การแปลงระดับแรงดันของวาล์วของ Mpa, LB, K, bar

PN, คลาส, K, บาร์เป็นหน่วยของการจัดอันดับความดันเพื่อแสดงการจัดอันดับความดันเล็กน้อยสำหรับท่อ, วาล์ว, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อหรืออุปกรณ์ ความแตกต่างคือความดันที่พวกเขาเป็นตัวแทนสอดคล้องกับอุณหภูมิอ้างอิงที่แตกต่างกัน PN หมายถึงความดันที่สอดคล้องกันที่ 120 ℃ในขณะที่ CLass หมายถึงความดันที่สอดคล้องกันที่ 425.5 ℃ ดังนั้นควรคำนึงถึงอุณหภูมิในการแปลงแรงดัน

PN ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบมาตรฐานยุโรปเช่น DIN, EN, BS, ISO และ GB มาตรฐานจีน โดยทั่วไปจำนวนที่อยู่เบื้องหลัง“ PN” เป็นจำนวนเต็มที่แสดงถึงระดับความดันซึ่งเทียบเท่ากับความดันอุณหภูมิปกติ Mpa สำหรับวาล์วที่มีตัวเรือนเหล็กคาร์บอน PN หมายถึงแรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาตเมื่อใช้งานต่ำกว่า 200 ℃; สำหรับตัวเหล็กหล่อมันเป็นแรงดันการทำงานสูงสุดที่อนุญาตเมื่อใช้ต่ำกว่า 120 ℃; สำหรับตัววาล์วสแตนเลสมันเป็นแรงดันการทำงานสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการให้บริการต่ำกว่า 250 ℃ เมื่ออุณหภูมิในการทำงานเพิ่มขึ้นขณะที่ความดันของตัววาล์วลดลง ช่วงแรงดัน PN ที่ใช้กันทั่วไปคือ (หน่วยของบาร์): PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX, PNXNUMX

Class คือหน่วยคะแนนความดันวาล์วทั่วไปของระบบอเมริกันเช่น Class150 หรือ 150LB และ 150 # ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับความดันมาตรฐานของอเมริกาซึ่งแสดงถึงช่วงความดันของท่อหรือวาล์ว คลาสคือผลการคำนวณของอุณหภูมิยึดเกาะและความดันของโลหะบางชนิดตามมาตรฐาน ANSI B16.34 เหตุผลหลักที่คลาสของปอนด์ไม่สอดคล้องกับแรงกดดันเล็กน้อยคือเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิแตกต่างกัน ความดันของก๊าซเรียกว่า "psi" หรือ "ปอนด์ต่อตารางนิ้ว"

ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้หน่วย K เพื่อระบุระดับความดัน ไม่มีการติดต่อที่เข้มงวดระหว่างความดันเล็กน้อยและระดับความดันเนื่องจากการอ้างอิงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน การแปลงโดยประมาณระหว่างพวกเขาจะแสดงในตารางด้านล่าง

 

ตารางการแปลงระหว่าง Class และ Mpa

ชั้น 150 300 400 600 800 900 1500 2000 2500
Mpa 2.0 5.0 6.8 11.0 13.0 15.0 26.0 33.7 42.0
ระดับแรงดัน กลาง กลาง กลาง สูง สูง สูง สูง สูง สูง

 

ตารางการแปลงระหว่าง Mpa และแถบ

0.05 (0.5) 0.1 (1.0) 0.25 (2.5) 0.4 (4.0) 0.6 (6.0) 0.8 (8.0)
1.0 (10.0) 1.6 (16.0) 2.0 (20.0) 2.5 (25.0) 4.0 (40.0) 5.0 (50.0)
6.3 (63.3) 10.0 (100.0) 15.0 (150.0) 16.0 (160.0) 20.0 (200.0) 25.0 (250.0)
28.0 (280.0) 32.0 (320.0) 42.0 (420.0) 50.0 (500.0) 63.0 (630.0) 80.0 (800.0)
100.0 (1000.0) 125.0 (1250.0) 160.0 (1600.0) 200.0 (2000.0) 250.0 (2500.0) 335.0 (3350.0)

