termék termék termék termék termék termék termék termék termék termék termék termék

Automata golyós szelep

Otthon / Termékek / Automata szelep / Automata golyós szelep

Wholesale Plastic Automata golyós szelep Manufacturers

1. A műanyag automata golyóscsap súlya sokkal kisebb, mint a fém automata golyóscsapé, így könnyebb a telepítés és a működés;
2. A konzisztens szeleptest felépítése érdekében a csővezetéken lévő kézi golyóscsap közvetlenül helyettesíthető egy automatikus golyóscsappal;
3. Az automatikus szelepek csökkentik annak esélyét, hogy a munkavállalók veszélyes közeggel érintkezzenek, ami elősegíti a biztonságos termelést;
4. Szükséges egy tartalék kézi szelep felszerelése arra a csővezetékre, ahol az automata szelep található, hogy kezelni lehessen olyan vészhelyzeteket, mint az áramkimaradás, a levegő kiürítése és a vezérlési hiba.

Miért Mi
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd.
Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. traces its origins back to 1979 and is recognized as one of the earliest China Automata golyós szelep Manufacturers and Wholesale Plastic Automata golyós szelep Factory to design and produce industrial plastic valves, having received acceptance from the Ministry of Chemical Industry.
A cég alapítása óta eltelt 47 év során műanyag szelepek széles választékát tervezte és gyártotta a legigényesebb iparágak számára. Vállalkozások tízezreit szolgálta ki belföldön és nemzetközileg is, több mint 60 országba exportálva, folyamatosan vezető gyártóként ipari hőre lágyuló szelepek és csőrendszerek terén. Professzionális szolgáltatásunkat és stabil minőségünket mindig is nagyra értékelték az ügyfelek világszerte.
Becsületi oklevél
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
  • Becsület
Hírek
  • Ipari hírek | Vízvezeték-alkatrészek | Manufacturing Insight Hogyan a PVC golyóscsap Támogatja a megbízható folyadékszabályozást a modern csőrendszerekben A PVC golyóscsap továbbra is az egyik legpraktikusabb áramlásszabályozó alkatrész a vízelos...

    READ MORE
  • Műszaki útmutató Műanyag szelepszerelvények: teljes körű kiválasztási, telepítési és hibaelhárítási kézikönyv ipari folyadékrendszerekhez Átfogó mérnöki referencia a műanyag golyóscsapokkal és szerelvényekkel, műanyag visszacsapó szelepekkel szögescsöves idomokkal, PVC-szerelvény-...

    READ MORE
  • Valve Engineering Reference Ipari műanyag szelepek: anyagok, szerkezetek, gyártási szabványok és a megfelelő típus kiválasztása Fluid control systems across chemical processing, water treatment, electroplating, semiconductor fabrication and food-grade transfer lines increasingly rely on industri...

    READ MORE
Automata golyós szelep Industry knowledge

Hogyan javítja az automatikus golyósszelep az ipari áramlásszabályozást?

Az ipari csőrendszerek egyre inkább támaszkodnak távvezérlésre, folyamatreteszelésre és automatikus leállításra. A szelepek beépíthetők korrozív helyekre, megemelt csőtartókra, zárt berendezésekre vagy olyan helyekre, amelyeket a kezelők nehezen tudnak elérni. Ilyen körülmények között an Automata golyós szelep praktikus áramlásszabályozást biztosít a negyedfordulatú golyóscsap elektromos, pneumatikus vagy hidraulikus működtetővel való kombinálásával.

A belső golyóban van egy járat, amely egy vonalba esik a csővezetékkel, amikor a szelep nyitva van. Körülbelül 90 fokos elforgatás után a golyó szilárd oldala blokkolja az áramlást. Ez a rövid mozgás lehetővé teszi az automatikus golyósszelep gyors működését, miközben megőrzi kompakt szerkezetét.

Az anyagok kompatibilitása különösen fontos a vegyi és vízkezelő rendszerekben. A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. 1979-ig nyúlik vissza, és az egyik legkorábbi vállalat Kínában, amely részt vesz az ipari műanyag szelepek fejlesztésében. Hosszú gyártási története tapasztalattal rendelkezik a hőre lágyuló szeleptestek, ülékek, tömítések és csőelemek korrozív ipari közegekhez való illesztésében.

Mi az automata golyósszelep?

Az automatikus golyósszelep egy golyóscsaptestből, golyóból, szelepülékekből, szárból, működtetőelemből, tartókonzolból és vezérlőtartozékokból áll. Az aktuátor parancsot kap egy vezérlőrendszertől, és az elektromos energiát, a sűrített levegőt vagy a hidraulikus nyomást forgó mozgássá alakítja.

Amikor az aktuátor elfordítja a szelepszárat, a golyó a szeleptest belsejében forog. A szelep akkor éri el a nyitott helyzetet, amikor a gömbjárat egy vonalba esik a csővel. A zárt helyzetet akkor éri el, amikor a járat elfordul az áramlási úttól.

Távoli csővezeték szigetelés: A szelep nyitható vagy zárható anélkül, hogy a kezelőnek el kellene érnie a telepítési pontot.

