Regulatori pritiska pare iza. Ventili za regulaciju pritiska

Pretplatite se na
Pridružite se koon.ru zajednici!
U kontaktu sa:

Vijek trajanja i poštivanje pravila njegovog rada ovise ne samo o pravilnoj ugradnji, već i o kvaliteti tlaka vode u cijevima. Iznenadni udari, padovi tlaka i vodeni udar često uzrokuju štetu na skupoj opremi. Iz istog razloga dolazi do curenja, što dovodi do značajnih finansijskih troškova. Od takvih nevolja možete se spasiti ako nakon vas ugradite regulator pritiska na vodovodni sistem.

Ventil za pritisak vode: način ugradnje

Glavna svrha ventila za pritisak vode je da osigura stabilan pritisak vode unutar komunalnih objekata, bez obzira na njihovu vrstu. Ovisno o mjestu ugradnje, regulator tlaka se razlikuje "iza" i "prije". Prvi reguliše pritisak vode pri izlasku kroz uređaj, a drugi na ulazu.

Vodeni ventil: karakteristike dizajna

Ventili za kontrolu vode mogu biti: protočni, membranski, klipni, automatski i elektronski. Protočni ventili imaju najjednostavniji dizajn. Klipni klipovi nisu toliko pouzdani zbog vjerovatnoće stvaranja korozije povezane s nečistoćama u vodi.
Kada koristite membranski regulator, možete biti sigurni u njegov izdržljiv i ispravan rad. Uređaj takvog regulatora temelji se na prisutnosti dvije komore i dijafragme između njih. Takav regulator se čisti mnogo rjeđe od drugih sorti.

Koji problem rješavaju ventili za kontrolu vode?

koriste se za rješavanje sljedećih problema pri organizaciji vodovoda:

  • Stabilizacijom pritiska unutar vodovoda osigurava se usklađenost sa zahtjevima za optimalno dozvoljene parametre.
  • Vjerojatnost vodenog udara u sistemu, što dovodi do curenja i kvara opreme, svedena je na nulu.
  • Zbog stabilizacije pritiska vode, uređaji, čija je ispravnost direktno povezana sa indikatorima pritiska tečnosti na ulazu, rade normalno.
  • Zahvaljujući ugradnji ventila za kontrolu pritiska vode, osigurava se njegova ekonomična potrošnja.
  • Ako dođe do curenja, ventil se automatski zatvara i voda ne ulazi tako brzo u prostoriju.
  • Neugodna buka koja prati otvaranje slavine pri visokom pritisku i povećanom pritisku vode nestaje.

Kako funkcioniše membranski regulator pritiska "posle sebe".

Sastoji se od sljedećih elemenata:

  • Ulaz i izlaz ventila.
  • Ogranak koji vodi do komore s membranom.
  • Membranske komore.
  • Springs.
  • Disk za zaključavanje.

Princip rada takvog regulatora je da kada pritisak vode poraste i komora s membranom se napuni, aktivira se šipka koja je spojena na disk za zaključavanje. Membrana ga pritiska, a disk blokira protok vode (u cijelosti ili djelomično).
Kada se pritisak u komori stabilizuje, zaporni disk otvara otvor. Regulator radi i kada padne pritisak u sistemu. U tom slučaju, tekućina se vraća u ventil kroz granu iz membranske komore. Smanjenjem pritiska u komori otvara se disk za zaključavanje i pritisak vode raste sa povećanjem njenog pritiska do optimalne vrednosti.
Glavna prednost takvog uređaja je njegova pouzdanost i jednostavnost korištenja.

Karakteristike i prednosti bermad ventila

Regulatorni imaju sljedeće prednosti:

  • Uređaj je proizveden u skladu sa važećim međunarodnim standardima.
  • Uređaj je proizveden na osnovu jedinstvene patentirane tehnologije.
  • Za izradu uređaja koriste se moderni, tehnološki napredni materijali od metala i kompozita.
  • Uređaj je univerzalan i radi u istom režimu, bez obzira na kvalitetu i sastav propuštene tekućine.
  • Kompanija je razvila specijalizovane i višenamenske uređaje koji se koriste u zavisnosti od namene i uslova rada.


