صمام فحص ذو حواف: التطبيق والأنواع والمزايا والعيوب


شبكة خطوط الأنابيب

ينتقل المنتج بين وحدات المصنع على طول شبكة خطوط الأنابيب.
يحتوي مصنع الألبان أيضًا على أنظمة موصلة للوسائط الأخرى - الماء والبخار ومحاليل التنظيف وغاز التبريد والهواء المضغوط. وجود نظام التخلص من المياه العادمة أمر حتمي أيضًا. كل هذه الأنظمة لا تختلف من حيث المبدأ عن بعضها البعض. الاختلاف الوحيد هو في المواد التي صنعت منها ، في تصميم الأجزاء وفي أبعاد الأنابيب.

جميع الأجزاء الملامسة للمنتج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تستخدم الأنظمة الأخرى مواد مختلفة - على سبيل المثال ، الحديد الزهر والصلب والنحاس والألمنيوم. كما يستخدم البلاستيك أيضًا في تصنيع خطوط المياه والهواء ، والسيراميك لخطوط أنابيب الصرف الصحي والنفايات.

في هذا القسم ، سنتحدث فقط عن أنابيب المنتج وأجزائها. تم وصف الأنابيب الإضافية في القسم الخاص بالمعدات المساعدة.

يشتمل نظام أنابيب المنتج على التركيبات التالية: • مواسير مستقيمة ، أكواع ، تيز ، مخفضات ووصلات

• التركيبات الخاصة - نظارات الرؤية ، أكواع الأجهزة ، إلخ.

• صمامات لإيقاف وتغيير اتجاه التدفق

• صمامات التحكم في الضغط والتدفق

• بين قوسين للأنابيب.

لأسباب تتعلق بالنظافة ، جميع الأجزاء التي تلامس المنتج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. هناك نوعان رئيسيان مستخدمان: AISI 304 و AISI 316. غالبًا ما يشار إلى الأخير على أنه الفولاذ المقاوم للأحماض. تتوافق الدرجات التالية من الفولاذ السويدي (وإن لم يكن تمامًا) معها:

الولايات المتحدة الأمريكية AISI 304 AISI 316 AISI 316L
السويد SIS 2333 SIS 2343 SIS 2359

الشكل 1 بعض أنواع التركيبات الملحومة في خطوط الأنابيب. 1 تيز 2 مخفضات 3 أكواع

الشكل 1 بعض أنواع التركيبات الملحومة في خطوط الأنابيب. 1 تيز 2 مخفضات 3 أكواع

تحقق من تشغيل الصمام

نادرًا ما يفشل صمام الفحص قبل الأوان. ومع ذلك ، لا يزال لها عمر خاص بها. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لفشل جهاز الصمام. الأسباب الرئيسية لارتداء وفشل صمام الفحص:

  • ضعف ضيق عنصر الحجب ؛
  • عيب مصنع الربيع.
  • ارتفاع مستوى الضغط بشكل مفرط في الأنابيب ؛
  • شطف الأجسام الغريبة في المجاري ؛
  • خط أنابيب مصمم بشكل غير صحيح ؛
  • انسداد وتراكم الأوساخ وتراكم الأنابيب ؛
  • ارتفاع مستوى المياه الجوفية (في منزل خاص) ؛
  • هبوط الأساس
  • تركيب غير صحيح (مرتفع جدًا أو منخفض ، مائل).

من السهل ملاحظة أي انحراف في تشغيل صمام الفحص من خلال العلامات الخارجية لعمل نظام إمداد المياه. تتآكل الحافة في الصمام بشكل أسرع - وبحسب حالتها ، يمكن للمرء أن يحكم على ما إذا كان الأمر يستحق تغيير الصمام. إذا كان هناك اهتزاز وضوضاء ثابتة في النظام ، فمن المرجح أن يكون الزنبرك الداخلي أو الغالق خارج الترتيب. يمكن تغييرها ، مع ترك الأسطوانة القديمة ، ومع ذلك ، ينصح الخبراء في مثل هذه الحالات باستبدال الصمام بالكامل.

وبالتالي ، يعد صمام الفحص مكونًا مهمًا للوظيفة العادية لجميع أنظمة التدفئة والصرف الصحي وإمدادات المياه. يجب أيضًا تصريف مياه الصرف الصحي في منزل خاص من خلال خط أنابيب مع التثبيت الإلزامي لصمام فحص. ستساعد تركيبات السباكة غير المكلفة والموثوقة هذه في جعل أي نظام ماء أو هواء أو غاز أو بخار عالي الضغط أكثر أمانًا وأكثر متانة في الاستخدام. تكلفة الأضرار الناجمة عن الحوادث الناجمة عن عدم وجود صمام فحص أعلى بكثير من سعر هذا الجهاز.

روابط

الوصلات الدائمة ملحومة (الشكل 1). هناك.عندما يكون الفك مطلوبًا ، يتم إجراء الوصلة عادة على شكل حلمة ملولبة ، حيث يتم انزلاق حلقة وسيطة وقفل مثبت ، أو كحلمة بحلقة وسيطة ومشابك (الشكل 2).

يسمح وجود اتحاد بفك الإرساء دون إزعاج أجزاء أخرى من خط الأنابيب. لذلك ، يتم استخدام هذا النوع من التركيبات لتوصيل عناصر من المعدات والأدوات التكنولوجية وما إلى ذلك ، والتي يجب إزالتها عاجلاً أم آجلاً للتنظيف أو الإصلاح أو الاستبدال.

الدول المختلفة لديها معايير مختلفة للتركيبات. تشمل هذه المعايير SMS (المعيار السويدي لمعدات الألبان) ، المعترف بها دوليًا أيضًا ، DIN (ألمانيا) ، BS (إنجلترا) ، IDF / ISO * و ISO Clamps (تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية).

تتوفر الأكواع ، المحملات والتركيبات المماثلة ، مما يسمح بالتركيب عن طريق اللحام ووجود أماكن للحام. في الحالة الأخيرة ، يمكن طلب التركيبات بصمولة أو جزء داخلي من الوصلة ، أو بموصل إحكام.

يجب أن تكون جميع التركيبات محكمة الغلق لمنع تسرب السوائل من النظام أو سحب الهواء إلى النظام ، مما يتسبب في حدوث مشكلات في عملية المصب.

أنواع وخصائص

قد يكون تصميم صمامات الفحص الخاصة بالتركيب الذي تستخدم فيه الفلنجات مختلفًا. يعتمد اختيار الصمام ذي الحواف بنوع معين من عنصر الإغلاق على المهام المخصصة لهذا الجهاز.

لذلك ، اعتمادًا على تصميم عنصر الإغلاق ، يتم تمييزهم:

  • صمام دوار
  • صمام فحص نوع الرفع ؛
  • فحص الصمام مع عنصر قفل الكرة ؛
  • صمام فحص ذو درفتين
  • صمام فحص القدم مزود بشبكة.

