomasetto) 2024, Aprill
Anonim

Kaasaegsed gaasiseadmed soojusvarustussüsteemides hõlmavad paljude torujuhtmete liitmike kasutamist. Need on reguleerimis-, kaitse- ja juhtimisvahendid, mis tagavad sihtüksuse stabiilse ja ohutu töö. Seega on uue põlvkonna ventiilid elektromagnetiline gaasiventiil, mis on loodud töötava segu voolu jaotamiseks ja reguleerimiseks.

Disainseade

Kahesuunaline gaasiventiil
Kahesuunaline gaasiventiil

Solenoidklappe nimetatakse ka solenoidventiilideks, kuna nende aluse moodustab pooli kujul olev solenoid. See on suletud metallkorpusesse, mis on varustatud kaane ja väljalaskeavadega. Lisaks moodustavad tööstruktuuri kolvid, vedruplokk ja vars koos kolviga, mis juhivad otseselt gaasi solenoidklappi. Mähise konstruktsioon võib olenev alt keskkonna tüübist ja selle rõhust erineda, kuid kõige sagedaminisee on tolmukindlas korpuses kvaliteetse emailtraadiga mähis. Südamikud on valmistatud elektrilisest vasest.

Sõltuv alt seadmete tüübist võib kasutada erinevaid ühendussüsteemi konfiguratsioone. Geisrite puhul kasutatakse torujuhtmega ühendamiseks tavaliselt ääriku- või keermestatud meetodit. Võrguühendus majapidamisahelate puhul toimub läbi 220 V pistiku. Edaspidi saab elektromagnetilist gaasiventiili täiendada abiliitmike ning juhtimis- ja mõõteseadmetega.

Materjalide jõudlusomadused

Gaasi solenoid kahesuunaline ventiil
Gaasi solenoid kahesuunaline ventiil

Kuna klapiliitmikud on algselt orienteeritud spetsiaalsetele kasutustingimustele, kasutatakse projekteerimisel spetsiaalseid plastikuid. Näiteks annab EPDM polümeer seadmele vastupidavuse keemilisele rünnakule, vananemisele ja rõhulangustele. Selle konstruktsiooniga saab ventiili kasutada temperatuuritingimustes -40 kuni 140 ° C, kuid seda ei soovitata kasutada bensiini ja süsivesinike keskkonnas. Teine polümeerisulami kaasaegne variant on PTFE. See on polütetrafluoroetüleen, mis talub kõrge kontsentratsiooniga happesegusid. Sel juhul on lubatud kokkupuude agressiivse gaasilise keskkonnaga ja töötamine temperatuurivahemikus -50 kuni 200 °C. PTFE polümeeri kasutamine ei ole soovitatav, kui on oht kokku puutuda trifluoriidkloriidi ja leelismetallidega. Samal ajal ei ole kaitseomadused alati solenoidklapi põhinõue. Samade majapidamisvõrkude gaasisulgurid võivad olla valmistatud odavatest elastsetest polümeeridest, nagu nitriilbutadieen, millel on kummist alus. See materjal tuleb hästi toime butaani ja propaani segude hooldamisega, kuid kardab samal ajal tugevaid oksüdeerivaid aineid ja ultraviolettkiirgust.

Solenoidklapi tööpõhimõte

Kolonni gaasiventiil
Kolonni gaasiventiil

Klapi olekut mõjutab elektromagnetiline mähis, mille impulsid käivitavad lukustuselemendid. Klapi staatilist asendit iseloomustab selle suletud asend. Selles asendis surutakse sulgemismembraan või kolvielement hermeetiliselt vastu väljalaskeahelat, vältides töösegu läbipääsu. Kinnitusjõu annab vedruplokk ja gaasisegu otsene surve läbipääsu küljelt. Peaharu torul on elektromagnetilise gaasi ventiil täiendav alt lukustatud kolviga, kuni pinge muutub mähises. Solenoidis oleva magnetväljaga kokkupuute hetkel hakkab avanema keskkanal, kus asub vedruga kolb. Kuna rõhu tasakaal muutub klapi erinevatel külgedel, muutub ka kolvirühma olek koos membraaniga. Selles asendis on armatuur seni, kuni pinge poolil langeb.

Tavaliselt avatud klapi omadused

Geisri solenoidklapp
Geisri solenoidklapp

Levinuma staatiliselt suletud konstruktsiooni tööpõhimõtet kirjeldati eespool. Tavaliselt avatud klapi korral toimub reguleerimine erinev alt. ATTavaasendis tagavad lukustuselemendid gaasisegudele vaba läbipääsu ja vastav alt pinge toide viib sulgemiseni. Pealegi on ohutuse eesmärgil pika suletud oleku säilitamine võimalik ainult antud pinge pikaajalise ja stabiilse toe korral. Veelgi funktsionaalsem gaasikatla solenoidklapp ei tööta otse, vaid tehnoloogilise pausiga. Lühikese aja jooksul hindab süsteem, kas seguahelas on täidetud muud ohutustingimused. Mähise pinge kui selline ei käivita klapi sulgumist. Kui aga kaudsed tingimused on täidetud, käivitub see automaatselt. Otsustavaks teguriks võib eelkõige olla teatud pinge väärtus, sama stabiilsus või etteantud rõhulanguse amplituud.

Seadmete valik

Geisrite klapiregulaatorid eristuvad väljundkanalite arvu poolest. Tavaliselt kasutatakse kahe-, kolme- ja neljasuunalisi mudeleid. Põhilisel kahesuunalisel versioonil on sisselaske- ja väljalaskekanal ning töötamise ajal on see vastav alt ühendussõlme toiteks ja sulgemiseks. Kuna disain muutub keerukamaks, suureneb sisselaskeavade arv. Eelkõige tagab kolmekäiguline gaasisolenoidventiil mitte ainult läbilaskevõime, vaid ka töökeskkonna ümbersuunamise ühte või teise vooluringi. Nelja kanaliga seadmed toimivad tegelikult kollektori põhimõttel, jaotades gaasi erinevate toiteliinide kaudu.

Järeldus

Gaaskolonni solenoidklapp
Gaaskolonni solenoidklapp

Õige sulgventiili valimisel on oluline arvestada paljude tehniliste ja tööparameetritega. Peaksite tuginema vähem alt konstruktsioonile ja elektrilistele omadustele, mis võimaldavad teil seadet sihtkanalisse õigesti integreerida. Mis puutub kaitseomadustesse, siis IP65 isolatsiooniklassiga geiseri puhul on soovitav eelistada solenoidventiile. Selliseid tooteid iseloomustab tolmu-, niiskus- ja põrutuskindlus, mis tagab pika kasutusea. Ühenduse konfiguratsiooni ja tööpõhimõtte osas tuleks valiku tegemisel lähtuda kolonni töö iseloomust, gaasivarustuse mahust ja muudest seadmete nüanssidest.

Soovitan: