วาล์วบายพาสระบบทำความร้อน - ประเภทและหลักการทำงาน


วาล์วบายพาสปรับความดันในท่อให้เป็นปกติ วาล์วควบคุมจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ให้บริการพลังงานไปยังวงจรสายเพิ่มเติม (บายพาส) ความดันของก๊าซหรือของเหลวจะคงอยู่ในระดับเดียวกันหลังจากปล่อยสารทำงานส่วนเกินโดยอัตโนมัติ ปลั๊กวาล์วจะเปิดขึ้นเมื่อความดันสูงกว่าค่าที่กำหนดและจะปิดเมื่อความดันลดลง

วาล์วน้ำล้นพร้อมอุปกรณ์

มันคืออะไรและมีไว้เพื่ออะไร

ปริมาตรของสารหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงาน การเปลี่ยนแปลงความดันจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อนลดลง ท่ออุ่นขึ้นไม่สม่ำเสมออากาศสะสมในบางพื้นที่โหนดไม่สามารถใช้งานได้ ความสมดุลของแรงดันจะได้รับการรักษาด้วยตนเอง แต่จะดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อเพลิงในระบบอัตโนมัติซึ่งต้องใช้วาล์วในระบบ

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์:

  1. DN คือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของหัวฉีดเชื่อมต่อ ค่านี้ใช้ในกรณีของการกำหนดขนาดมาตรฐานทั่วไปของอุปกรณ์ท่อร่วม DN จริงอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเล็กน้อย มีการใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกันในช่วงหลังสหภาพโซเวียตเพื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย - Du
  2. PN คือขนาดเล็กน้อยของความดันของเหลวหรือก๊าซที่อุณหภูมิ + 20 ° C การเพิ่มขึ้นของแรงดันในระบบยังคงอยู่ในขีด จำกัด มาตรฐานและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน คุณลักษณะนี้ถูกนำมาใช้ในชื่อ Ru ของระบบอัตโนมัติที่คล้ายกันในช่วงหลังสหภาพโซเวียต
  3. Kvs คือค่าสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการส่งผ่านปริมาตรของของเหลวเมื่อตัวพาความร้อนถูกทำให้ร้อนถึง + 20 °С การลดลงของความดันในระบบอัตโนมัติแสดง 1 บาร์ ค่าสัมประสิทธิ์ถูกใช้ในการคำนวณระบบไฮดรอลิกเพื่อระบุการสูญเสียแรงดัน
  4. ช่วงการตั้งค่าคือความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงความดันที่ดูแลโดยอุปกรณ์อัตโนมัติ ตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับระดับความยืดหยุ่นของสปริง

กลับ

ในแรงโน้มถ่วง CO มีเงื่อนไขที่สารหล่อเย็นสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ สิ่งนี้คุกคามที่จะทำให้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องกำเนิดความร้อนเสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป สิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ใน COs ที่ซับซ้อนเพียงพอโดยมีการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นเมื่อน้ำผ่านท่อบายพาสของชุดสูบน้ำเข้าสู่หม้อไอน้ำกลับเข้าไปในหม้อไอน้ำ กลไกการออกฤทธิ์ เช็ควาล์วในระบบทำความร้อน ค่อนข้างง่าย: มันผ่านสารหล่อเย็นไปในทิศทางเดียวเท่านั้นโดยปิดกั้นเมื่อเคลื่อนกลับ

อุปกรณ์ประเภทนี้มีหลายประเภทซึ่งจำแนกตามการออกแบบของอุปกรณ์ล็อค:

  • รูปแผ่น;
  • ลูกบอล;
  • กลีบดอก;
  • หอยขม.

ตามที่มีชื่อชัดเจนอยู่แล้วในประเภทแรกแผ่นเหล็กสปริง (แผ่น) ที่เชื่อมต่อกับก้านทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ล็อค ในบอลวาล์วลูกบอลพลาสติกทำหน้าที่เป็นชัตเตอร์ การเคลื่อนที่ "ไปในทิศทางที่ถูกต้อง" สารหล่อเย็นจะดันลูกบอลผ่านช่องในร่างกายหรือใต้ฝาปิดของอุปกรณ์ ทันทีที่การไหลเวียนของน้ำหยุดลงหรือทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปลูกบอลภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจะเข้าสู่ตำแหน่งเดิมและขัดขวางการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็น

ในกลีบดอกไม้อุปกรณ์ล็อคเป็นฝาปิดแบบสปริงซึ่งจะลดลงเมื่อทิศทางของน้ำใน CO เปลี่ยนไปภายใต้การกระทำของแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ มีการติดตั้งองค์ประกอบ bivalve (ตามกฎ) บนท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ หลักการทำงานของพวกเขาไม่แตกต่างจากกลีบดอกไม้ โครงสร้างในกระดองดังกล่าวแทนที่จะเป็นกลีบสปริงหนึ่งกลีบจากด้านบนจะมีการติดตั้งลิ้นสปริงสองอัน