تصميم بعض صمامات الفحص ذات الحواف
تصميم بعض صمامات الفحص ذات الحواف

صمام فحص التأرجح عبارة عن جهاز قفل ، الجزء الرئيسي منه عبارة عن قرص صلب ، مثبت على محور محمل بنابض. في اللحظة التي يكون فيها صمام الفحص هذا مفتوحًا ، يكون القرص الموجود في الجزء الداخلي منه موازٍ لحركة وسيط العمل ، وعندما يتم إغلاقه - بشكل عمودي. يتميز صمام فحص التأرجح ذي الحواف بهيكل بسيط ، وبالتالي فهو منخفض التكلفة. إذا تحدثنا عن عيوب هذا النوع من صمامات الفحص ، فإن أهمها هو أن آليتها الدوارة في لحظة الإغلاق تضرب قرص القفل كثيرًا ، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل المقعد. صمامات الفحص الدوارة المزودة بآلية خاصة تضمن الإغلاق السلس لقرص الإغلاق خالية من مثل هذا العيب. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الصمامات الدوارة المحسنة ذات الحواف باهظة الثمن ، مما يحد من استخدامها إلى حد ما.

جهاز صمام فحص التأرجح
جهاز صمام فحص التأرجح

في صمامات فحص الرفع من نوع شفة ، يتم استخدام بكرة خاصة كعنصر إغلاق ، والذي ، تحت ضغط تدفق العمل ، يرتفع على طول المحور الرأسي ، وعندما ينخفض ​​الضغط ، ينخفض ​​إلى مقعده ، مما يؤدي إلى سد حركة الوسيط المنقولة عبر خط الأنابيب. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه الصمامات ، نظرًا لخصائص تصميمها ، لا يمكن تركيبها إلا في وضع عمودي.

تستخدم صمامات فحص الكرة ، كما يوحي اسمها ، بكرة على شكل كرة كعنصر إغلاق. حجمها الكبير لا يسمح باستخدامها كأجهزة قفل interflange.

فحص الصمام نوع الكرة ذات حواف
فحص الصمام نوع الكرة ذات حواف

يتضمن صمام الفحص ، الذي يتم إنتاجه بشكل أساسي في تصميم الرقاقة ، استخدام لوحين في وقت واحد في تصميمه.كل واحد منهم متصل بنابض ينظم قوة مقاومتهم لضغط تيار العمل. صمام الفراشة من نوع الرقاقة ، نظرًا لصغر حجم عناصر الإغلاق الخاصة به - اللوحات - صغير الحجم للغاية.

تستخدم صمامات الفحص ، التي تم تجهيز تصميمها بشكل إضافي بمصفاة ، للتركيب على أنظمة خطوط الأنابيب لضخ النفط أو الغاز أو المياه من المصادر الجوفية. مثل هذه الأجهزة ، النموذج الأكثر شيوعًا منها 16CH42R ، تحل في نفس الوقت مشكلتين مهمتين: آلية الإغلاق الخاصة بها لا تسمح للسائل أو الغاز بالعودة إلى المصدر ، والشبكة تحمي خط الأنابيب من دخول الحطام الكبير إليه.

يختلف تصميم الصمام 16CH42R حسب أبعاد المنتج
يختلف تصميم الصمام 16CH42R حسب أبعاد المنتج

يتميز الموديل 16CH42R ، الذي يتكون جسمه من الفولاذ أو الحديد الزهر ، بتنوع واسع ويمكن تثبيته على خطوط الأنابيب أو المضخات المستخدمة لضخ كل من الوسائط السائلة والغازية.

الأبعاد الكلية والتوصيلية للصمام 16h42r
الأبعاد الكلية والتوصيلية للصمام 16h42r

التجهيزات الخاصة

يتم تثبيت نظارات الرؤية في الخط في تلك الأماكن التي يلزم فيها إجراء فحص بصري لتوافر المنتج.

تستخدم الأكواع المزودة بتجهيزات للأجهزة لتركيب موازين الحرارة ومقاييس الضغط. يجب تثبيت المستشعر في اتجاه المنبع لتوفير القراءة الأكثر دقة. تم تصميم محاور خاصة لإدخال صمامات أخذ العينات. يمكن أيضًا تزويد وصلات الأدوات بمقابس خاصة للحام مباشرة في الأنبوب أثناء التثبيت.

تين. 3. أخذ العينات.

الشكل 4 قابس لأخذ العينات للتحليل الميكروبيولوجي.

أخذ العينات

يجب تثبيت هذه التركيبات في نقاط استراتيجية على خط الإنتاج لأخذ عينات من المنتجات لتحليلها. لأغراض مراقبة الجودة مثل تحديد محتوى الدهون في الحليب أو مستوى الحموضة (pH) لمنتجات الألبان المخمرة ، يمكن أخذ العينات باستخدام جهاز أخذ العينات الموضح في الشكل 3.

عند تحديد الحالة الصحية لخط الإنتاج ، يجب أن تقضي طريقة أخذ العينات المتبعة تمامًا على مخاطر إدخال أي تلوث من البيئة الخارجية إلى الأنبوب. لهذا الغرض ، يتم استخدام سدادة شفط (انظر الشكل 4). يوجد سدادة مطاطية في الجزء السفلي من هذا السدادة. أولاً ، تتم إزالة السدادة ويتم تطهير جميع أجزاء السدادة التي يمكن أن تسبب أي تلوث في العينة تمامًا (عادةً بمسحة مبللة في محلول يحتوي على الكلور قبل أخذ العينات مباشرةً). بعد ذلك ، يتم إدخال إبرة حقنة طبية في المنتج من خلال سدادة مطاطية ويتم أخذ عينة معها.

يتم دائمًا أخذ عينات من المنتجات المعقمة (المعالجة بالحرارة في درجات حرارة عالية جدًا بحيث تكون معقمة فعليًا) دائمًا من خلال صمام أخذ العينات المعقم لمنع الإصابة مرة أخرى.

الصمامات. أنظمة الصمامات

هناك العديد من الوصلات في شبكة خطوط الأنابيب التي يتدفق من خلالها المنتج من خط إلى آخر ، ولكن يجب أن يتداخل في بعض الأحيان بحيث يمكن لتيارين من السوائل المختلفة التحرك على طول هذين الخطين دون الاختلاط ببعضهما البعض.

عندما تكون الخطوط معزولة عن بعضها البعض ، يجب أن يذهب أي تسرب إلى الصرف ، ويجب استبعاد أي احتمال لدخول سائل إلى آخر.

هذه مشكلة شائعة في تصميم مصانع الألبان. يتم تغذية منتجات الألبان وحلول التنظيف من خلال خطوط أنابيب مختلفة ويجب ألا تلمسها. يوضح الشكل 5 أربعة حلول ممكنة لهذه المشكلة.

الشكل 5 أنظمة صمامات الخليط المستخدمة في صناعة الأغذية. 1 كوع دوار لتبديل التدفق يدويًا إلى قناة أخرى 2 يمكن لثلاثة صمامات إيقاف تشغيل نفس الوظيفة 3 يمكن لصمام إغلاق واحد وصمام تغيير واحد القيام بالمهمة نفسها 4 صمام واحد مانع للخلط يكفي لإغلاق وتغيير الصمام تدفق
الشكل 5 أنظمة صمامات الخليط المستخدمة في صناعة الأغذية.1 كوع دوار لتبديل التدفق يدويًا إلى قناة أخرى 2 يمكن لثلاثة صمامات إيقاف تشغيل نفس الوظيفة 3 يمكن لصمام إغلاق واحد وصمام تغيير واحد القيام بالمهمة نفسها 4 صمام واحد مانع للخلط يكفي لإغلاق وتغيير الصمام تدفق

صمامات الكرة الأرضية

يحتوي جسم الصمام على مقعد ساق الصمام في نهاية الجذع. يرفع الجذع ، الذي يتم تشغيله بواسطة كرنك أو آلية تعمل بالهواء المضغوط ، الصمام عن المقعد ويخفضه إلى الخلف (انظر الشكل 6).