 

ตารางการแปลงระหว่าง lb และ K

Lb 150 300 400 600 900 1500 2500
K 10 20 30 40 63 100 /
Mpa 2.0 5.0 6.8 10.0 15.0 25.0 42.0

 

ทำไมการเปิดและปิดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับลิ้นโลกขนาดใหญ่

วาล์วโลกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้กับสื่อที่มีแรงดันตกเช่นไอน้ำน้ำ ฯลฯ วิศวกรอาจเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งวาล์วมักปิดยากและแน่นหนาซึ่งมักจะเกิดจากการออกแบบตัววาล์ว และแรงบิดเอาท์พุทแนวนอนไม่เพียงพอ (ผู้ใหญ่ที่มีสภาพร่างกายแตกต่างกันมีกำลังส่งออก จำกัด แนวนอนของ 60-90k) ทิศทางการไหลของวาล์วโลกได้รับการออกแบบให้มีอัตราการป้อนต่ำและสูงมาก แมนนวลผลัก handwheel เพื่อหมุนเพื่อให้แผ่นดิสก์วาล์วเลื่อนลงมาเพื่อปิด ในเวลานี้การรวมกันของสามกองกำลังจำเป็นต้องเอาชนะ:

1) Fa: แรงดึงตามแนวแกน;

2) Fb: การบรรจุและแรงเสียดทานก้าน;

3) Fc: แรงเสียดทาน Fc ระหว่างก้านวาล์วและแกนของแผ่นดิสก์;

ผลรวมของแรงบิด ∑M = (Fa + Fb + Fc) R

เราสามารถสรุปได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าคือแรงของการดันตามแนวแกนที่มากขึ้นและแรงของการดันตามแนวแกนนั้นเกือบจะใกล้เคียงกับความดันที่แท้จริงของเครือข่ายท่อเมื่อปิด ตัวอย่างเช่น วาล์วโลก DN200 ใช้สำหรับท่อไอน้ำของ 10bar มันจะปิดเฉพาะแรงขับตามแนวแกน Fa = 10 ×πr² == 3140kg และแรงเส้นรอบวงแนวนอนที่จำเป็นสำหรับการปิดอยู่ใกล้กับขีด จำกัด ของแรงแนวเส้นรอบวงแนวนอนของร่างกายมนุษย์ปกติดังนั้น มันยากมากสำหรับบุคคลที่จะปิดวาล์วอย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขนี้ ขอแนะนำให้ติดตั้งวาล์วประเภทนี้แบบย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาการปิดที่ยาก แต่ผลิตการเปิดที่ยากในเวลาเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นมีคำถามวิธีแก้มันได้อย่างไร

1) แนะนำให้เลือกวาล์วโลกที่สูบลมเพื่อปิดผนึกเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของความต้านทานแรงเสียดทานของวาล์วลูกสูบและวาล์วบรรจุ

2) แกนวาล์วและบ่าวาล์วต้องเลือกวัสดุที่มีความต้านทานการสึกกร่อนและประสิทธิภาพการสวมใส่ที่ดี

3) แนะนำให้ใช้โครงสร้างแผ่นดิสก์แบบคู่เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะที่มากเกินไปเนื่องจากการเปิดขนาดเล็กซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานและผลการซีล

 

ทำไมโลกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วรั่วง่าย?

โดยทั่วไปจะใช้วาล์วโลกขนาดใหญ่ในร้านหม้อไอน้ำ, ถังหลัก, ท่อไอน้ำหลักและส่วนอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาดังต่อไปนี้:

1) ความแตกต่างของความดันที่เต้าเสียบหม้อไอน้ำและอัตราการไหลของไอน้ำมีขนาดใหญ่ทั้งคู่มีความเสียหายอย่างมากต่อการสึกกร่อนบนพื้นผิวการปิดผนึก นอกจากนี้การเผาไหม้ไม่เพียงพอของหม้อไอน้ำทำให้ไอน้ำที่เต้าเสียบของปริมาณน้ำในหม้อน้ำมีขนาดใหญ่และง่ายต่อการทำลายพื้นผิวการปิดผนึกของวาล์วเช่น cavitation และการกัดกร่อน

2) สำหรับวาล์วโลกที่อยู่ใกล้กับเต้าเสียบหม้อไอน้ำและกระบอกสูบปรากฏการณ์ความร้อนสูงเกินไปเป็นระยะ ๆ อาจอยู่ในไอน้ำสดในระหว่างกระบวนการอิ่มตัวหากการบำบัดน้ำในหม้อไอน้ำไม่ดีเกินไปมักจะตกตะกอนส่วนหนึ่งของกรดและสารอัลคาไลการปิดผนึก พื้นผิวจะทำให้เกิดการกัดกร่อนและการสึกกร่อน สารที่ตกผลึกบางชนิดอาจเกาะติดกับการตกผลึกที่พื้นผิวของซีลวาล์วทำให้ไม่สามารถปิดผนึกอย่างแน่นหนาได้

3) เนื่องจากปริมาณไอน้ำที่ไม่เท่ากันตามความต้องการของการผลิตวาล์วที่ทางเข้าและทางออกของกระบอกสูบการระเหยและการเกิดโพรงอากาศเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่ออัตราการไหลเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวการปิดผนึกของวาล์วเช่น การกัดเซาะและการเกิดโพรงอากาศ

4) ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะต้องอุ่นซึ่งจะช่วยให้ไอน้ำที่มีการไหลขนาดเล็กจะถูกทำให้ร้อนอย่างช้าๆและสม่ำเสมอในระดับหนึ่งก่อนที่โลกจะเปิดวาล์วได้เต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของท่อมากเกินไป ความร้อนอย่างรวดเร็วและความเสียหายการเชื่อมต่อ แต่การเปิดวาล์วมักจะมีขนาดเล็กมากในขั้นตอนนี้เพื่อให้อัตราการกัดเซาะมากกว่าผลการใช้งานปกติลดอายุการใช้งานของพื้นผิวซีลวาล์วอย่างจริงจัง

คุณรู้วาล์วโลกกี่ประเภท?

วาล์วโลกถูกออกแบบด้วยก้านที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่อให้การเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวไหลและทำให้พื้นผิวการปิดผนึกของแผ่นดิสก์วาล์วและที่นั่งแน่นพอดีเพื่อป้องกันการไหลปานกลาง มันเป็นลักษณะข้อศอกประหยัดและใช้งานได้สะดวกและสามารถติดตั้งในส่วนที่โค้งงอของระบบท่อ มีวาล์วโลกหลายประเภทและการออกแบบแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ในบล็อกนี้เราจะแนะนำการจำแนกประเภทของวาล์วโลกในรายละเอียด

 

ทิศทางการไหลของวาล์วโลก

  1. รูปร่างที / โลกวาล์วแยกร่างกาย
    การออกแบบช่องทางเข้าและทางออกของวาล์วคือ 180 °ในทิศทางเดียวกันและมีค่าสัมประสิทธิ์การไหลต่ำที่สุดและแรงดันตกสูงสุด สามารถใช้วาล์วโลกประเภท Tee / Split ในการควบคุมปริมาณที่รุนแรงเช่นในสายบายพาสรอบ ๆ วาล์วควบคุม
  2. วาล์วโลกแบบ Y
    ดิสก์และที่นั่งของมันหรือที่นั่งปิดผนึกทางเข้า / ทางออกมีมุมที่แน่นอนโดยทั่วไปคือ 45 หรือ 90 องศาไปยังแกนของท่อ ของเหลวเปลี่ยนทิศทางการไหลได้ยากและมีความต้านทานการไหลน้อยที่สุดในประเภทวาล์วโลกเหมาะสำหรับท่อโค้กและอนุภาคของแข็ง

3 วาล์วโลกแบบมุม

ทางเข้าและทางออกของการไหลไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันโดยมีมุม 90 °ซึ่งทำให้เกิดแรงดันตกบางอย่าง วาล์วโลกแบบเหลี่ยมมีความโดดเด่นด้วยความสะดวกและไม่ต้องใช้ข้อศอกและการเชื่อมพิเศษ

 

ก้านและดิสก์ของวาล์วโลก

  1. วาล์วหยุดก้านนอกสกรู
    ก้านด้ายอยู่ด้านนอกของร่างกายโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนง่ายต่อการหล่อลื่นและใช้งาน
  2. ภายในวาล์วสกรูก้านหยุด
    ก้านวาล์วด้านในสัมผัสกับสื่อโดยตรงง่ายต่อการกัดกร่อนและไม่สามารถหล่อลื่นได้มักใช้ในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยขนาดเล็กและอุณหภูมิในการทำงานปานกลางไม่สูง
  3. เสียบวาล์วโลกดิสก์

ปลั๊กวาล์วยังเป็นที่รู้จักกันในนามวาล์วโลกลูกสูบ ด้วยการออกแบบโครงสร้างการซีลแบบเรเดียลโดยลูกสูบขัดเงาบนวงแหวนซีลสองอันที่ยืดหยุ่นผ่านทางน็อตเชื่อมต่อฝากระโปรงหน้ารถและฝากระโปรงหน้ารถที่ใช้กับโหลดบาสเตียบอนเนต์รอบวงแหวนซีลยืดหยุ่นเพื่อให้ซีลของวาล์วได้

4 วาล์วโลกเข็ม

โลกเข็มวาล์วเป็นเครื่องมือขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วซึ่งมีบทบาทในการเปิดและปิดและควบคุมการไหลในระบบการวัดเครื่องมือท่อ

5 สูบลมวาล์วโลก

ที่เกิดขึ้น สูบลมสแตนเลส การออกแบบให้ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับโอกาสสื่อติดไฟ, ระเบิด, เป็นพิษและเป็นอันตรายสามารถป้องกันการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การใช้งานของวาล์วโลก

  1. วาล์วโลกที่มีเส้น PTFE
    PTFE โลกวาล์วซับเป็นวาล์วที่ปั้น (หรือสิ่งที่ใส่เข้าไป) เรซิ่น Polytetrafluoroethylene ในผนังด้านในของชิ้นส่วนความดันวาล์วโลหะ (วิธีเดียวกันกับทุกประเภทของภาชนะรับความดันและซับท่ออุปกรณ์) หรือพื้นผิวด้านนอกของชิ้นส่วนวาล์ว เพื่อต้านทานสื่อการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งของวาล์ว PTFE เรียงรายโลกวาล์วใช้กับ Aqua regia กรดซัลฟิวริกกรดไฮโดรคลอริกและกรดอินทรีย์ต่าง ๆ กรดแก่อนุมูลอิสระที่ความเข้มข้นต่าง ๆ -50 ~ 150 ℃เช่นเดียวกับตัวทำละลายอินทรีย์ด่างที่แข็งแกร่งและก๊าซกัดกร่อนอื่น ๆ และสื่อของเหลวใน ท่อ
  2. โลกวาล์วแช่แข็ง
    โลกวาล์วแช่แข็งมักจะหมายถึงวาล์วทำงานด้านล่าง -110 ℃ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในก๊าซธรรมชาติเหลวปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอุณหภูมิต่ำอื่น ๆ ปัจจุบันวาล์วโลกที่มีอุณหภูมิ -196 ℃สามารถผลิตได้ซึ่งใช้ไนโตรเจนเหลวสำหรับการปรับสภาพที่อุณหภูมิต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปและการรั่วซึมอย่างสมบูรณ์

การผลิตที่สมบูรณ์แบบและจัดหาวาล์วโลกตามมาตรฐาน ANSI และ API แผ่นดิสก์ของวาล์วและพื้นผิวการปิดผนึกที่นั่งทำจากพื้นผิวคาร์ไบด์คาร์ไบด์ stellite ที่ให้ข้อดีที่หลากหลายเช่นการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ความแข็งสูงทนต่อการสึกหรอทนต่ออุณหภูมิสูง ความต้านทานและอายุการใช้งานนาน เราออกแบบแต่ละวาล์วตามพารามิเตอร์การไหลที่นำเสนอ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราสำหรับรายละเอียด

ชุดของวาล์ว API มาตรฐาน

ในระบบสถาบันของสหรัฐอเมริกามีหลายมาตรฐานที่สามารถใช้เพื่อระบุวาล์วอุตสาหกรรมเช่นมาตรฐาน ASME (สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งสหรัฐอเมริกา), มาตรฐาน API (สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน), มาตรฐาน ANSI (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน), มาตรฐาน MSS SP สมาคมมาตรฐานผู้ผลิตของอุตสาหกรรมวาล์วและฟิตติ้ง. แต่ละคนมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวาล์วและเติมเต็มซึ่งกันและกันที่นี่เรารวบรวมชุดมาตรฐาน API วาล์วที่ใช้กันทั่วไปสำหรับวาล์วอุตสาหกรรมทั่วไป

 

 

API 6A ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์หลุมผลิตและต้นคริสต์มาส
API 6D ข้อกำหนดสำหรับท่อและวาล์วท่อ
API 6FA: มาตรฐานสำหรับการทดสอบไฟสำหรับวาล์ว
API 6FC การทดสอบไฟสำหรับวาล์วพร้อมระบบแบ็คไลท์อัตโนมัติ
API 6FD ข้อมูลจำเพาะสำหรับการทดสอบไฟสำหรับเช็ควาล์ว
API 6RS มาตรฐานอ้างอิงสำหรับคณะกรรมการ 6 มาตรฐานของอุปกรณ์วาล์วและหลุมผลิต
API 11V6 การออกแบบการติดตั้งลิฟท์แก๊สไหลอย่างต่อเนื่องโดยใช้วาล์วจ่ายแรงดันแบบฉีด.
ANSI / API RP 11V7 วิธีปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการซ่อมแซมการทดสอบและการตั้งค่าลิ้นยกแก๊ส
API 14A ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์วาล์วนิรภัยใต้ผิวดิน
API 14B ออกแบบติดตั้งใช้งานทดสอบและแก้ไขระบบวาล์วนิรภัยใต้ผิวดิน
API 14H วิธีปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการติดตั้งการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมวาล์วนิรภัยสำหรับพื้นผิวและวาล์วนิรภัยใต้น้ำนอกชายฝั่ง
API 520-1 การปรับขนาดการเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันในโรงกลั่น: ส่วนที่ XNUMX - การปรับขนาดและการเลือก
API 520-2 วิธีปฏิบัติที่แนะนำ 520: การปรับขนาดการเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันในโรงกลั่น - ส่วนที่ II การติดตั้ง
API 526 วาล์วลดแรงดันเหล็กแบบหน้าแปลน
API 527 ความหนาแน่นของวาล์วลดความดันที่นั่ง
API 553 วาล์วควบคุมการกลั่น
API 574 การตรวจสอบท่อท่อวาล์วและฟิตติ้ง
API 589 การทดสอบไฟสำหรับการประเมินบรรจุก้านวาล์ว
API 591 ขั้นตอนการรับรองคุณสมบัติของวาล์ว
API 594 ตรวจสอบวาล์ว: หน้าแปลน, ดึง, เวเฟอร์และก้นเชื่อม
API 598 การตรวจสอบและทดสอบวาล์ว
API 599 วาล์วปลั๊กโลหะ - หน้าแปลนและปลายเชื่อม
API 600 วาล์วประตูเหล็ก - หน้าแปลนและปลายเชื่อมก้น, น็อตยึด
API 602 Gate, ลูกโลกและเช็ควาล์วสำหรับขนาดและ DN100 (NPS 4) และเล็กกว่าสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
API 603 วาล์วประตู Bonnet ที่ทนต่อการกัดกร่อนสลักเกลียว - ปลายและปลายเชื่อมแบบชน
API 607 การทดสอบไฟสำหรับวาล์วและวาล์วแบบเลี้ยวสี่ทิศที่มาพร้อมกับที่นั่งที่ไม่ใช่โลหะ
API 608 สิ้นสุดบอลวาล์วโลหะหน้าแปลนเกลียวและก้นเชื่อม
API 609 วาล์วผีเสื้อ: สองหน้าแปลน, ประเภทดึงและเวเฟอร์
API 621 การปรับสภาพประตูโลหะโลกและวาล์วตรวจสอบ