Folyadék vészlezárása: A vezérlőrendszer el tudja zárni a szelepet, ha rendellenes nyomást, szivárgást vagy berendezéshibát észlel.

A kötegelt átvitel vezérlése: Az automatikus golyósszelep a gyártási időzítés, a tartály szintje vagy a mért áramlás szerint koordinálja a folyadékszállítást.

Tartály feltöltés és víztelenítés: A szelep reagálhat a magas és alacsony szintű jelekre, hogy szabályozza a folyadék belépését vagy kiürítését.

Automatikus áramlásváltás: A többutas szerkezetek irányíthatják a közeget a különböző csővezetékek, tartályok vagy feldolgozó berendezések között.

Szivattyú és berendezés reteszelése: A szelep helyzete összekapcsolható a szivattyú indítási és leállítási logikájával, így megakadályozható, hogy a berendezés helytelen áramlási útvonalon működjön.

Az automatikus szelep olyan képességeket biztosít, amelyeket egy kézi szelep nem tud nyújtani kezelő nélkül. Visszajelzést tud adni a pozícióról, reagálni tud az érzékelőkre, és egy meghatározott pozícióba tud mozogni közműhiba esetén.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. 1992-ben találta fel az egyrészes karimás golyóscsapot. Ezt az integrált szerkezetet később széles körben alkalmazták a vegyiparban. Fejlesztése azt tükrözi, hogy a golyósszelep-konstrukció hogyan alakítható a test ízületeinek csökkentésére és a megbízható folyadékszabályozás támogatására a korrozív csőrendszerekben.

Hogyan működik az automata golyóscsap?

Nyitási sorrend

A nyitási folyamat akkor kezdődik, amikor a vezérlő parancsot küld az aktuátornak. Egy elektromos hajtómű feszültség alá helyezi a motorját, míg a pneumatikus hajtómű sűrített levegőt kap egy mágnesszelepen keresztül.

Az aktuátor kimenő tengelye forgatja a tengelykapcsolót és a szelepszárat. Ezután a labda a zárt helyzetből a nyitott helyzet felé fordul. Amikor a belső járat egy vonalba esik a csővel, a szelep eléri a teljes nyitást.

Egy végálláskapcsoló vagy belső helyzetérzékelő leállítja az aktuátort a megfelelő ponton. Az aktuátor ezután nyitott helyzet jelet küldhet vissza a vezérlőrendszernek.

Záró szekvencia

Zárás közben az aktuátor az ellenkező irányba forog. A labdajárat eltávolodik a csővezetéktől, és a labda szilárd felülete blokkolja az áramlást.

A szelepülékek érintkezésben maradnak a labdával és képezik az elzáró tömítést. A teljesen zárt helyzet elérése után a záró végálláskapcsoló leállítja az aktuátort és helyzetjelet küld.

A gömb, a szár és az ülés pontos beállítása befolyásolja a tömítési teljesítményt és a szükséges nyomatékot is. A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. több mint négy évtizede tervez és gyárt ipari műanyag szelepeket. Az öntési pontosság és az alkatrészek stabil méretei fontosak a következetes automatikus működéshez.

Miért hasznos a negyedfordulós művelet?

Egy negyedfordulatú mechanizmus kevesebb mozgást igényel, mint sok lineáris mozgású szelepszerkezet. A rövid működési mozdulat támogatja a gyors nyitást, a kompakt hajtómű telepítést és az egyszerű helyzetérzékelést.

A mechanikus sebességváltó-alkatrészek korlátozott száma a karbantartást is leegyszerűsítheti. Ezek a jellemzők az automatikus golyóscsapot alkalmassá teszik vészleállításra, automatizált átvitelre és ismételt folyamatváltásra.

A gyors működést továbbra is gondosan ellenőrizni kell. Egy nagy szelep túl gyors zárása nyomásrázást vagy vízkalapácsot okozhat a hosszú csővezetékekben. Ezért a működtető sebességének meg kell egyeznie a cső hosszával, a folyadék sebességével és a folyamat követelményeivel.

Pozícióvezérlés

Egy be-ki működtető mozgatja a szelepet teljesen nyitott és teljesen zárt helyzetek között. A moduláló aktuátor egy vezérlőjel szerint köztes szögeknél megállhat.

A golyóscsapokat elsősorban elzárásra tervezték. Ha egy labda részben nyitva marad, nagy helyi sebesség alakulhat ki a belső járat széle körül. A folyamatos fojtást ezért gondosan értékelni kell.

Az automatikus golyósszelep fő alkatrészei

Szeleptest

A szeleptest tartalmazza a golyót, az üléseket és a szárat, és biztosítja a csővezeték csatlakozását. A gyakori szerkezetek közé tartoznak az egyrészes, kétrészes, háromrészes, egyesített és karimás kivitelek.

A test anyaga határozza meg az alapnyomás-, hőmérséklet- és vegyszerállósági tartományt. A hőre lágyuló testek között szerepelhet PVC, CPVC, PP és PVDF.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. 2006-ban bővítette termékkínálatát ipari műanyag csövek és szerelvények bevonásával. Ez lehetővé teszi, hogy az automatikus golyóscsapot inkább egy koordinált hőre lágyuló csőrendszer részeként válasszák, nem pedig izolált alkatrészként.