الشكل 6: صمام غلق يدوي مثبت وصمام تحويل مثبت بالهواء المضغوط. مشغلات صمام الإغلاق والتبديل قابلة للتبديل.

يتوفر أيضًا صمام الكرة الأرضية في تصميم متغير.

يحتوي هذا الصمام على ثلاثة إلى خمسة ثقوب. عندما يتم خفض الصمام ، يتدفق السائل من المدخل 2 إلى المخرج 1 ، وعندما يتم رفع الصمام إلى المقعد العلوي ، يتم توجيه التدفق من خلال المخرج 3 ، كما هو موضح في الشكل 7.

الشكل 7 صمامات الإغلاق والتبديل ذات المواضع الأساسية المختلفة والتعيينات المقابلة على مخطط العملية.
الشكل 7 صمامات الإغلاق والتبديل ذات المواضع الأساسية المختلفة والتعيينات المقابلة على مخطط العملية.

يمكن أن يحتوي هذا النوع من الصمامات على ما يصل إلى خمسة ثقوب. يتم تحديد عددهم من خلال المتطلبات التكنولوجية.

المشغلات التي يتم التحكم فيها عن بعد متوفرة في مجموعة متنوعة من الخيارات. على سبيل المثال ، يمكن فتح الصمام بهواء مضغوط وإغلاقه بنابض أو العكس. يمكن أيضًا فتحه وإغلاقه بالهواء المضغوط (انظر الشكل 8).

التين ... 8 أمثلة على المشغلات الهوائية. 1 صمام يفتح بزنبرك ويغلق بالهواء المضغوط 2 صمام يغلق بزنبرك ويفتح بالهواء المضغوط

المشغلات متاحة أيضًا لمواضع الصمامات المتوسطة والفتح والإغلاق على مرحلتين.

غالبًا ما يتم تثبيت التحكم في الصمام (الشكل 9) ككتلة على مشغل الصمام. تحتوي هذه الكتلة على مستشعرات موضع الصمام التي ترسل المعلومات إلى نظام التحكم الرئيسي. يتم بناء صمام الملف اللولبي في مجرى الهواء لمشغل الصمام أو في وحدة التحكم. تنشط الإشارة الكهربائية صمام الملف اللولبي وتسمح بدخول الهواء المضغوط إلى المشغل. يؤدي هذا إلى فتح الصمام أو غلقه حسب الحاجة. عند التزويد به ، يمر الهواء المضغوط عبر المرشح ، مما يؤدي إلى تحرير الزيت والملوثات الأخرى التي يمكن أن تتداخل مع التشغيل السليم للصمام. عندما يتم إيقاف تشغيل صمام الملف اللولبي ، يتم قطع إمداد الهواء وإزالة الهواء من الصمام الموجود على أنبوب المنتج ، عبر المخرج الموجود في صمام الملف اللولبي.

شكل 9 مؤشر موضع سدادة الصمام المركب على المشغل.

مشغلات الصمام

للتحكم في الصمامات ، حركة عنصر القفل أو التنظيم ، يتم استخدام مشغلات مختلفة: يدوية ، كهربائية ، كهرومغناطيسية ، هيدروليكية ، هوائية ، أو مجموعاتها.

ومن أمثلة المحركات المدمجة محرك هيدروليكي هوائي يستخدم الغاز المضغوط والطاقة الهيدروليكية ومحرك هيدروليكي كهربائي.

يتم نقل القوة الانتقالية من محرك الأقراص إلى عنصر القفل أو التنظيم عن طريق قضيب (مغزل).

تُستخدم المحركات الكهربائية على نطاق واسع للتحكم في صمامات التحكم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. المحرك الكهربائي الحديث هو جهاز تقني معقد يتضمن نظام تحكم ومحرك كهربائي وعلبة تروس.

إذا تم استخدام الطاقة الكهربائية في محرك كهربائي "مباشرة" ، فعندئذٍ في محرك كهرومغناطيسي ، يحدث تحولها إلى طاقة ميكانيكية نتيجة تفاعل مجال كهرومغناطيسي ولب مصنوع من مادة مغناطيسية حديدية.

يعتبر صمام الملف اللولبي المجهز بمشغل لولبي متكامل أو بعيد تصميمًا شائعًا.

يمكن تشغيل صمامات الملف اللولبي من التيار المتردد من الشبكات الكهربائية المركزية أو من التيار المباشر من مصادر مستقلة - البطاريات أو مولدات التيار المباشر.

تستخدم صمامات الملف اللولبي على نطاق واسع في الأجهزة ؛ للتحكم في عمليات الجرعات ، والإغلاق ، والخلط ، والإغراق ، وتوزيع تدفقات وسائط العمل.

لسنوات عديدة ، تم استخدام مشغلات تعمل بالهواء المضغوط للتحكم في الصمامات ، وهي قابلة للتطبيق على جميع أحجام الصمامات تقريبًا باستثناء أكبرها ، حيث يأتي المحرك الهيدروليكي عالي العزم لإنقاذها.

يتيح استخدام المشغلات أتمتة تشغيل الصمامات. متطلبات مشغلات الصمام: ضمان قيم نطاق التشغيل المطلوبة (عزم الدوران الناتج) ، مقاومة التآكل ، الضيق ، الامتثال لمتطلبات السلامة ، مقاومة التآكل.

بوابة الصمامات

صمام البوابة (في الشكل 10) هو صمام إغلاق. لتبديل العملية ، يجب استخدام صمامين.

غالبًا ما تستخدم صمامات البوابة عند العمل مع المنتجات المعرضة للإجهاد الميكانيكي - الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة الأخرى ، نظرًا لأن المقاومة الهيدروليكية للصمام صغيرة ، وبالتالي ، فإن انخفاض الضغط عبر الصمام والاضطراب لا يكاد يذكر. هذه الصمامات جيدة جدًا للمنتجات عالية اللزوجة وكصمام مباشر يمكن تثبيتها على مسارات الأنابيب المستقيمة.

يتكون الصمام من هذا النوع عادةً من لوحين متطابقين ، يتم تثبيت حلقة o بينهما. يوجد قرص انسيابي في وسط الصمام. عادة ما يرتكز على البطانات لمنع احتكاك الجذع بجسم الصمام.

عندما يكون القرص في وضع الفتح ، يوفر الصمام مقاومة تدفق قليلة جدًا. في الوضع المغلق ، القرص محكم الإغلاق بحلقة مطاطية.

شكل 10 صمام بوابة يدوي مفتوح (يسار) ومغلق (يمين).
شكل 10 صمام بوابة يدوي مفتوح (يسار) ومغلق (يمين).

مقدمة. تكوين محرك هيدروليكي

تين. 1.4 صور شبه بناءة (أ) وتخطيطية (ب) لمحرك هيدروليكي

صور شبه بناءة (أ) وتخطيطية (ب) لمحرك هيدروليكي

في أكثر صوره عمومية ، يتكون المحرك الهيدروليكي من مصدر للطاقة الهيدروليكية - مضخة ومحرك هيدروليكي وخط توصيل (خط أنابيب).