 

 

 

ตัวควบคุมแอคชูเอเตอร์ใดดีกว่าสำหรับวาล์ว ไฟฟ้าหรือนิวแมติก

แอคทูเอเตอร์วาล์วหมายถึงอุปกรณ์ที่ให้การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นหรือแบบหมุนของวาล์วซึ่งใช้ของเหลวก๊าซไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอื่น ๆ และทำการแปลงโดยมอเตอร์กระบอกสูบหรืออุปกรณ์อื่น ๆ

ตัวกระตุ้นนิวเมติกใช้แรงดันอากาศเพื่อเปิดและปิดวาล์วไดรฟ์หรือการควบคุมด้วยการใช้งานและกลไกการควบคุมชิ้นเดียวสามารถแบ่งออกเป็นเมมเบรนลูกสูบและแร็คและปีกนก ตัวกระตุ้นนิวเมติก. โครงสร้างวาล์วนิวเมติกเป็นเรื่องง่ายใช้งานง่ายและตรวจสอบนอกจากนี้ยังสามารถบรรลุปฏิกิริยาในเชิงบวกของการแลกเปลี่ยนประหยัดกว่าไฟฟ้าและไฮดรอลิก มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมเคมี, การกลั่นน้ำมันและกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่มีความต้องการความปลอดภัยสูง

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้ามีแรงบิดขนาดใหญ่โครงสร้างที่เรียบง่ายและบำรุงรักษาง่ายสามารถใช้ในการควบคุมอากาศน้ำไอน้ำและสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นโคลนน้ำมันโลหะเหลวของเหลวสารกัมมันตรังสีและการไหลของของเหลวชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพที่ดีแทงอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการต่อต้านการเบี่ยงเบนที่ดี ความแม่นยำในการควบคุมสูงกว่าตัวกระตุ้นนิวเมติกและสามารถเอาชนะความไม่สมดุลของสื่อที่ใช้เป็นหลักในโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เมื่อเลือกตัวกระตุ้นวาล์วจำเป็นต้องทราบประเภทของวาล์วขนาดแรงบิดและปัญหาอื่น ๆ โดยทั่วไปในแง่ของโครงสร้างความน่าเชื่อถือต้นทุนแรงบิดเอาต์พุตและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เมื่อกำหนดประเภทแอคชูเอเตอร์และแรงบิดของไดรฟ์ที่จำเป็นสำหรับวาล์วแล้วสามารถใช้แผ่นข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตแอคชูเอเตอร์ในการเลือกได้ บางครั้งควรพิจารณาความเร็วและความถี่ของการทำงานของวาล์ว ที่นี่เรารวบรวมเคล็ดลับหรือคำแนะนำสำหรับตัวเลือกแอคชูเอเตอร์:

ราคา
แอคทูเอเตอร์นิวเมติกต้องใช้ร่วมกับตัวกำหนดตำแหน่งวาล์วและแหล่งอากาศและค่าใช้จ่ายนั้นเกือบจะเหมือนกับวาล์วไฟฟ้า ในการบำบัดน้ำและสิ่งปฏิกูลนั้นแอคทูเอเตอร์วาล์วส่วนใหญ่จะทำงานในโหมดเปิด / ปิดหรือด้วยตนเอง ฟังก์ชั่นการตรวจสอบของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าเช่นการตรวจสอบอุณหภูมิสูงเกินไปการตรวจสอบแรงบิดความถี่ในการแปลงและวงจรการบำรุงรักษาจะต้องได้รับการออกแบบในระบบควบคุมและทดสอบ นอกจากการตรวจจับตำแหน่งเทอร์มินัลและการจัดการแหล่งอากาศแล้วแอคทูเอเตอร์แบบนิวเมติกไม่ต้องการฟังก์ชั่นการตรวจสอบและควบคุมใด ๆ

Security
วาล์วไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า, แผงวงจรหรือมอเตอร์ผิดปกติมีแนวโน้มที่จะจุดประกายโดยทั่วไปใช้ในข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูง ตัวกระตุ้นแบบนิวเมติกสามารถใช้ในโอกาสที่อาจเกิดการระเบิดและเป็นที่น่าสังเกตว่าควรติดตั้งวาล์วหรือเกาะวาล์วนอกบริเวณที่เกิดการระเบิด

อายุการใช้งาน
แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นระยะ แต่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานแบบลูปปิดอย่างต่อเนื่อง ตัวกระตุ้นแบบนิวเมติกมีความต้านทานต่อโหลดเกินอย่างยอดเยี่ยมและไม่ต้องบำรุงรักษาโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือหล่อลื่นอื่น ๆ พร้อมอายุการใช้งานมาตรฐานสูงสุดถึงหนึ่งล้านรอบการสลับซึ่งยาวกว่าตัวกระตุ้นวาล์วอื่น ๆ นอกจากนี้ส่วนประกอบนิวเมติกที่มีความต้านทานการสั่นสะเทือนสูงทนต่อการกัดกร่อนแข็งแรงและทนทานแม้จะไม่เกิดความเสียหายที่อุณหภูมิสูง แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบจำนวนมากและค่อนข้างง่ายต่อการเกิดความเสียหาย

ความเร็วในการตอบสนอง
แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งช้ากว่าแอ๊คทูเอเตอร์ไฮดรอลิกและไฮดรอลิกมันใช้เวลานานจากสัญญาณเอาท์พุตของตัวควบคุมไปจนถึงการตอบสนองและการเคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งที่สอดคล้องกัน มีการสูญเสียพลังงานอย่างมากเมื่อพลังงานที่ให้มาถูกเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ ประการแรกมอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานส่วนใหญ่เป็นความร้อนจากนั้นจะใช้เกียร์ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน การควบคุมบ่อยครั้งจะทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปและสร้างการป้องกันความร้อน

โดยพื้นฐานแล้วความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวาล์วไฟฟ้าและนิวเมติกคือการใช้แอคชูเอเตอร์และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัววาล์ว เลือกแอคชูเอเตอร์ที่จะใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเช่นการใช้สารเคมีหรือการป้องกันการระเบิดหรือสภาพแวดล้อมที่เปียกซึ่งต้องการนิวแมติกวาล์วและวาล์วไฟฟ้าเหมาะสำหรับระบบท่อขนาดใหญ่