Ball

A labda a központi áramlásszabályozó elem. Belső átjárója lehet teljes port, csökkentett port, L-port vagy T-port.

A golyó kereksége és a felület minősége közvetlenül befolyásolja az ülés érintkezését. A karcolások, deformáció vagy vegyi hatás növelheti a működési nyomatékot és belső szivárgást okozhat.

Szelepülések

Az ülések megtámasztják a labdát, és képezik az elsődleges belső tömítést. Az ülés súrlódása a szelep indításához és elforgatásához szükséges nyomaték jelentős része.

Az ülés teljesítményét befolyásolhatja a hőmérséklet, a kémiai duzzanat, a nyomáskülönbség, a hosszú működés nélküli időszakok, a szilárd részecskék és az ismételt ciklus.

Sztem

A szár átadja az aktuátor nyomatékát a golyónak. Ellen kell állnia a kitörési nyomatéknak, a futási nyomatéknak és a végső ülésnyomatéknak.

A megfelelő szár kialakítás tartalmazhat kifújásgátló szerkezetet és külső tömítő elrendezést. A szár helyes beállítása azért is fontos, mert az oldalirányú terhelés növelheti a súrlódást és a kopást.

Működtető és szerelési egység

Az aktuátor forgási nyomatékot hoz létre. Egy konzol és egy tengelykapcsoló köti össze a szelepszárral.

A tengelykapcsolónak, a szárnak és a hajtómű kimenő tengelyének egy vonalban kell maradnia. A helytelen szerelés egyenetlen terhelést, a tengelykapcsoló kopását, túlzott súrlódást vagy a szelep kívánt helyzetének elmulasztását okozhatja.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. az ipari hőre lágyuló szelepek és csővezeték-alkatrészek széles skáláját kínálja, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a testszerkezetet, a csatlakozási típust és az aktuátor elrendezését a tényleges csőrendszernek megfelelően koordinálják.

Elektromos, pneumatikus és hidraulikus automata golyóscsap

Elektromos automata golyóscsap

Egy elektromos Automata golyós szelep motort és reduktort használ a szelepszár forgatásához. Általában ott választják, ahol nem áll rendelkezésre sűrített levegő.

Az elektromos működtetők fogadhatnak digitális, analóg vagy kommunikációs jeleket. Tartalmazhatnak kézi felülírást, helyzetjelzőket és belső túlterhelés elleni védelmet is.

A kiválasztásakor figyelembe kell venni a tápfeszültséget, az üzemi sebességet, a munkaciklust, a kimeneti nyomatékot, a környezetvédelmet, a vezérlőjelet és a motor hőmérséklet-emelkedését.

Pneumatikus automata golyóscsap

A pneumatikus automata golyósszelep sűrített levegőt használ a dugattyúk mozgatására egy fogasléces vagy fogasléces mechanizmusban.

A pneumatikus működtetők gyorsan működnek, és alkalmasak gyakori kerékpározásra. Használhatnak kettős működésű szerkezetet vagy rugóvisszatérítéses szerkezetet.

A levegőellátásnak tisztának, száraznak és a szükséges nyomáson kell lennie. A nedvesség, a részecskék és az instabil nyomás befolyásolhatja a mágnesszelepet, a működtető szerkezet tömítéseit és a működési sebességet.

Hidraulikus automata golyóscsap

A hidraulikus hajtómű túlnyomásos folyadékot használ a nagy nyomaték létrehozására. Használható nagy szelepekhez, nagy nyomáskülönbséghez vagy speciális, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz.

A hidraulikus rendszerhez tápegységre, folyadékvezetékekre, tömítésekre és rutinszerű folyadékkarbantartásra van szükség. A rendszer összetettsége általában csak azokra az alkalmazásokra korlátozza a hidraulikus működtetést, ahol nagy nyomatékra van szükség.

Működtető típusok összehasonlítása

Paraméter Elektromos automata golyóscsap Pneumatikus automata golyóscsap Hidraulikus automata golyóscsap
Áramforrás Elektromos ellátás Sűrített levegő Hidraulikus nyomás
Működési sebesség Mérsékelt Gyors Állítható
Kimeneti nyomaték Motortól és hajtóműtől függ Mérsékelt to high Magas
Hibabiztos képesség Szükség lehet rugóvisszatérítésre vagy tartalék tápellátásra Praktikus rugós visszacsatolású kialakítással Dedikált hidraulikus kört igényel
Karbantartási fókusz Motor, fogaskerekek, vezetékek és határérték-vezérlők Levegőminőség, tömítések és mágnesszelep Hidraulikafolyadék, tömítések és tápegység
Tipikus alkalmazás Távvezérlés üzemi levegő nélkül Gyakori kapcsolás és biztonsági reteszelés Magas-torque or large-valve service

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. több mint 60 országban szállít ipari hőre lágyuló termékeket vásárlóinak. Az alkalmazások sokfélesége azt mutatja, hogy a szelepmozgató kiválasztását a rendelkezésre álló segédprogramok, a szükséges sebesség, az üzemi frekvencia és a hibabiztos követelmények alapján kell megválasztani, nem pedig a szelep méretén.