في الشكل الهيدروليكي. يوضح 1.4 شبه هيكلي (أ) وتخطيطي (ب) أبسط محرك هيدروليكي ، حيث تمتص المضخة 2 ، التي يقودها محرك كهربائي 11 ، سائل العمل من الخزان 1 ومن خلال الفلتر 4 يزود النظام الهيدروليكي ، و الحد الأقصى للضغط مقيد بقوة الزنبرك القابلة للتعديل لصمام الأمان 3 (مقياس الضغط المتحكم به 10). لتجنب التآكل أو الانكسار المتسارع ، يجب ألا يكون ضغط ضبط صمام الأمان أعلى من الضغط المقدر للمضخة.

اعتمادًا على موضع مقبض الموزع 5 ، يدخل سائل العمل عبر خطوط الأنابيب (الخطوط الهيدروليكية) 6 إلى إحدى الغرف (مكبس أو قضيب) في الأسطوانة 7 ، مما يضطر المكبس إلى التحرك مع القضيب وعضو العمل 8 عند a السرعة v والسائل من الغرفة المقابلة عبر الموزع 5 ومقاومة قابلة للتعديل (خنق) 9 يتم إزاحتها في الخزان.

مع دواسة الوقود المفتوحة بالكامل وحمل ضئيل على جسم العمل ، يدخل كل سائل العمل الذي توفره المضخة إلى الأسطوانة ، وتكون السرعة قصوى ، وتعتمد قيمة ضغط العمل على الخسائر في الفلتر 4 ، والأجهزة 5 و 9 ، الأسطوانة 7 والخطوط الهيدروليكية 6. تغطية الخانق 9 ، يمكن تقليل السرعة حتى يتوقف جسم العمل تمامًا. في هذه الحالة (وكذلك عندما يرتكز المكبس على غطاء الأسطوانة أو زيادة مفرطة في الحمل على عنصر العمل) ، يرتفع الضغط في النظام الهيدروليكي ، وتتحرك كرة صمام الأمان 3 ، وضغط الزنبرك ، بعيدًا من المقعد ويتم تجاوز سائل العمل الذي توفره المضخة (تدفق المضخة) جزئيًا أو كليًا عبر صمام الأمان إلى الخزان تحت أقصى ضغط عمل.

أثناء التشغيل المطول في الوضع الالتفافي ، بسبب فقد الطاقة الكبير ، يتم تسخين سائل العمل في الخزان بسرعة.

يظهر الرسم البياني الهيدروليكي في شكل تسميات:

  • مصدر الطاقة الهيدروليكية - - المضخة 2 ؛
  • المحرك الهيدروليكي - اسطوانة 7 ؛
  • معدات دليل هيدروليكي - الموزع 5 ؛
  • معدات التحكم الهيدروليكية - الصمام 3 والخانق 9 ؛
  • أجهزة التحكم - مقياس الضغط 10 ؛
  • خزان لسائل العمل - الخزان 1 ؛
  • مكيف هواء بيئة العمل - مرشح 4 ؛
  • خطوط الأنابيب — 6.

يتم تصنيف المحركات الهيدروليكية للآلات الثابتة وفقًا للضغط وطريقة التحكم ونوع الدوران وطرق التحكم والمراقبة.

تحكم تلقائى

يتم استخدام محرك هوائي للتحكم التلقائي في بوابة الانزلاق (الشكل 11). أوضاع التشغيل التالية ممكنة:

• غلق الزنبرك / لفتح الهواء (الصمام مغلق في وضع محايد)

• فتح الزنبرك / غلق الهواء (الصمام مفتوح في وضع محايد)

• فتح وإغلاق الهواء.

يدور القرص بسهولة حتى يلامس الحلقة O. علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من القوة لضغط المطاط. ينتج المحرك التقليدي من النوع الزنبركي أقصى قوة في بداية الحركة عند الحاجة إلى الحد الأدنى من القوة ،

وفي نهاية السكتة الدماغية ، عندما يجب أن يكون الجهد أكبر ، فإنه يضعف. لذلك ، يفضل استخدام المحركات التي توفر القوة المطلوبة في كل لحظة من التشغيل.

نوع آخر من صمام البوابة هو صمام ذو حواف (انظر الشكل 12).

في الواقع ، إنه مشابه لنوع صمام البوابة الموصوف بالفعل ، ولكنه يختلف من حيث أنه مثبت بين شفتين ملحومتين بخط الأنابيب. يعمل بنفس طريقة صمام البوابة التقليدي. أثناء التشغيل ، يتم تثبيته بالشفاه. أثناء الصيانة ، يتم فك المسامير اللولبية ويمكن فك الصمام بسهولة للعمل.

التين .11 مبدأ تشغيل محرك الهواء لمثبط الانزلاق.

شكل 13 صمام سدادي متوازن مزدوج المقعد بمقعد متكامل متحرك. 1 المشغل 2 المنفذ العلوي 3 السدادة العلوية 4 حجرة الصرف 5 العمود المجوف المتصل بالجو 6 المنفذ السفلي 7 القابس السفلي مع التوازن

فحص تصنيف الصمام

من أجل معرفة أي صمام عكسي يجب تثبيته بالضبط في السباكة المحلية ، يجب أن تتعرف على مجموعة واسعة من هذه المنتجات في السوق اليوم. الأنواع الرئيسية لصمامات الفحص:

  • ذات حواف - في تصميمها ، لديها حوامل شفة جانبية وهي مصممة للتركيب في خطوط أنابيب المياه الأفقية والزاوية ؛
  • كرة - عنصر المصراع لمثل هذا الصمام ليس على شكل لوحة ، ولكن على شكل كرة. يتمتع هذا الصمام بالقدرة على التحكم في كمية المياه التي تدخل النظام ويستخدم في السباكة المنزلية ؛
  • القرص - غالبًا ما تكون هذه أنواعًا كبيرة من صمامات الفحص مع عنصر مصراع على شكل قرص على قاعدة مطاطية. يتم استخدامها في أنظمة الصرف الصحي الأوتوماتيكية وأنظمة إمدادات المياه للاستخدام الصناعي. قابل للتعديل بواسطة قوة ميكانيكية خارجية ؛
  • تكسير - صمام فحص محدد ، له محور سرج ومصراع زاوية في تصميمه. يتم استخدامه في أنظمة إمدادات المياه الأوتوماتيكية المعقدة ؛
  • رقاقة - صمام خفيف الوزن وصغير الحجم ، يتميز بوجود حوامل شفة على فوهات خط الأنابيب. سهل التركيب والاستبدال السهل وتشغيل النظام على المدى الطويل.

يحتوي التصنيف أعلاه لصمامات الفحص على بعض الاختلافات المرتبطة بتصميم النماذج الفردية والجهاز وتركيبها. تقريبًا جميع خيارات الصمامات مناسبة للاستخدام المنزلي ، لكن الآليات ذات الحواف والرقائق هي الأكثر شيوعًا.

صمامات مانعة للخلط

يمكن أن تكون الصمامات من هذا النوع (الشكل 13) مفردة أو مزدوجة المقعد ، ولكن هنا سنتحدث عن الخيار مزدوج المقعد (الشكل 13) باعتباره أكثر شيوعًا لهذا النوع من الصمامات.

يحتوي الصمام ذو المقعد المزدوج على مقعدين مستقلين مع غرفة تصريف بينهما.يجب تهوية هذه الحجرة في الجو لتوفير ضمانات كاملة ضد تدفقات الخلط - في حالة حدوث تسرب لأحد المقاعد. عندما يُطلب من صمام المقعد المزدوج العمل ، تُغلق الحجرة الواقعة بين أجسامها العلوية والسفلية ، ثم يفتح الصمام ، ويربط بين خطوط الأنابيب العلوية والسفلية. عندما يكون الصمام مغلقًا ، يقوم سدادة الصمام العلوي أولاً بقطع إمداد السائل من خط الأنابيب العلوي ، ثم تتواصل غرفة الصرف مع الغلاف الجوي. هذا لا يؤدي إلى أي خسارة كبيرة للمنتج أثناء التشغيل.