Glavna područja primjene: para, CO2, voda, komprimirani zrak - na većini nezapaljivih i neagresivnih tekućih i plinovitih medija.

Čemu služe regulatori tlaka - bajpas ventili i redukcijski ventili za regulaciju nizvodnog tlaka?
U preduzeću ima dosta potrošača toplotne energije, jednima je potreban pritisak od 2 bara, drugima 4, a trećima 8, ali para se uvek mora proizvoditi sa maksimalnim parametrima, pa tek onda pritisak smanjiti na traženi vrijednost. Regulatori pritiska nisu samo redukcioni ventili već i bajpas ventili, ali se obilazni ventili ne koriste obično u sistemima kondenzata pare.

Ventil za smanjenje pritiska je

regulator pritiska Poslije sebe, glavna svrha je smanjiti pritisak iza sebe i održavati ga na određenom nivou (u području iza sebe), bez obzira na skokove tlaka ispred regulatora (na ulazu u njega). Prenapon pritiska uzrokovan je promjenama u potrošnji pare, a regulator tlaka održava konstantan nivo tlaka.

Bypass ventil je sam regulator pritiska DO, koristi se mnogo rjeđe od ventila za smanjenje tlaka, praktički se ne koristi za paru. Bajpas ventili se najčešće koriste za bajpasne pumpe. Kada pumpa isporučuje preveliki pritisak, bajpas ventil vraća ovaj višak pritiska nazad na usis (pritisak premosnice), ovaj sistem štedi pumpu.

3 glavne vrste ventila za smanjenje pritiska za paru

od jednostavnijih do složenijih

tip mijeha(na primjer ADCA PRV25)

Unutra ima fleksibilni metalni meh sa relativno malom površinom, zbog čega se ventil za redukciju pritiska mehova smatra najmanje osetljivim, pogodnim za grublju regulaciju pritiska posle sebe. Ako se brzina protoka pare koja prolazi kroz ventil tokom rada ne promijeni značajno, ventil za redukciju tlaka sa mijehom će se prilično dobro nositi. Zbog niske tačnosti i osjetljivosti, ovaj ventil se proizvodi samo u malim veličinama DN 15-20-25. Jedan od nedostataka ovog ventila je njegov relativno mali kapacitet protoka. Glavni plus je jednostavan dizajn.

Regulator pritiska iza membrana(npr. ADCA RP45)

Unutar metalne ploče nalazi se gumena membrana, površina membrane je mnogo veća nego na ventilu za redukciju pritiska mehova, pa je stoga veća osetljivost i relativno veća tačnost održavanja pritiska iza sebe. Vrlo čest tip ventila za smanjenje tlaka, sposoban za rad u sistemima s visokom dinamikom promjene protoka pare, u poređenju sa ventilom s mehom, membranski ventil ima veći protok - to je također značajan plus. Izuzetno izdržljiv tip ventila za smanjenje pritiska, ako je filter pravilno postavljen ispred redukcionog ventila, čak i gumena membrana u njemu može da radi više od 10 godina.

Regulator pritiska iza pilot(na primjer ADCA PRV47)

Glavni adut pilot regulatora pritiska posle sebe je najveća osetljivost i tačnost regulacije.

Najnapredniji dizajn, najprecizniji regulator pritiska, ali u isto vrijeme i "najnježniji". Ovaj ventil je opremljen klipnim pogonom, ima mnogo malih rupa u dizajnu, kao rezultat toga, ventil je vrlo osjetljiv na kvalitetu pare. Ovakav reduktor pritiska ni u kom slučaju ne bi trebalo ugrađivati ​​u sistem sa visokim nivoom mehaničkih nečistoća u pari, preporučljivo je koristiti ga sa cevovodima od nerđajućeg čelika ili ugraditi fini parni filter (tkanina), jedino tako osigurati dug rad takvog ventila

Izbor regulatora pritiska

Nizvodni regulator tlaka uvijek se ugrađuje manje veličine od glavnog cjevovoda! Uobičajena zabluda je da je ventil za smanjenje pritiska prilagođen veličini.