Be-ki és moduláló automata golyóscsap

Be-ki vezérlés

Az automatikus be- és kikapcsolási golyóscsap a teljesen nyitott és teljesen zárt helyzetek között mozog. Csővezetékek leválasztására, tartályok feltöltésére, víztelenítésre, adagátvitelre és vészleállításra használják.

A vezérlőrendszer általában nyitott és zárt végálláskapcsolókkal nyugtázza a befejezést. A tiszta helyzet-visszacsatolás segít megakadályozni, hogy a szivattyúk vagy technológiai berendezések a megfelelő áramlási útvonal létrehozása előtt működjenek.

Moduláló vezérlés

A moduláló automata golyóscsap egy analóg vagy digitális parancsnak megfelelően köztes szögeknél megállhat. Használható áramlás, nyomás vagy folyadékszint durva szabályozására.

Egy pozicionáló modul összehasonlítja a kért szöget a szelep tényleges helyzetével, és ennek megfelelően állítja be a működtetőt.

A gömb szöge és az áramlás közötti kapcsolat nem teljesen lineáris. A tényleges szabályozási karakterisztika is változik a nyomáskülönbséggel, a nyílás alakjával és a lefelé irányuló ellenállással.

A részleges nyitás korlátai

Kis nyitási szögeknél a folyadéksebesség a labdajárat széle körül koncentrálódik. A hosszú távú részleges nyitás az ülés erózióját, zajt, vibrációt, kavitációt, egyenetlen golyókopást és csökkent elzárási teljesítményt okozhat.

A modulációs szolgáltatást ezért a szelep kialakítása, a működési szög, a nyomásesés és a szükséges szabályozási pontosság alapján kell értékelni.

Teljes nyílású és csökkentett portú automatikus golyóscsap

Teljes port tervezés

A teljes nyílású automata golyósszelep belső átjárója közel van a csatlakoztatott cső belső átmérőjéhez. Nagy áramlási kapacitást és viszonylag alacsony nyomásveszteséget biztosít.

Ez a kialakítás hasznos nagy áramlású rendszerekhez, korlátozott mennyiségű lebegőanyagot tartalmazó folyadékokhoz és csővezetékekhez, amelyek kevésbé korlátozott áthaladást igényelnek.

Csökkentett port kialakítás

A csökkentett nyílású szelep belső nyílása kisebb, mint a csatlakoztatott cső. Lehet, hogy a test tömörebb, de a kisebb járat növeli a folyadék sebességét és a nyomásveszteséget.

Kikötőtervezés összehasonlítása

Paraméter Teljes nyílású automatikus golyóscsap Csökkentett nyílású automatikus golyóscsap
Belső átjáró Közel a csőfurathoz Kisebb, mint a csőfurat
Nyomásveszteség Alsó Magaser
Áramlási kapacitás Magaser Alsó at the same nominal size
Külső méretek Általában nagyobb Gyakran kompaktabb
Részecske áthaladása Kevésbé korlátozott Korlátozottabb
Tipikus használat Magas-flow and low-loss systems Általános automatizált szigetelés

Kristályosodást vagy szuszpendált részecskéket magában foglaló vegyi alkalmazásokban a teljes nyílásszerkezet kevésbé korlátozott áthaladása csökkentheti a felhalmozódást. A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ipari vegyi csővezetékek terén, ahol a belső geometria befolyásolhatja a szelep hosszú távú megbízhatóságát.

Kétutas és többutas automata golyóscsap

Kétirányú automata golyóscsap

A kétutas szelepnek egy bemenete és egy kimenete van. Főleg egyenes csővezetékek nyitására, zárására és leválasztására használják.

Vezérlési logikája viszonylag egyszerű, mivel a szelepnek általában csak teljesen nyitott és teljesen zárt helyzete van.

Háromutas automata golyóscsap

A háromutas automata golyósszelep képes elterelni, keverni vagy átkapcsolni az áramlást több csővezeték között. A belső labdajárat általában L vagy T alakú.

L-Port labda

Egy L-port golyó általában a három elérhető port közül kettőt köt össze. Alkalmas áramlás átkapcsolására egyik kimeneti vezetékről a másikra.

Az állítómű forgásirányának és leállási helyzetének kiválasztása előtt meg kell határozni a szükséges áramlási útvonalat.

T-Port labda

Egy T-portos golyó több portot köthet össze különböző kombinációkban. Használható keverésre, megkerülésre vagy többirányú elosztásra.

A vezérlőprogramnak meg kell egyeznie a tényleges labdaáthaladással. Az üzembe helyezés során minden vezényelt pozíciót meg kell vizsgálni a valós áramlási útvonalhoz képest.

Többirányú kiválasztás követelményei

Kikötő elrendezése: Ellenőrizze, hogy melyik csatlakozás működik bemenetként, és mely csatlakozások szolgálnak kimenetként.

Labdajárat alakja: Határozza meg, hogy a folyamathoz L-port vagy T-port konfiguráció szükséges.

Forgatási szög: Az aktuátor 90 fokos vagy 180 fokos elmozdulást igényelhet.

Megállási pozíciók: Minden közbenső pozíciónak meg kell felelnie egy meghatározott áramlási útvonalnak.