من المهم أن يكون السدادة السفلية متوازنة هيدروليكيًا لتجنب فتح الصمام وخلط السوائل لاحقًا نتيجة لمطرقة الماء.

أثناء الغسيل ، يفتح أحد الصمامات أو يتم توصيل خط CIP خارجي بغرفة الصرف. يمكن توصيل بعض الصمامات بمصدر خارجي لتنظيف أجزاء الصمام التي كانت على اتصال بالمنتج.

يحتوي صمام عدم الخلط ذو المقعد الواحد على مقعد أو مقعدين ، ولكن لنفس القابس. تتواصل المسافة بين النوتين مع الغلاف الجوي. قبل أن يبدأ هذا الصمام في العمل ، يتم إغلاق غرفة الصرف هذه بواسطة صمامات فحص صغيرة. عندما يكون الشطف مطلوبًا ، يتم توصيل خط CIP خارجي بغرفة الصرف من خلال هذه الصمامات.

الشكل 14 ثلاثة أنواع من الصمامات غير المختلطة. 1 صمام بمقعد مزدوج مع غسالة لمقعد متحرك 2 صمام بمقعد مزدوج بغسيل خارجي 3 صمام بمقعد واحد بغسيل خارجي
الشكل 14 ثلاثة أنواع من الصمامات غير المختلطة. 1 صمام بمقعد مزدوج مع غسالة لمقعد متحرك 2 صمام بمقعد مزدوج بغسيل خارجي 3 صمام بمقعد واحد بغسيل خارجي

ميزات وتطبيقات صمامات الفحص

تستخدم صمامات الفحص بأنواع مختلفة (بما في ذلك الصمامات ذات الحواف) لحماية خط الأنابيب من:

  • حدوث التدفقات العكسية لبيئة العمل فيها ؛
  • الصدمات الهيدروليكية.

التدفق العكسي في خطوط الأنابيب ، كما هو واضح من اسمه ، هو حركة وسيط العمل في الاتجاه المعاكس. يمكن أن يحدث هذا ، على وجه الخصوص ، عند إيقاف تشغيل المضخة ، التي توفر إمداد وسيط العمل وحركته. إذا كانت ظاهرة مثل التدفق العكسي لأنظمة التدفئة ليست حرجة بشكل خاص ، فعندئذٍ في أنظمة الصرف الصحي وإمدادات المياه ، وكذلك في خطوط الأنابيب التي يتم من خلالها نقل المنتجات النفطية والوسائط الأخرى ، لا يمكن السماح بحدوثها. هذا هو السبب في أن استخدام صمامات الفحص في أنظمة خطوط الأنابيب هذه أمر لا بد منه.

صمام فحص ذو حواف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام في المنتجات النفطية
صمام فحص ذو حواف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام في المنتجات النفطية

ظاهرة أخرى غير مرغوب فيها ، من العواقب التي يمكن أن تحمي أنظمة خطوط الأنابيب بشفة أو نوع رقاقة أو أي صمام آخر ، هي المطرقة المائية. يتميز بحقيقة حدوث انخفاض حاد في ضغط الوسيط المنقول في خط الأنابيب ، مما يؤدي إلى تكوين موجة صدمة تمر على طول نظام خط الأنابيب بالكامل.

يمكن أن تؤدي مطرقة الماء في النهاية إلى تدمير الأقسام الفردية لخط الأنابيب وفشل العناصر المستخدمة لضمان التشغيل الطبيعي. بمساعدة صمامات الفحص المثبتة عن طريق الفلنجات أو بأي طريقة أخرى ، يتم تقسيم النظام إلى قطاعات منفصلة منفصلة ، والتي تحميها بشكل فعال من تأثيرات المطرقة المائية.

ردود الفعل والتحكم في الصمامات

دلالة الموقف

يمكن تثبيت أنواع مختلفة من الأدوات على الصمام ، مع توضيح موضعه (انظر الشكل 15) ، اعتمادًا على نظام التحكم في المجمع بأكمله. وهذا يشمل المحولات الدقيقة ومفاتيح القرب الاستقرائي ومستشعرات القاعة. ترسل هذه المفاتيح إشارات مرجعية إلى نظام التحكم.

عندما يتم تثبيت المفاتيح فقط على الصمامات ، من الضروري أن يكون لكل صمام صمام الملف اللولبي المقابل في خزانة صمام الملف اللولبي المثبت على الحائط. عند تلقي إشارة ، يوجه صمام الملف اللولبي الهواء المضغوط إلى الصمام المثبت في خط الأنابيب ، وعندما تنقطع الإشارة ، يتوقف صمام الملف اللولبي عن إمداد الهواء.

في مثل هذا النظام (1) ، يتم تزويد كل صمام بكابل كهربائي فردي وخرطوم هواء خاص به.

عادة ما يتم تركيب وحدة الدمج (2) على مشغل الصمام. يتضمن نفس مستشعرات الموضع كما هو مذكور أعلاه ، ويتم تثبيت صمام الملف اللولبي جنبًا إلى جنب مع المستشعرات. هذا يعني أن خرطوم هواء واحد يمكنه تزويد الهواء لعدة صمامات ، لكن كل صمام لا يزال بحاجة إلى كابل منفصل.

الشكل 15 أنظمة بيان موضع الصمام. 1 أجهزة الاستشعار فقط 2 وحدة الجمع في مشغل الصمام 3 نظام العرض والتحكم

تصميمات الصمامات

تصميم الصمام

المبدأ العام لجهاز الصمام هو نفسه - يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة من المصراع بالنسبة للأجزاء الثابتة إلى تغيير في منطقة التدفق ، وبالتالي تغيير في الإنتاجية. لكن جهاز إغلاق الصمام مختلف.

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون العنصر المتحرك للغالق - البكرة - إبرة (على شكل مخروط ضيق) ، مكبس (أسطواني) ، كروي ، قفاز.

تظهر أحيانًا إشارة إلى نوع عنصر الصمام المتحرك في اسم الصمام. على سبيل المثال ، صمام إبرة أو صمام مكبس.

يوفر الصمام الإبرة أداءً عاليًا وتحكمًا فعالًا في التدفق.

في صمام مكبس الأمان ، يعد المكبس عنصرًا حساسًا يستشعر تأثير ضغط وسيط العمل.

في صمام التحكم في القفص ، يكون المصراع جزءًا ثابتًا يسمى القفص بسبب العدد الكبير من الثقوب الجانبية التي تعمل على تمرير سائل العمل. يتحرك المكبس داخل القفص ، ويغير مساحة أقسامها المفتوحة ، وينظم إنتاجية الصمام.

من خلال عدد المقاعد ، يتم تمييز الصمامات ذات المقعد الفردي والمزدوجة ، عندما يكون هناك مقعدين على نفس المحور.

إذا تم تشكيل منطقة تدفق الصمام بواسطة بوابتين أو أكثر في سلسلة ، يطلق عليه اسم الصمام متعدد المراحل.