อุปกรณ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิความดันและรักษาเสถียรภาพการทำงานของ CO

พื้นที่ใช้งาน

ระบบอัตโนมัติควบคุมแรงดันในวงจรส่งกลับและจ่ายของท่อซึ่งมีไว้สำหรับท่อความร้อนแบบปิด ความดันจะเป็นปกติเมื่อปิดวาล์วหม้อน้ำและภาระความร้อนจะลดลง

วาล์วมีข้อดีในการใช้งาน:

  • ลดภาระของปั๊มที่กำลังทำงานอยู่
  • ป้องกันการก่อตัวของสนิมภายในหม้อไอน้ำ
  • ขจัดเสียงรบกวนและเสียงฮัมในท่อ
  • เพิ่มระดับความร้อนของตัวพาพลังงานในลูปย้อนกลับ
  • ลดการสูญเสียไฮดรอลิก

วาล์วล้นใช้ในท่อที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน มีการติดตั้งวาล์วอัตโนมัติเพื่อรักษาความดัน:

  1. ในระบบจ่ายความร้อนแบบหลายวงจร การใช้พลังงานจะลดลงเมื่อมีการตัดการเชื่อมต่อไปป์ไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มกำลังส่วนหัว การรักษาความดันให้อยู่ในระดับที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการพัฒนาของตัวสะสมและการใช้หน่วยสร้างความร้อนมากเกินไป
  2. ในท่อความร้อนที่ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิและในท่อน้ำร้อน ปริมาณตัวกลางให้ความร้อนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อปรับอุณหภูมิของเหลว จำเป็นต้องคืนความสมดุลของแรงดันในสาขาท่อ
  3. ในสายจ่ายน้ำที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงจากการดื่มน้ำร้อนบ่อยๆทำให้เกิดความไม่สมดุล อุปกรณ์บายพาสใช้เพื่อป้องกันการเสียและอุบัติเหตุ

บายพาสความร้อนคืออะไร?

นี่คือชื่อของส่วนท่อที่ติดตั้งในลักษณะที่มีการเปิดเส้นทางเพิ่มเติมสำหรับการไหลเวียนของสารหล่อเย็น บายพาสในระบบทำความร้อนสามารถนำน้ำไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของสายหลักหรือขนานกับท่อ ส่วนบายพาสสามารถติดตั้งอุปกรณ์ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับท่อทางเข้าอีกด้านหนึ่งเข้ากับท่อทางออก

วาล์วบายพาสเสริมด้วยวาล์วปิดเพื่อปิดการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านทางบายพาสและควบคุมการไหลของน้ำไปยังหม้อน้ำและท่อส่ง เพื่อความสะดวกในการถอดส่วนหนึ่งของระบบแบตเตอรี่หรือพื้นที่บางส่วนจากการไหลของน้ำหล่อเย็นจะมีการติดตั้งบอลวาล์วบนท่อทางออก พื้นที่ติดตั้ง - พื้นที่ระหว่างวาล์วบายพาสและเต้าเสียบบนหม้อต้มน้ำร้อนตัวยกกลางหรืออุปกรณ์อื่น ๆ

เมื่อใช้อุปกรณ์บายพาส:

  • ในกระบวนการของท่อหม้อน้ำเมื่อจัดวงจรท่อเดียว
  • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำในระบบทำความร้อนอัตโนมัติ
  • ที่จุดติดตั้งชุดผสมเมื่อมีการสร้างรูปร่างของเครื่องทำความร้อนใต้พื้น
  • ในกระบวนการจัดเรียงวงจรขนาดเล็กสำหรับการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นเมื่อผูกหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง

หลักการทำงาน

ตัวควบคุมอัตโนมัติถูกติดตั้งบนสายเสริมที่ติดตั้งอยู่หลังปั๊มหรือท่อร่วมการเร่งความเร็ว บายพาสเชื่อมต่อวงจรไดรฟ์กับตัวรวบรวมผลตอบแทน ของเหลวจะถูกข้ามไปในการไหลย้อนกลับหากหม้อต้มน้ำร้อนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อนซึ่งเป็นหลักการของวาล์วบายพาส น้ำส่วนเกินจะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกหากเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานในระบบอัตโนมัติ

บายพาสอุปกรณ์อัตโนมัติ:

  • แดมเปอร์ตั้งอยู่ในกล่องโลหะมีการติดตั้งสปริงไว้ที่นั่นด้วย
  • ที่จับตั้งอยู่บนร่างกายได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับความดันที่อนุญาต
  • นอกจากนี้เซ็นเซอร์อุณหภูมิยังตัดนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับเติมและระบายตัวส่งพลังงาน