Ventil za redukciju tlaka koji odgovara veličini cijevi uvijek se pokaže snažnijim nego što to zahtijeva tehnološki proces, zbog toga ventil ne radi precizno, zamislite ventil koji radi na 10-30% svog normalnog kapaciteta, zapravo radi ne razlikuje se mnogo od regulacije otvoreno-zatvaranje ”A glavna funkcionalnost takvog ventila ostaje neiskorištena.
Glavni parametri za odabir regulatora pritiska iza sebe:

  • Vrsta okruženja.
  • Ulazni pritisak.
  • Izlazni pritisak.
  • Srednja potrošnja (min. Max).
  • Srednja temperatura.
  • Vrsta veze.

PREČNIK VENTILA ĆE SE ODREĐIVATI NA OSNOVU PARAMETARA PARE, PRITISKA, PROTOKA I SREDA A NE OD PREČNIKA CIJEVI.

Odabir po cijevi - apsolutno ne... Prilikom odabira reduktora tlaka uvijek je potrebno ići na sužavanje cijevi ispred ventila i proširenje cjevovoda nizvodno od ventila.

Kako izgleda idealan reduktor parnog sistema

Normalan izbor redukcijske jedinice vrši se na osnovu parametara sistema.

Ukratko ćemo opisati princip izbora sklopa reduktorskog ventila.

Pretpostavimo da je glavni cjevovod uzvodno od ventila za smanjenje tlaka f 40, u ovom slučaju je sam reduktor tlaka izračunat da je nešto manji, otprilike DN 32.
Iza ventila je obično potrebno proširiti cjevovod, obično dramatično.
Odnosno, PRIJE ventila za smanjenje tlaka, promjer parne cijevi je bio f 40, a IZA ventila za smanjenje pritiska, cijev će se morati proširiti do f 50 ili čak f 65. (otprilike)
Zašto je potrebno proširiti cjevovod IZVAN ventila za smanjenje pritiska?
Snizili smo pritisak – para se proširila – i cevovod treba proširiti da bi se obezbedio normalan prolaz pare kroz sistem.
Javite nam parametre vašeg parnog sistema i mi ćemo napraviti kompletan proračun potrebnog pritiska sa optimalnim performansama.

Spisak opreme za ispravan rad redukciona jedinica:

Odvod kondenzata ispred redukcionog ventila - obavezno
Zaporni ventil ispred reduktorskog ventila - obavezno
Filter ispred ventila za smanjenje pritiska - obavezno
Sigurnosni ventil - obavezan
Separator pare je idealan.

U cevovodnim sistemima, prilikom transporta različitih materija, pritisak se mora održavati na zadatom nivou.

Ovo je veoma važno za sisteme za snabdevanje toplotom, ventilaciju, snabdevanje gorivom, za rad opreme crpnih stanica, grejnih mesta itd.

Za održavanje tlaka u automatskom načinu rada ugrađuju se regulatori direktnog djelovanja, koji rade na račun energije pokretne struje, i indirektni, koji zahtijevaju vanjske izvore energije.

Takvi uređaji održavaju tlak protoka u smjeru vožnje dok se ne podesi. Pritisak vode se održava na potrebnom nivou promjenom veličine područja protoka.

Uređaj, princip rada i klasifikacija

Proizvođači proizvode široku paletu proizvoda koji se razlikuju po dizajnu, materijalima od kojih su izrađeni, tehnologiji proizvodnje, dimenzijama i težini, principu rada, ali svaki od njih mora imati sljedeće elemente:

    tijelo (lijevano željezo, čelik, mesing, bakar);

  • regulacijski dio (klip, mijeh, membrana);

    regulator (opruga, poluga-teret, pneumatski);

    impulsna linija.

Princip rada se zasniva na korišćenju pritiska vode za pomeranje čepa ventila, dok je stepen otvaranja protočne površine proporcionalan odstupanju kontrolisanog pritiska od tražene vrednosti.

Drugi naziv za ovu vrstu regulacionog ventila: proporcionalni regulatori. Regulator pritiska uzvodno automatski održava radni pritisak transportovanog medija i, ako on premaši potrebnu vrednost, otvara sekciju sve dok se ne izjednači sa navedenom vrednošću.