حسب نوع الختم الذي يضمن الإحكام المطلوب لوصلات الصمامات بالنسبة للبيئة الخارجية ، يمكن ملاحظة صندوق الحشو وصمامات المنفاخ. في صمام منفاخ الأمان ، لا تعمل المنفاخ على إغلاق الجذع فحسب ، بل تعمل أيضًا كعنصر حساس أو عنصر قوة. تستخدم أختام الخوار في العديد من الصمامات: الإغلاق ، والتحكم ، والسلامة.

وفقًا لطريقة العمل ، يمكن أن تكون الصمامات مغلقة بشكل طبيعي (صمام NC) وتفتح بشكل طبيعي (بدون صمام). صمامات NC في حالة غياب أو توقف إمداد الطاقة ، تخلق قوة لتحريك عنصر القفل (التنظيم) ، توفر تلقائيًا الوضع "المغلق" ، وتوفر صمامات NO ، في ظل نفس الظروف ، الوضع "المفتوح".

تحكم كامل

يتم تنفيذه باستخدام وحدة مستشعر الموضع الموضحة في الشكل 9 ، والتي تم تصميمها خصيصًا للتحكم في الكمبيوتر. تتضمن هذه الوحدة مؤشرًا للموضع وصمامًا بملف لولبي وجهازًا إلكترونيًا يمكنه التحكم في ما يصل إلى 120 صمامًا بكابل واحد وخرطوم هواء واحد (البند 3 في الشكل 15). يمكن برمجة هذه الوحدة مركزيًا وهي غير مكلفة للتركيب.

قد تقوم بعض الأنظمة أيضًا ، دون تلقي إشارات خارجية ، بفتح الصمامات لغسل المقاعد. يمكنهم أيضًا حساب عدد ضربات الصمام.

يمكن استخدام هذه المعلومات للتخطيط لأنشطة الخدمة.

تكوين محرك هيدروليكي على سبيل المثال رأس الطاقة لأداة الماكينة المعيارية

مخططات شبه هيكلية وكاملة وعرضية لرأس الطاقة للآلة المعيارية

النظام الهيدروليكي Powerhead لآلة powerhead

اعتمادًا على طريقة تصوير الآليات والمعدات على المخططات التخطيطية ، يمكن أن تكون شبه بناءة وكاملة وعرضية.

يحتوي النظام الهيدروليكي من أي نوع على خطين رئيسيين على الأقل - الضغط والتصريف. ترتبط المسارات المستهدفة بها ، والتي تربط المحركات الهيدروليكية لعمل أو بآخر بالطرق السريعة. الطرق المميزة: الأولية ، حرية الحركة ، الحركة الدقيقة ، الحركة غير المنظمة ، التحكم والحجب.

في التين. يُظهر الشكل 244 مخططات شبه هيكلية وكاملة ومستعرضة لرأس الطاقة لأداة آلة معيارية ، والتي تقوم بثلاث انتقالات لكل دورة عمل: نهج سريع وسكتة عمل وتراجع سريع. في الرسم التخطيطي شبه الهيكلي (الشكل 244 ، أ) ، أثناء الانتقال "التغذية السريعة" ، يتم إزاحة كلتا البكرتين عن طريق دفع المغناطيسات الكهربائية: البكرة الرئيسية 1 إلى اليمين ، والبكرة 2 للتحركات السريعة إلى اليسار. في هذا الوضع ، يدخل الزيت من المضخة عبر العنق الأول الأيسر من البكرة 1 إلى التجويف الخارجي للأسطوانة 5 ، ومن التجويف المقابل لنفس الأسطوانة عبر عنق البكرة 2 والرقبة الثانية للبكرة 1 يتم إرساله إلى الخزان.

عند انتقال "ضربة العمل" ، يتم إيقاف تشغيل المغناطيس الكهربائي للبكرة 2 ، مما يفرض على الزيت من طرف قضيب الأسطوانة 3 التصريف عبر منظم السرعة 4 ثم من خلال العنق الثالث للبكرة 1 إلى الخزان.

أثناء الانتقال "التراجع السريع" ، يتم إيقاف تشغيل المغناطيس الكهربائي للبكرة 1 ، ويتم تشغيل المغناطيس الكهربائي للبكرة 2 مرة أخرى ، وهذا يغير اتجاه تدفق الزيت: من المضخة عبر عنق البكرة الثاني 1 إلى تجويف القضيب في اسطوانة ، ومن التجويف المقابل من خلال عنق البكرة الأول 1 إلى الخزان. في وضع "الإيقاف" ، يتم فصل كلا المغناطيسين الكهربيين ، وتصبح البكرات في الموضع الموضح في الرسم التخطيطي ، وخط الضغط من المضخة عبر العنق الثاني للبكرة 1 وعنق البكرة 2 والأخدود الحلقي المحيط بها يتم توصيل الأسطوانة الموجودة في أقصى اليمين من التخزين المؤقت 1 بالخزان.

في الرسم التخطيطي الكامل (الشكل 244 ، ب) ، تحتوي جميع عناصر النظام الهيدروليكي على تسميات مشابهة للرسم التخطيطي شبه الهيكلي ، وبالتالي ، يمكن استخدام الوصف أعلاه لتشغيل المحرك الهيدروليكي في هذه الحالة أيضًا. بمقارنة المخططات ، يمكنك أن ترى أن تصميم المخطط الثاني أبسط ، بالإضافة إلى أنه يوضح بوضوح وظيفة البكرات في مواضعها المختلفة.

في المخططات المستعرضة (الشكل 244 ، هـ) ، تظهر نفس العناصر ، بالإضافة إلى العلامات "+" و "-" والأسهم ذات الأطوال المختلفة تجعل من الممكن توضيح تصرفات المغانط الكهربائية والقوة اسطوانة. في الواقع ، من خلال النظر في المخطط 1 ، يترتب على ذلك أن كلا المغناطيسين الكهربائيين متصلان ، والزيت من خط الضغط NM عبر رقبة واحدة من البكرة 1 يدخل التجويف الخارجي للأسطوانة 3 ، ومن التجويف المقابل ينزلق من خلال رقاب البكرة 2 و 1. يتحرك المكبس في الاتجاه المتسارع "الجذع للأمام" (السهم الطويل).

من المخطط II ، يترتب على ذلك أنه في هذا الانتقال ، يعمل التخزين المؤقت 1 فقط ، والذي يظل في نفس الموضع ، ويؤدي إيقاف تشغيل التخزين المؤقت 2 للحركات السريعة إلى توصيل وحدة التحكم في السرعة 4 ، والتي تتكون من صمام تخفيض الضغط وخانق. يتحرك المكبس عند هذا الانتقال في نفس الاتجاه ، ولكن بسرعة عمل (سهم قصير). يوضح الرسم التخطيطي الثالث أن التخزين المؤقت 2 قد تم تشغيله مرة أخرى ، وأن التخزين المؤقت 1 متوقف عن التشغيل ، ولكنه يشارك في هذا الانتقال. مع هذا التبديل من البكرات ، يدخل الزيت من خط NM عبر أعناق كلتا البكرتين إلى تجويف قضيب الأسطوانة ، ومن التجويف المقابل يتم تصريفه عبر العنق الثاني للبكرة 1. يغير المكبس سرعته واتجاهه . من المخطط الرابع ، يترتب على ذلك تعطيل كلتا البكرتين ، ويتم توصيل خط الضغط بالخزان من خلال أعناقهما ، وبالتالي ، في هذا الوضع ، حتى عند تشغيل المضخة ، يتم إيقاف تشغيل المحرك الهيدروليكي.