Pozíció visszajelzés: A kijelzett szelephelyzetnek pontosan tükröznie kell a belső golyó irányát.

Hibabiztos működés

Hibás zárású automatikus golyóscsap

A hibásan zárt automata golyósszelep a levegő vagy a vezérlési teljesítmény elvesztése után zárt helyzetbe kerül.

Ezt az elrendezést általában veszélyes vegyszerek, adagolóvezetékek és rendszerek esetében használják, ahol az áramlás leállítása a biztonságosabb feltétel.

Hibanyitó automatikus golyóscsap

Egy üzemzavari szelep nyitott helyzetbe mozdul, vagy abban marad, miután meghibásodott.

Ez az elrendezés választható hűtővízhez, vészhelyzeti keringtetéshez vagy berendezésvédelmi rendszerekhez, ahol az áramlás fenntartása szükséges.

Hibátlan automata golyóscsap

A hibás kialakítás az utolsó pozíció közelében marad, amikor áram vagy levegő kiesik. A kettős működésű pneumatikus hajtóművek és egyes elektromos hajtóművek működhetnek ilyen módon.

Hibabiztos tervezési összehasonlítás

Fail-Safe Design Pozíció közüzemi hiba után Tipikus alkalmazás
Sikertelen lezárás Zárva Vegyszeradagolás és veszélyes folyadékok elkülönítése
Sikertelen megnyitás Nyissa meg Hűtés és védő keringés
Nem a helyén Utolsó üzemi pozíció Ideiglenes pozíciómegőrzést igénylő folyamatok

A zárt helyzet nem automatikusan a legbiztonságosabb választás. A helyes meghibásodási helyzet a folyamat veszélyeitől, a szivattyú védelmétől, a hűtési követelményektől, a vízelvezetési igényektől és a környezeti kockázatoktól függ.

Nyomatékkövetelmények és a hajtómű méretezése

Breakaway nyomaték

A letörési nyomaték az az erő, amely ahhoz szükséges, hogy a labda álló helyzetből elinduljon.

Ez magasabb lehet, ha a szelep hosszabb ideig használaton kívül volt az üléstapadás, a vegyi lerakódások vagy a megnövekedett tömítéssúrlódás miatt.

Futó nyomaték

Futónyomatékra van szükség, amíg a labda áthalad az útja közepén.

Befolyásolja a nyomáskülönbség, az ülés anyaga, a folyadék viszkozitása és a szár-tömítés súrlódása.

Befejező nyomaték

Zárónyomatékra van szükség, amikor a labda eléri végső zárt helyzetét, és az ülésekhez nyomódik.

Ez szorosan összefügg a szükséges elzárási teljesítménnyel és az ülés állapotával.

A nyomatékot befolyásoló tényezők

Szelep átmérő: A nagyobb szelepek általában nagyobb nyomatékot igényelnek.

Maximális nyomáskülönbség: A nagyobb nyomás a labdán megnöveli az ülések terhelését.

Ülés anyaga: Az ülés keménysége, súrlódása és kémiai duzzadása befolyásolja a szelep mozgását.

Üzemi hőmérséklet: A hőmérséklet változása megváltoztathatja az ülés méreteit és mechanikai tulajdonságait.

Közepes viszkozitás: A sűrű folyadékok növelhetik az ellenállást forgás közben.

Kristályosodás és lerakódások: Az anyag felhalmozódása akadályozhatja a labdát, vagy növelheti az ülés súrlódását.

Hosszú távú inaktivitás: Az egy helyzetben hagyott szelep nagyobb letörési nyomatékot igényelhet.

Működtető biztonsági határ

A szelepmozgatónak nagyobb nyomatékot kell biztosítania, mint a számított maximális szelepszükséglet. A tartaléknak figyelembe kell vennie a hőmérséklet-ingadozást, az öregedést, a lerakódásokat és a tápnyomás ingadozását.

Az alulméretezett működtetőszerkezet leállhat, mielőtt a szelep elérné a kívánt helyzetét. A túl nagy hajtómű károsíthatja a szárat, a tengelykapcsolót vagy a szelepüléseket.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. több évtizedes szelepgyártási tapasztalatot alkalmaz az ipari hőre lágyuló termékekben. Az automatizált rendszerekben a stabil szelepméretek és a konzisztens ülésnyomás csökkenti a működési nyomaték váratlan ingadozásait.

Szeleptest, Seat and Seal Materials

PVC szelepház

A PVC-t általában környezeti hőmérsékletű vízhez és bizonyos vegyi rendszerekhez használják. Számos savval, lúggal és sóoldattal szemben ellenálló.

Megengedett nyomása a hőmérséklet emelkedésével csökken.

CPVC szeleptest

A CPVC jobb hőmérsékleti képességet biztosít a szabványos PVC-hez képest. A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. egyike volt a korai hazai vállalkozásoknak, amelyek CPVC-t alkalmaztak ipari minőségű csővezeték-szelepekre.

Egy CPVC automatikus golyósszelep használható bizonyos emelt hőmérsékletű vegyszer- és vízrendszerekben, ha az ülések és a tömítések is kompatibilisek.