Najčešće se koriste opružni i membranski regulatori pritiska. Kod opružnih regulatora pritiska mjerni element je čep ventila, a za membranske regulatore membrana.

Oba tipa imaju set opruga. Takvu opremu karakterizira visoka preciznost održavanja vrijednosti tlaka, jednostavnost dizajna i mogućnost održavanja.

Klasifikacija se zasniva na konstruktivnim razlikama:

    princip djelovanja (direktan i indirektan);

    način utovara (opruga, poluga-teret ili pneumatski);

    dizajn radnog tijela (jednosjeda i dvosjeda);

    vrsta senzorskog elementa (klip, mijeh, membrana);

    tip klipa (klip, uložak, šuplji, šipka, višestepeni);

    način spajanja na cjevovod (prirubnički, spojni, zavarivanjem);

    nazivni provrt u mm;

    protok u m 3 / sat.

Prethodni regulator pritiska indirektnog dejstva u svojoj konstrukciji ima senzor pritiska, koji obavlja funkcije mernog elementa, programabilnog regulatora i regulacionog ventila na električni pogon. Potonji služi kao aktuator.

Pred vama su glavne prednosti regulatora pritiska

Prednosti proizvoda uključuju:

    širok raspon proizvedenih uređaja, koji vam omogućava da ga odaberete za sve potrebe;

    sposobnost stabilizacije pritiska transportovanog medija;

    sposobnost održavanja pritiska u različitim rasponima;

    preciznost regulacije;

    laka montaža i demontaža;

    mogućnost značajnog smanjenja razine buke u cjevovodima;

    održavanje;

    visok stepen pouzdanosti;

    dug radni vek.

Za proizvode indirektnog djelovanja to uključuje i činjenicu da je moguće kontrolisati rad na daljinu.

Ovisnost o potrebi za eksternim izvorom kontrole za ovu vrstu ventila ne omogućava uvijek korištenje ove opreme.

Specifikacije

Prilikom odabira regulatora tlaka za sebe, posebnu pažnju posvećujete sljedećim faktorima:

    uslovni prolaz, naznačen u mm;

    nazivni radni pritisak u barima, MPa ili kgf / cm 2;

    protok u m 3 / sat;

    raspon podešavanja;

    raspon radnih temperatura u kojima može raditi;

    način spajanja na cjevovod.

Ako vam je potreban uzvodni regulator tlaka i regulacijski ventili za grijanje i dovod topline, obratite se profesionalcima

besplatnim telefonom: 8-800-77-55-449

ili putem e-pošte na web stranici

www.gardarikamarket.ru

Proračun donjeg regulatora pritiska sastoji se u određivanju protoka regulatora, potrebnog opsega podešavanja, provjeravanju pojave buke i kavitacije.

Proračun propusnog opsega

Ovisnost gubitka glave od protoka kroz regulator pritiska naziva se protok - Kvs.

Kvs - propusnost, numerički jednaka protoku u m³ / h, kroz potpuno otvoren ventil regulatora pritiska, pri čemu je gubitak pritiska na njemu jednak 1 bar.

Kv - isto sa djelomičnim otvaranjem kapije regulatora.

Znajući da kada se brzina protoka promijeni "n" puta, gubitak tlaka na regulatoru se mijenja za "n" na kvadrat puta, nije teško odrediti potrebni Kv regulatora tlaka zamjenom izračunate brzine protoka i viška tlaka u jednačina.

Neki proizvođači preporučuju odabir regulatora tlaka s najbližom višom Kvs vrijednošću dobivenoj vrijednosti Kv. Ovaj pristup odabiru vam omogućava da preciznije regulišete protok ispod navedene vrijednosti u proračunu, ali ne omogućava povećanje protoka iznad navedene vrijednosti, koja se često mora prekoračiti. Ne kritiziramo gornju metodu, ali preporučujemo da odaberete nizvodne regulatore tlaka tako da potrebni protok bude između 50 i 70% hoda. Ovako izračunat regulator pritiska može, sa dovoljnom tačnošću, kako smanjiti protok u odnosu na postavljeni, tako i malo povećati.