صمامات التحكم

صمامات الإغلاق والمحول بسيطة - هم أو

مفتوح أو مغلق. بالنسبة لصمام التحكم ، يمكن أن يتغير قطر الفتحة تدريجيًا. تم تصميم هذا الصمام للتحكم بدقة في التدفق والضغط في نقاط مختلفة في النظام.

صمام تخفيض الضغط (في الشكل 17) يحافظ على الضغط المطلوب في النظام. إذا سقط ، يضغط الزنبرك على الصمام مقابل المقعد. بمجرد أن يرتفع الضغط إلى مستوى معين ، فإن الضغط على سدادة الصمام يزيد من قوة الزنبرك ويفتح الصمام. من خلال ضبط شد الزنبرك ، يمكن فتح الصمام عند ضغط هيدروليكي معين.

صمام التحكم اليدوي (الشكل 18) له ساق بسدادة ذات شكل خاص.

يؤدي تدوير مقبض الضبط إلى تحريك الصمام لأعلى أو لأسفل ، مما يؤدي إلى تقليل أو زيادة الممر وبالتالي معدل التدفق أو الضغط. الصمام له مقياس متدرج.

شكل 19 صمام مع تحكم في التدفق الهوائي.

شكل 20 صمام ضغط ثابت.

شكل 21: مبدأ تشغيل صمام الضغط الثابت عند تنظيم ضغط المنبع. 1 التوازن بين الهواء والمنتج 2 ينخفض ​​ضغط المنتج ، ويغلق الصمام ، ويرتفع ضغط المنتج مرة أخرى ، ليرتفع إلى المستوى المحدد 3 يرتفع ضغط المنتج ، ويفتح الصمام ، وينخفض ​​ضغط المنتج إلى المستوى المحدد

الشكل رقم 22 صمام ضغط ثابت مع مضخة معززة لتنظيم ضغط المنتج الذي يتجاوز ضغط الهواء المضغوط الفعلي

صمام تحكم هوائي (الشكل 19) يعمل بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. تشبه مجموعة مقعد الصمام أيضًا الصمام اليدوي. عندما ينخفض ​​الصمام باتجاه المقعد ، يضيق مسار التدفق تدريجيًا.

تم تصميم هذا النوع من الصمامات لتنظيم الضغط والتدفق والمستوى تلقائيًا أثناء العملية. جهاز استشعار مدمج في خط الإنتاج يقوم بإبلاغ قيم المعلمة المقاسة بشكل مستمر إلى جهاز التحكم ، مما يؤدي إلى إجراء التعديلات اللازمة على موضع البوابة من أجل الحفاظ على القيمة المحددة.

صمام الضغط المستمر - واحدة من أكثرها استخدامًا (شكل 20). يتم تغذية الهواء المضغوط من خلال صمام تخفيض الضغط في الفراغ الموجود فوق الحجاب الحاجز. يتم تغيير ضغط الهواء بواسطة صمام تخفيض الضغط حتى يظهر مقياس ضغط المنتج القيمة المطلوبة. ثم يتم الحفاظ على ضغط المنتج المستهدف ثابتًا بغض النظر عن التغييرات في ظروف التشغيل. يظهر مبدأ تشغيل صمام الضغط الثابت في الشكل 21.

يستجيب الصمام على الفور للتغيرات في ضغط المنتج. يؤدي انخفاض ضغط المنتج إلى زيادة القوة على الحجاب الحاجز على جانب ضغط الهواء ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الحجاب الحاجز

لا يزال ثابتا. ثم يتم تحريك سدادة الصمام إلى أسفل مع الحجاب الحاجز ، ويكون التدفق محدودًا ويزداد ضغط المنتج إلى مستوى محدد مسبقًا.

يؤدي الضغط المتزايد للمنتج إلى أن التأثير الذي يمارسه على الحجاب الحاجز يتجاوز ضغط الهواء المضغوط من الأعلى. في هذه الحالة ، يتم دفع المصراع لأعلى ، مما يزيد من قطر القناة التي يمر من خلالها المنتج. سيزداد معدل التدفق حتى ينخفض ​​ضغط المنتج إلى مستوى محدد مسبقًا.

يتوفر هذا الصمام في نسختين - للحفاظ على ضغط ثابت في بداية الصمام أو أسفله. لا يمكن للصمام تنظيم ضغط المنتج إذا كان ضغط الهواء المتاح أقل من ضغط المنتج المطلوب. في مثل هذه الحالات ، يمكن تركيب مضخة معززة فوق الصمام ، ويمكن للصمام بعد ذلك العمل عند ضغط المنتج لمضاعفة ضغط الهواء المضغوط الفعلي.

غالبًا ما يتم تثبيت الصمامات التي توفر ضغطًا ثابتًا في المنبع بعد الفواصل والبسترة. ويتم استخدام تلك التي تحافظ على ضغط منفذ ثابت في الخطوط الموجودة أمام ماكينات التعبئة والتغليف.

أنواع الصمامات

أغلق الصبابات

تعد صمامات الإغلاق واحدة من أكثر أنواع تركيبات خطوط الأنابيب استخدامًا. الجهاز مبني على آلية قفل تتحرك بالتوازي مع محور تدفق المياه. الاسم الأكثر شهرة الذي يطلق على الصمامات الحابسة هو الصمام ، ولكن في الواقع ، وفقًا لـ GOST 24856-81 ، لا يعتبر استخدام اسم "الصمام" صحيحًا.

صمامات الإغلاق مصنوعة من معادن مثل الحديد الزهر والنحاس والبرونز والألمنيوم والتيتانيوم والسبائك غير المعدنية. يمكن أن تكون آلية الصمام زاويّة ومستقيمة وشبيهة بالإبرة.

الميزة الكبيرة لهذا النوع من صمامات الإغلاق هي صغر حجمه ، مقارنة بأنواع أخرى من حركة الغالق ، وهو أمر مطلوب لفتح آلية الإغلاق بالكامل.

لهذا الغرض ، يكفي رفع لوحة الصمام بمقدار 1/4 قطر الفتحة الموجودة في المقعد. ولكن من أجل فتح الصمام ، يتم تحريك الإسفين أو القرص بمقدار مساوٍ لقطر الفتحة. وهذا ما يفسر حقيقة أن صمامات الإغلاق يتم إنتاجها بارتفاع أقل بكثير من الصمام الذي له نفس قطر الممر. لكن إرتفاعها أكبر من إرتفاع صمام البوابة.

صمامات فحص التأرجح

صمامات فحص التأرجح تعمل الأجهزة ذات التصميم الدوار العكسي في الوضع التلقائي وهي مصممة لمنع التدفق العكسي لوسط العمل في خط الأنابيب. صمامات فحص التأرجح لها تصميمان: الرفع والتأرجح. تتكون الصمامات من قرص ينتج حركة ترددية. تم تجهيز صمامات فحص التأرجح بمصراع خاص يدور حول المحور في الاتجاه الأفقي. يقع المحور في وسط المقعد وآلية الأنابيب.

على خط أنابيب باتجاه أفقي ، يتم وضع صمامات الفحص في الموضع مع رفع الغطاء. على خط الأنابيب ذي الاتجاه الرأسي ، يتم وضع التركيبات وفقًا لاتجاه السهم لأعلى. يجب توجيه التدفق المتوسط ​​في خط الأنابيب تحت قرص الرفرفة. تحتوي صمامات الفحص على البيانات الفنية التالية:

DN - من 15 إلى 2200 مم ؛ PN - من 2.5 إلى 250 كجم / سم 2 ؛ يجب أن تصل درجة حرارة وسط العمل إلى 600 درجة مئوية.