PP szeleptest

A PP számos savhoz, lúgos folyadékhoz és szennyvízrendszerhez alkalmas. Könnyű és korrózióálló, de nyomásképessége a hőmérséklet függvényében változik.

PVDF szelepház

A PVDF-et számos agresszív vegyszerhez és nagyobb tisztaságú alkalmazáshoz választották. A kompatibilitást továbbra is meg kell erősíteni a pontos vegyszerkoncentráció és az üzemi hőmérséklet tekintetében.

Ülés és tömítés anyagának összehasonlítása

Anyag Főbb jellemzők Tipikus alkalmazáss Fő kiválasztási aggály
PTFE Alacsony súrlódás és széles vegyszerállóság Víz- és vegyszerszolgáltatás A nyomásképesség a hőmérséklettel csökken
Megerősített PTFE Fokozott szilárdság és méretstabilitás Magaser-load valve seats Ellenőrizni kell az erősítés kompatibilitását
EPDM Vízzel és sok hígított vegyszerrel szembeni ellenállás Vízkezelés és lúgos folyadékok Általában nem alkalmas kőolajokhoz
FKM Ellenállás számos olajjal és vegyszerrel szemben Olaj és válogatott vegyi rendszerek Nem alkalmas minden lúgos közeghez
NBR Jó olajállóság Levegő, olaj és hidraulika folyadékok Korlátozott ellenállás az oxidáló vegyszerekkel szemben

Az anyagválasztásnak ki kell terjednie a teljes automatikus golyósszelepre. A test, a labda, az ülések, a szár és a tömítések eltérő vegyi és hőmérsékleti korlátozásokkal rendelkezhetnek.

Vezérlőjelek és helyzet-visszajelzés

Digitális be-ki jel

Egy digitális jel arra utasítja az automatikus golyósszelepet, hogy lépjen teljesen nyitott vagy teljesen zárt helyzetbe. Ez a módszer egyszerű szigetelésre, tartályvezérlésre és berendezések reteszelésére alkalmas.

Analóg vezérlőjel

Az analóg jel lehetővé teszi a moduláló működtető számára, hogy a golyót különböző szögekbe állítsa. Az aktuátorhoz vezérlőmodulra és szelephelyzet-visszacsatolásra van szükség.

Határkapcsoló visszajelzés

A végálláskapcsolók megerősítik a teljesen nyitott és teljesen zárt helyzeteket. A vezérlőrendszer felhasználhatja ezeket az információkat a szivattyú működésének engedélyezésére, az áramlási útvonal kiválasztásának megerősítésére vagy riasztás generálására.

Folyamatos pozíció visszajelzés

Egy helyzettávadó jelenti a szelep tényleges szögét a teljes működési tartományban. Ez hasznos a vezérlés és a távdiagnosztika modulálásához.

Kézi felülírás

Egyes elektromos működtetők kézikereket tartalmaznak, míg a pneumatikus hajtóművek tartalmazhatnak kézi működtető eszközt.

A kézi működtetés előtt az automatikus táp- vagy levegőellátást le kell választani, hogy megakadályozzuk a hajtómű váratlan elmozdulását.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. által szerzett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítványok ellenőrzött gyártási, környezetvédelmi és munkabiztonsági rendszereket tükröznek. A helyszíni vezetékezés, a visszacsatolás kalibrálása és a reteszelés tesztelése a telepítés után is szükséges.

Az automatikus golyósszelep fontos műszaki adatai

Névleges méret

A szelep méretének meg kell egyeznie a szükséges áramlással, nem csak a csőcsatlakozással. A nyílás átmérője és a belső szerkezet szintén befolyásolja a tényleges áramlási kapacitást.

Nyomásértékelés

A nyomásértéknek ki kell terjednie a normál nyomásra, a maximális nyomásra és a nyomáslökésekre. A hőre lágyuló nyomásértékek általában csökkennek a hőmérséklet emelkedésével.

Üzemi hőmérséklet

A működési tartományt a szelepház, az ülések, a tömítések és a működtető környezet korlátozza.

A magas hőmérséklet meglágyíthatja a szelepülékeket, növelheti a súrlódást és csökkentheti a műanyag szeleptest megengedett nyomását.

A működtető kimeneti nyomatéka

Az aktuátornak elegendő nyomatékot kell biztosítania az aktuális tápfeszültség vagy légnyomás mellett. A kiválasztott kimenetnek le kell fednie a kitörési, futási és zárási követelményeket.

Ciklusidő

A ciklusidő a nyitás vagy zárás befejezéséhez szükséges időtartam.

Gyors mozgásra lehet szükség a vészleállításhoz, de a túlzott sebesség nyomáslökést okozhat. Nagy csővezetékeknél és nagy áramlási sebességeknél előnyösebb a lassabb mozgás.

Üzemi ciklus

A munkaciklus azt írja le, hogy egy elektromos működtető milyen gyakran működhet túlmelegedés nélkül.

Az alkalmi mozgásra tervezett működtető szerkezetet nem szabad olyan folyamatban használni, amely folyamatos ciklust igényel.