Gornji algoritam proračuna prikazuje listu nizvodnih regulatora tlaka za koje se potrebna vrijednost Kv nalazi u rasponu hoda od 40 do 70%.

Rezultati odabira pokazuju postotak otvaranja ventila regulatora pritiska, pri kojem se dati višak tlaka prigušuje pri datom protoku.

Izbor opsega podešavanja

Opseg podešavanja regulatora pritiska zavisi od sile kompresije opruge. Neki regulatori pritiska su standardno opremljeni jednom oprugom i imaju samo jedan opseg podešavanja pritiska, dok drugi mogu biti opremljeni oprugama različite krutosti i imaju nekoliko opsega podešavanja. Pritisak koji će regulator pritiska održavati "poslije sebe" trebao bi biti otprilike u srednjoj trećini regulacionog opsega.

Gornji algoritam za izbor regulatora pritiska prikazuje listu regulatora za koje navedeni pritisak pada u rasponu od 20 do 80% raspona podržanih pritisaka.

Prilikom odabira raspona podešavanja, mora se imati na umu da je dozvoljena greška kalibracije opruge na graničnim vrijednostima raspona podešavanja 10%.

Proračun regulatora za nastanak kavitacije

Kavitacija - stvaranje mjehurića pare u protoku vode, što se manifestira kada tlak u njemu padne ispod tlaka zasićenja vodene pare. Bernulijeva jednačina opisuje efekat povećanja protoka i smanjenja pritiska u njemu, koji se javlja kada se područje protoka sužava. Protočno područje između čepa i sjedišta regulatora tlaka je suženje u kojem tlak može pasti do tlaka zasićenja i mjesto gdje je najvjerovatnija pojava kavitacije. Mjehurići pare su nestabilni, pojavljuju se naglo i također se naglo srušavaju, što dovodi do jedenja metalnih čestica iz vrata regulatora, što će neminovno uzrokovati njegovo prijevremeno habanje. Osim habanja, kavitacija dovodi do povećanja buke tokom rada regulatora.

Glavni faktori koji utiču na pojavu kavitacije:

  • Temperatura vode - što je viša, veća je vjerovatnoća kavitacije.

  • Pritisak vode - ispred regulatora pritiska, što je veći, manja je verovatnoća kavitacije.

  • Prigušni pritisak - što je veći, veća je vjerovatnoća kavitacije.

  • Karakteristika kavitacije regulatora određena je karakteristikama prigušnog elementa regulatora. Koeficijent kavitacije je različit za različite tipove regulatora pritiska i treba ga navesti u njihovim tehničkim karakteristikama, ali budući da većina proizvođača ne navodi ovu vrijednost, raspon najvjerovatnijih koeficijenata kavitacije uključen je u algoritam proračuna.

Kavitacijski test može dati sljedeće rezultate:

  • "Ne" - kavitacije sigurno neće biti.
  • “Moguće” - kavitacija je moguća na ventilima nekih dizajna, preporučuje se izmjena jednog od gore opisanih faktora utjecaja.
  • "Da" - kavitacija će svakako biti, promijenite jedan od faktora koji utiču na pojavu kavitacije.

Proračun regulatora za stvaranje buke

Visoki protok na ulazu u regulator pritiska može uzrokovati visok nivo buke. Za većinu prostorija u kojima su ugrađeni regulatori pritiska, dozvoljeni nivo buke je 35-40 dB (A), što odgovara brzini na ulazu ventila od oko 3m/s. Stoga se pri odabiru regulatora tlaka preporučuje da se ne prekorači navedena brzina.

RAF60 ventil je pilotski ventil za redukciju pritiska sa membranom tipa koji reguliše nizvodni pritisak. Regulator pritiska RAF60 (pravo kroz) / RAF60A (ugaoni) kontroliše pilot ventil koji kontroliše izlazni pritisak i reguliše otvaranje i zatvaranje membrane, čime se održava podešeni pritisak nizvodno od regulatora. Regulator pritiska RAF-60 je dizajniran za maksimalni pritisak od 16 bara. Ako je potreban pritisak veći od 16bara, potrebno je naručiti ventil model G-60 (pogledajte odgovarajući odjeljak)

Kada tlak u pilot liniji 1 poraste. Kada je izlazni tlak niži od potrebnog, regulator se automatski otvara, u suprotnom se regulator automatski zatvara. Kada višak pritiska uđe u ispitnu komoru iznad dijafragme, regulator se zatvara. U suprotnom, regulator će se otvoriti zbog pritiska koji djeluje ispod membrane.