ข้อดีของ PEEK valve คืออะไร

PEEK (Polyetheretherketone) ได้รับการพัฒนาโดย ICI (บริษัท อุตสาหกรรมเคมีของอังกฤษ) ในปี 1978 ต่อมาได้รับการพัฒนาโดย DuPont, BASF, Mitsui optoelectronic co., LTD., VICTREX และ Eltep (สหรัฐอเมริกา) ในฐานะที่เป็นวัสดุโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง PEEK โดดเด่นด้วยตัวแปรการคืบต่ำโมดูลัสยืดหยุ่นสูงทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมทนต่อสารเคมีไม่เป็นพิษสารหน่วงไฟยังคงรักษาประสิทธิภาพได้ดีแม้ในอุณหภูมิ / ความดันสูงและ ความชื้นสูงภายใต้สภาพการทำงานที่ไม่ดีสามารถใช้สำหรับวาล์วที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงวาล์วนิวเคลียร์แผ่นวาล์วคอมเพรสเซอร์ของปั๊มแหวนลูกสูบวาล์วและแกนของชิ้นส่วนปิดผนึก เหตุใดวาล์ว PEEK จึงเป็นที่นิยมซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ PEEK

ทนต่ออุณหภูมิสูง
PEEK Resin มีจุดหลอมเหลวสูง (334 ℃) และอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของแก้ว (143 ℃) อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่องสามารถสูงถึง 260 ℃และอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงความร้อนโหลดของแบรนด์เสริม 30% GF หรือ CF ได้ถึง 316 ℃

สมบัติเชิงกล
วัตถุดิบ PEEK มีความเหนียวและความแข็งที่ดีและมีความทนทานต่อความล้าที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับวัสดุโลหะผสม

สารหน่วงไฟ: ความสามารถในการติดไฟของวัสดุซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน UL94 คือความสามารถในการรักษาการเผาไหม้หลังจากติดไฟด้วยพลังงานสูงจากส่วนผสมของออกซิเจนและไนโตรเจน ครั้งแรกตัวอย่างแนวตั้งของรูปร่างบางอย่างจะติดไฟจากนั้นวัดเวลาที่วัสดุใช้ในการดับไฟโดยอัตโนมัติ ผลการทดสอบ PEEK คือ v-0 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทนไฟ

ความเสถียร: วัสดุพลาสติก PEEK มีความเสถียรของขนาดที่เหนือกว่าซึ่งสำคัญสำหรับการใช้งานบางประเภท สภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิและความชื้นมีผลกระทบต่อขนาดของชิ้นส่วน PEEK เล็กน้อยซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของความแม่นยำของมิติสูง

  1. วัตถุดิบพลาสติก PEEK มีการหดตัวเล็กน้อยในการฉีดขึ้นรูปซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมช่วงความคลาดเคลื่อนมิติของชิ้นส่วนการฉีด PEEK ทำให้ความแม่นยำในมิติของชิ้นส่วน PEEK สูงกว่าพลาสติกทั่วไปมาก
  2. สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเล็กน้อย ขนาดของชิ้นส่วน PEEK มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความร้อนเสียดสีระหว่างการใช้งาน)
  3. มิติความมั่นคงดี ความคงตัวเชิงมิติของพลาสติกหมายถึงความมั่นคงเชิงมิติของพลาสติกวิศวกรรมในกระบวนการใช้งานหรือการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงมิตินี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มพลังงานกระตุ้นของโมเลกุลพอลิเมอร์ที่เกิดจากการจีบในส่วนของโซ่
  4. ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยความร้อนที่โดดเด่น PEEK มีการดูดซึมน้ำต่ำภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสูง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ชัดเจนเกิดจากการดูดซึมน้ำของพลาสติกทั่วไปเช่นไนล่อน

PEEK ได้รับการพัฒนาในเวลาเพียงสองทศวรรษโดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านน้ำมันและก๊าซการบินและอวกาศการผลิตยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์และการแปรรูปอาหารและสาขาอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ PEEK ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนปิดผนึกหลัก

บริษัท ที่สมบูรณ์แบบผลิตและจัดจำหน่ายอุตสาหกรรม วาล์วพร้อมเบาะนุ่ม PEEK และเราพยายามจัดหาวาล์วคุณภาพสูงพิเศษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าคุณกำลังมองหาอะไร PERFECT จะช่วยคุณค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแอปพลิเคชันที่เหมาะสม