Környezetvédelem

Az aktuátornak alkalmasnak kell lennie a beépítés helyén jelenlévő por, nedvesség, kültéri expozíció és vegyi gőzök ellen.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő automata golyósszelepet

Azonosítsa a feldolgozási közeget

Erősítse meg a közeg nevét, vegyszerkoncentrációját, viszkozitását, üzemi hőmérsékletét és részecsketartalmát.

Határozza meg, hogy a folyadék kristályosodhat-e, polimerizálódhat-e vagy lerakódásokat hagyhat-e a szelep belsejében.

Határozza meg a szükséges függvényt

Az automatikus golyósszelepre szükség lehet a ki-be szigeteléshez, vészleállításhoz, adagátvitelhez, áramlásszabályozáshoz, tartályvezérléshez vagy többirányú kapcsoláshoz.

A szükséges funkció határozza meg a port kialakítását, az aktuátor típusát és a vezérlési tartozékokat.

Válassza ki a szelep szerkezetét

A teljes nyílásszerkezet ott megfelelő, ahol a nagy áramlás és az alacsony nyomásveszteség fontos.

A használható háromrészes vagy egyesített kialakítás hasznos lehet ott, ahol rendszeres tisztítás vagy üléscsere várható.

Háromutas szerkezetet kell választani, ha a folyamat áramláseltérítést, keverést vagy kapcsolást igényel.

Válassza ki az aktuátort

A pneumatikus működtetés praktikus a gyakori és gyors működéshez. Az elektromos működtetés akkor alkalmazható, ha nem áll rendelkezésre sűrített levegő. Szokatlanul nagy nyomaték esetén megfontolandó a hidraulikus működtetés.

Számítsa ki a szükséges nyomatékot

A szelepmozgatót a tényleges üzemi feltételek melletti maximális szelepnyomatéknak megfelelően kell méretezni. Ésszerű tartalékot kell biztosítani a hőmérséklet-változásokra, öregedésre és lerakódásokra.

Erősítse meg az ellenőrzési és visszacsatolási követelményeket

Adja meg a vezérlőfeszültséget, a jel típusát, a végálláskapcsoló visszacsatolást, a folyamatos helyzetvisszacsatolást és a kézi felülírás követelményeit.

Válassza ki a Fail-Safe Pozíciót

A berendezés védelmének, a folyamatbiztonságnak és a környezeti kockázatnak megfelelően válasszon hibazárt, hibás nyitást vagy meghibásodást a helyén.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. ipari műanyag csövek, szerelvények és szelepek széles választékát kínálja. Ez a terméklefedettség segít a felhasználóknak összehangolni a csatlakozási szabványokat, a nyomásértékeket és az anyagok kompatibilitását a hőre lágyuló csőrendszerben.

Telepítési és üzembe helyezési irányelvek

Vizsgálja meg a szelepet és a működtetőt

Telepítés előtt ellenőrizze a szelepet, a hajtóművet, a tartókonzolt és a tengelykapcsolót. Győződjön meg arról, hogy a labda simán forog teljes útjában.

Ellenőrizze a szelep anyagát, a csatlakozás méretét, a működtető típusát, a tápellátást és a hibabiztos elrendezést.

Tisztítsa meg és igazítsa be a csővezetéket

Tisztítsa meg a csővezetéket, hogy eltávolítsa a homokot, a műanyagdarabokat, a hegesztési maradványokat és a felesleges tömítőanyagot. Az idegen részecskék károsíthatják a golyó felületét és a szelepüléseket.

A csővezetéket megfelelően kell beállítani. A szelep nem használható rosszul beállított csövek helyzetbe húzására, mert a külső feszültség növelheti a nyomatékot és deformálhatja a hőre lágyuló testet.

Csatlakoztassa az Utility Supply-t

Pneumatikus rendszereknél tiszta és száraz sűrített levegőt használjon a megadott nyomáson.

Elektromos aktuátorok esetén ellenőrizze a feszültséget, a vezetékeket, a földelést és a környezetvédelmet.

Tesztelje a működési irányt

Győződjön meg arról, hogy a nyitási parancs valóban kinyitja a szelepet, és a záró parancs a zárt helyzet felé forgatja azt.

Háromutas automata golyósszelep esetén teszteljen minden működtető helyzetet, és ellenőrizze a megfelelő áramlási útvonalat.

Pozíció-visszajelzés kalibrálása

Állítsa be a nyitott és zárt végálláskapcsolókat, és ellenőrizze, hogy a vezérlőrendszer megfelelő visszajelzést kap-e.

A hibabiztos funkciót és a kézi felülírást is tesztelni kell a szelep üzembe helyezése előtt.

Szokásos karbantartás és hibaelhárítás

A szelep nem nyit vagy zár

Lehetséges okok: Elégtelen elektromos teljesítmény, alacsony légnyomás, nem megfelelő működtető nyomaték, az ülés duzzanata, lerakódások a golyó körül, sérült tengelykapcsoló vagy hibás vezérlőjel.

A szelep leáll a helyzet elérése előtt

Lehetséges okok: Helytelen határbeállítás, hajtómű túlterhelés elleni védelem, túlzott nyomáskülönbség, szársúrlódás vagy belső szelepelzáródás.