أغلق الصبابات

تنتمي صمامات الإغلاق إلى فئة أجهزة الإغلاق. مؤشرها الرئيسي هو الاستجابة الفورية. يتم استخدامه عندما يتطلب نظام الأنابيب جهازًا قادرًا على توفير حد أدنى من الوقت أثناء عملية الفتح والإغلاق. لهذه الأغراض ، يتم تركيب محركات كهربائية هوائية أو كهرومغناطيسية في صمامات الإغلاق.

صمامات الأمان


صممت صمامات الأمان لنظام خطوط الأنابيب. إنه بمثابة حماية موثوقة ضد تدمير الطبيعة الميكانيكية لتدمير السفن وخطوط الأنابيب التي لوحظ فيها زيادة الضغط. تعمل صمامات الأمان عن طريق الإطلاق الآلي للسائل الزائد والأبخرة والغازات من الأنابيب عند مستوى ضغط مفرط. بعد تحرير الوسيط ، ينخفض ​​مؤشر الضغط إلى علامة أقل مما كانت عليه عندما بدأ الصمام في الاستجابة. تعمل صمامات الأمان تلقائيًا وتظل في وضع الإغلاق حتى يزداد الضغط في النظام بشكل مفرط.

تشمل الخصائص التقنية لهذا النوع ضغط الاستجابة وإنتاجيته ، أي مقدار الوسيط الذي يتم إطلاقه خلال فترة زمنية معينة عندما يكون الصمام في وضع الفتح.

صمامات التوزيع

توجه صمامات التوزيع وسيط العمل إلى واحد أو أكثر من خطوط الأنابيب. تنقسم صمامات التوزيع إلى فئات بناءً على عدد الأنابيب الفرعية في مخططها.صمامات التوزيع ثلاثية الاتجاهات (بثلاث فوهات) ، رباعية الاتجاهات (بأربع فوهات) ومتعددة الاتجاهات.

في أغلب الأحيان ، يتم استخدام صمامات الملف اللولبي للتحكم للتحكم في المحركات الهوائية والمحركات الهيدروليكية. كما أنها تستخدم لأخذ عينات الهواء من عدة غرف. عند التشغيل في مشغل هوائي ، يمكن تفريغ هواء العادم مباشرة في الغلاف الجوي أو في الحاوية. بعد أن يطبق وسيط التحكم ضغطًا على الأسطوانة ، يجب تثبيته. يتم تنفيذ هذه العملية عن طريق محرك كهرومغناطيسي بدون أو بمزلاج ، والذي يثبت موضع التخزين المؤقت في الموضع المطلوب. التصميمات العكسية قابلة للتطبيق أيضًا.

صمامات الخلط


صممت صمامات الخلط لخلط وسائط مختلفة بالنسب الصحيحة. على سبيل المثال ، اخلط تيارًا باردًا وساخنًا من الماء ، بينما تظل درجة حرارة الخليط عند مستوى معين. أو بتغيير درجة الحرارة حسب المعايير المطلوبة. تنتمي صمامات الخلط إلى فئة أجهزة التنظيم. في صمامات الخلط ، تحدد إشارة الأمر ، المسؤولة عن موضع المكبس ، التدفق الموازي لوسائط. في الصمامات ذات التصميم المعدل ، يحدد موضع المكبس استهلاك وسيط واحد فقط. يتم التحكم في صمامات الخلط بواسطة مشغل هوائي (MIM) أو مشغل كهربائي (EIM).

الصمامات الكهرومغناطيسية


صمامات الملف اللولبي من نوعين: مع مبدأ التشغيل المباشر وغير المباشر. عن طريق صمام الملف اللولبي المباشر المفعول ، يتم فتح الصمامات أو إغلاقها عن طريق قلب متحرك عندما يتم تنشيط ملف صمام الملف اللولبي.

تعمل صمامات الملف اللولبي ، التي تعمل على أساس العمل غير المباشر ، عن طريق تغذية ملف الصمام البديل. ويتم فتح الصمام الرئيسي بفعل الضغط من الوسط وتعويضه بأقل جهد ميكانيكي. تستخدم الصمامات الكهرومغناطيسية ذات آلية العمل غير المباشر طاقة وسيط العمل الذي يمر عبر الصمام. لذلك ، لديهم قائمة أكبر بكثير من ضغوط التشغيل ، بالإضافة إلى عدد أكبر من الأقطار الاسمية والملفات اللولبية لمستوى طاقة منخفض نسبيًا.

من أجل التشغيل الموثوق به ، كقاعدة عامة ، يتم اختيار الصمامات الكهرومغناطيسية ، فمن الأفضل اختيار نموذج الصمام ذو التأثير المباشر ، والذي لا يتفاعل بشكل جيد مع نقاء الهواء ودرجة الحرارة المحيطة ولديه تشغيل أكثر دقة ومتانة في التشغيل. الصمامات الكهرومغناطيسية لها استجابة كبيرة - سريعة.

يوسف بولغاري

أنظمة الصمامات

من أجل تقليل عدد الطرق المسدودة ولتتمكن من توزيع المنتج بين مناطق مختلفة من الألبان ، يتم تجميع الصمامات في كتل. تعزل الصمامات أيضًا الخطوط الفردية بحيث يمكن شطف خط واحد بينما تقوم الخطوط الأخرى بتوزيع المنتج.

يجب أن يكون هناك دائمًا فتحة تصريف مفتوحة بين تدفقات المنتج وحلول التنظيف ، وكذلك بين تيارات المنتجات المختلفة.

الشكل 23 صهاريج مشط للصمامات. توجد الصمامات على منصة الخزان بطريقة لا تتقاطع فيها تدفقات المنتج وحلول التنظيف التي تدخل الخزانات وتخرج منها.
الشكل 23 صهاريج مشط للصمامات. توجد الصمامات في موقع الخزان بطريقة لا تتقاطع فيها تدفقات المنتج وحلول التنظيف التي تدخل وتخرج من الخزانات

بين قوسين الأنابيب

تم وضع خطوط الأنابيب على ارتفاع مترين إلى ثلاثة أمتار فوق أرضية مصنع الألبان. يجب أن تكون جميع وحدات وأجزاء خط الأنابيب سهلة الوصول للفحص والصيانة. يجب أن تكون الأنابيب مائلة قليلاً (1: 200-1: 1000) لضمان التصريف الذاتي. يجب ألا يكون هناك "أكياس" بطول خطوط الأنابيب بالكامل حتى لا يتراكم المنتج أو محلول التنظيف هناك.

يجب تثبيت الأنابيب بإحكام.من ناحية أخرى ، يجب ألا يكون تثبيت الأنابيب صلبًا جدًا لاستبعاد أي إزاحة. في درجات الحرارة العالية للمنتج أو محلول التنظيف ، تخضع الأنابيب لتمدد كبير. يجب تعويض الاستطالة والأحمال الالتوائية الناتجة في الانحناءات وفي المعدات بطريقة معينة. هذا الظرف ، بالإضافة إلى حقيقة أن التجميعات والتفاصيل المختلفة تجعل نظام خطوط الأنابيب أثقل إلى حد كبير ، تتطلب دقة عالية في الحسابات ومهنية عالية من المصممين.

شكل 24 مثال على دعامات الأنابيب القياسية.

iwarm-ar.techinfus.com

تسخين

غلايات

مشعات