Regulator pritiska RAF60 održava podešeni pritisak ako postoji protok tečnosti kroz ventil. U slučaju rada u slijepoj ulici, ventil će postaviti podešeni tlak plus jedan bar.

Regulatori se isporučuju sa pilot ventilima sa različitim rasponima kontrole pritiska:

0,54 - 4 bara; 0,5 - 6 bara; 2-10 bara; 2 - 16 bara - standardna verzija (zaliha).

Materijali: Tijelo i poklopac - nodularno željezo sa rilsanom (Nilon11), epoksid

ili emajl - posebna narudžba.

Vijci i matice: pocinčani čelik.

Dijafragma: prirodna guma.

Prije ugradnje ventila isprati cjevovod, da ga očistite od naslaga, prljavštine i drugih stvari koje mogu uticati na rad ventila.

Instalirajte u skladu sa strelicom za smjer protoka na poklopcu ventila.

Provjerite ima li curenja, po potrebi ponovo pritegnite vijke i spojeve.

1. Okvir

2. Poklopac

3. Membrane

4. Filter za vezivanje

5. Zaporni ventil

6. Zaporni ventil

7. Regulacioni ventil

8. Zaporni ventil

9. Kontrolni pilot

10. Vijak za podešavanje

Postupak podešavanja:

1. Provjerite postoji li ulazni pritisak.

2. Zatvorite zaporne ventile №6 i №8 ... Otvorite zaporni ventil №5 i dovod vode do ventila.

3. Zatvorite kontrolni ventil № 7 do kraja i onda ponovo otvorite 1-2 okreta. Kontrolni ventil № 7 podešava stopu odziva ventila. Što je kontrolni ventil otvoren № 7 , brža je ova reakcija. Prilikom podešavanja regulacionog ventila, imajte na umu da prebrza reakcija može dovesti do vodenog udara.

4. Otpustite sigurnosnu maticu i okrenite vijak za podešavanje №10 u smjeru suprotnom od kazaljke na satu tako da u pilot oprugi gotovo da nema pritiska.

5. Otvorite zaporni ventil № 6.

6. Okrenite vijak za podešavanje № 10 u smjeru kazaljke na satu dok se ventil ne počne otvarati.

7. Nastavite da okrećete zavrtanj za podešavanje da povećate ulazni pritisak. № 10 okretati u smjeru kazaljke na satu (1), praveći kratke pauze između okreta kako bi se ventil prilagodio. Provjerite ulazni tlak dok se ne postigne željeni tlak. Zategnite sigurnosnu maticu vijka za podešavanje № 10.

8. Da biste smanjili ulazni pritisak, okrenite vijak za podešavanje № 10 okretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1), praveći kratke pauze između okreta kako bi se ventil prilagodio. Provjerite ulazni tlak dok se ne postigne željeni tlak.

Za potpuno otvaranje ventila, zatvorite zaporne slavine № 5 i № 6 i otvorite zaporni ventil № 8 ... Imajte na umu da ako je u ovom slučaju ulazni pritisak isti kao i izlazni pritisak.

Za zatvaranje ventila, zatvorite zaporne slavine № 6 i № 8 , i otvorite zaporni ventil № 5 .

Za održavanje određenog pritiska, otvori zaporne slavine br. 5 i br. 6 i zatvorite zaporni ventil № 8.

Cijena oprema je navedena u cjenovnik, koji se može dobiti slanjem zahtjeva na naš e-mail ili kontaktiranjem menadžera naše kompanije.

Pažnja!

Prilikom naručivanja regulatora pritiska modela RAF-60, obavezno navedite ulazni pritisak i opseg regulacije u kojem je potrebno održavati navedeni pritisak nizvodno od ventila.

Povratak

×
Pridružite se koon.ru zajednici!
U kontaktu sa:
Već sam se pretplatio na zajednicu "koon.ru"