Belső szivárgás

Lehetséges okok: Sérült ülékek, karcos labda, beszorult részecskék, hiányos záródás vagy csővezeték-feszültség okozta szeleptest deformáció.

Helytelen pozíció visszajelzés

Lehetséges okok: Laza végálláskapcsoló, tengelykapcsoló mozgása, hibás kalibrálás vagy sérült visszacsatoló modul.

Elektromos működtető túlmelegedés

Egy elektromos actuator may overheat if its operating frequency exceeds the permitted duty cycle or if the valve requires more torque than expected.

Pneumatikus működtető levegő szivárgás

A pneumatikus működtető túl sok levegőt fogyaszthat, ha a belső tömítések, csőcsatlakozások vagy vezérlőtartozékok megsérülnek.

A Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. több tízezer vállalkozást szolgált ki hazai és nemzetközi piacokon. A helyszíni tapasztalatok azt mutatják, hogy sok automatikus szelepprobléma inkább a szelepmozgató helytelen méretezéséből, a nem megfelelő anyagokból vagy a telepítési igénybevételből fakad, nem pedig az alapvető szelepszerkezetből.

Az automatikus golyóscsap tipikus alkalmazásai

Vegyianyag-adagolás és -transzfer

A szelep automatikusan szabályozza a savakat, lúgokat és a kezelő vegyszereket. Az anyagkompatibilitás és a hibamentes helyzet kulcsfontosságú kiválasztási szempontok.

Vízkezelés

Az automatikus gömbcsapokat szűrésre, vegyszeradagolásra, visszamosásra és a berendezés leválasztására használják.

Tartályfeltöltés és víztelenítés

A szelep képes reagálni a magas és alacsony szintű jelekre, hogy szabályozza a folyadék belépését és kiürítését.

Szivattyúvezérlő rendszerek

Az automatikus golyósszelep összekapcsolható a szivattyú indítási és leállítási logikájával, hogy megakadályozza a nem megfelelő szelephelyzetben történő működést.

Automatizált feldolgozó berendezések

A szelep felszerelhető szűrőkre, keverőkre, adagolóegységekre és csomagolt kezelőrendszerekre távkapcsoláshoz és folyamatreteszeléshez.

Többirányú áramlásváltás

A háromutas automata golyósszelep a folyadékot a tartályok, a feldolgozó berendezések vagy a csővezeték-ágak között irányítja anélkül, hogy kézi csőcserét kellene végezni.

Gyakran ismételt kérdések az automatikus golyósszelepről

Szüksége van áramra egy automata golyóscsapnak?

Egy elektromos Automatic Ball Valve requires electrical power. A pneumatic valve mainly uses compressed air, although its solenoid valve and feedback devices may also require electricity.

Az automatikus golyósszelep szabályozhatja az áramlást?

Korlátozott áramlásszabályozást biztosít, de a kis nyílásoknál történő hosszan tartó működés zajt, eróziót, kavitációt és a szelepülék kopását okozhatja.

Mi történik áramkimaradáskor?

A szelep a működtető szerkezettől és a hibamentes kialakítástól függően zárhat, nyithat vagy az utolsó helyzetében maradhat.

Milyen gyorsan működik egy automata golyósszelep?

A működési idő a szelep méretétől, a szelepmozgató típusától, a légnyomástól, a motor fordulatszámától és a nyomatékigénytől függ.

A nagyon gyors működés nyomássokkot okozhat a hosszú vagy nagy átfolyású csővezetékekben.

Működtethető a szelep manuálisan?

Egyes működtetők kézikerékkel vagy kézi vezérléssel rendelkeznek. Az automatikus teljesítményt vagy a sűrített levegőt le kell választani a kézi működtetés előtt.

Miért nem zár be teljesen az automatikus golyóscsap?

A lehetséges okok közé tartozik az elégtelen nyomaték, a beszorult részecskék, a duzzadt szelepülékek, a helytelen határbeállítások, a tengelykapcsoló mozgása vagy a vezérlőjel-problémák.

Mi a különbség az elektromos és a pneumatikus működés között?

Az elektromos működtetés nem igényel sűrített levegőt, és kényelmes a távvezérléshez. A pneumatikus működtetés általában gyorsabb, és megkönnyíti a rugó-visszatérésű, hibamentes működést.

Egy automata golyósszelep képes kezelni a korrozív vegyszereket?

Akkor tudja kezelni a korrozív vegyszereket, ha a test, a labda, az ülések, a szár és a tömítések kompatibilisek a vegyszerrel, koncentrációval, hőmérséklettel és nyomással.

Mennyi ideig tart egy automata golyósszelep?

Az élettartam függ a közegtől, nyomástól, hőmérséklettől, működési frekvenciától, a hajtómű méretétől, a szelepülék anyagától és a karbantartási feltételektől.

Milyen információkra van szükség a kiválasztás előtt?

A szükséges információk közé tartozik a közeg, a vegyszerkoncentráció, a hőmérséklet, a nyomás, a maximális nyomáskülönbség, az áramlási sebesség, a szelep mérete, a test anyaga, az ülés anyaga, a nyílás kialakítása, a működtető típusa, a vezérlőjel, az üzemidő, a munkaciklus, a helyzet visszacsatolás és a hibabiztos követelmény.