แดมเปอร์ใช้แรงกดกับสปริงเพื่อปล่อยทางเดินในร่างกาย การไหลจะถูกเปลี่ยนเส้นทางจากสาขาอุปทานไปยังวงจรสาขา ความดันถูกปรับระดับแล้วตัวบ่งชี้จะยังคงอยู่ในสถานะนี้สปริงจะขยายตัวและเคลื่อนตัวแดมเปอร์ไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อความดันลดลง ของเหลวไม่ไหลเข้าสู่บายพาสและความดันจะเท่ากันภายใต้สภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน

วาล์วทางตรงแตกต่างจากอุปกรณ์ลดแรงดันและระบบอัตโนมัติด้านความปลอดภัย ความแตกต่างอยู่ที่กลไกในการลดความดันและความถี่ในการทำงาน

ประเภทและการออกแบบ

อุปกรณ์ดังกล่าวผลิตในรูปแบบของกลไกทางอ้อมและทางตรง

เครื่องอัตโนมัติแบบตรงมีโครงสร้างภายในที่เรียบง่าย แดมเปอร์ทำงานจากแรงดันของสารหล่อเย็น อุปกรณ์นี้ใช้เนื่องจากใช้งานง่ายไม่ไวต่อสิ่งสกปรกและความน่าเชื่อถือ ระบบอัตโนมัติมีลักษณะความแม่นยำลดลงเมื่อตั้งค่าเล็กน้อย

การทำงานอัตโนมัติทางอ้อมประกอบด้วยเซ็นเซอร์ความดันและวาล์วสองตัว:

  • หลักย้ายจากไดรฟ์ลูกสูบ
  • ชีพจรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

เมื่อความดันในสายลดลงวาล์วที่เล็กกว่าจะกดดันลูกสูบซึ่งทำให้พนังหลักเคลื่อนที่ ทรูพุตของอุปกรณ์อัตโนมัติถูกควบคุมโดยวิธีทางอ้อม วาล์วมีความแม่นยำมากขึ้น แต่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากองค์ประกอบการทำงานหลายอย่าง

ระบบใช้อุปกรณ์ทำความร้อนที่แตกต่างกัน แต่ละประเภทต้องการการออกแบบวาล์วล้นที่แตกต่างกัน:

  1. วาล์วตรงถูกติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือแก๊ส
  2. หน่วยเชื้อเพลิงแข็งไม่ดับลงอย่างรวดเร็วการปรับอย่างราบรื่นไม่ทำงาน วาล์วถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวขนส่งพลังงานและความดันที่เพิ่มขึ้น ระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งภายนอก
  3. ที่จับควบคุมใช้ในบ้านที่เจ้าของสามารถตั้งค่าความดันที่อนุญาตได้อย่างอิสระ
  4. วาล์วอัตโนมัติไม่ได้ใช้กับสายเปิด ถังขยายควบคุมความดันในเครือข่ายโดยการชดเชย

เคล็ดลับการเลือก

วาล์วน้ำล้นสอดคล้องกับประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดความร้อนมีความจุที่เหมาะสมและความดันที่อนุญาต ท่อสาขาเชื่อมต่อโดยไม่มีอุปกรณ์สำหรับสิ่งนี้เส้นผ่านศูนย์กลางจะถูกเลือกเพื่อไม่ให้เพิ่มช่องโหว่ของท่อ

บางครั้งวาล์วน้ำล้นจะขายพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือชุดทำความร้อนหรือซื้ออุปกรณ์แยกต่างหากขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงและลักษณะทางเทคนิค ความสามารถของผู้ใช้ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติและตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานจะถูกนำมาพิจารณา ราคามีบทบาทเฉพาะเมื่อเลือกรุ่นของอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่มีพารามิเตอร์เท่ากัน แต่มีราคาแตกต่างกัน

การเลือกอุปกรณ์ตรวจสอบประเภทเฉพาะ

หากจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วบายพาสสำหรับระบบท่อการออกแบบจะต้องสอดคล้องกับ GOST 24570-81 ซึ่งอธิบายถึงคุณสมบัติการเลือก เกณฑ์หลักคือคุณสมบัติของกลไกข้อกำหนดสำหรับท่อและวัสดุที่ใช้ทำวาล์วลดแรงดันในขณะที่กลไกการปรับต้องได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือจากผลกระทบของสารหล่อเย็น

มีสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเกาะติดและวาล์วระบายแรงดันไม่ทำงานสำหรับสิ่งนี้จะต้องมีการออกแบบก้านสำหรับการหดสปริงด้วยตนเอง

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามวาล์วลดแรงดัน

เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุดจำเป็นต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางเข้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ความต้านทานของไฮดรอลิกจะไปขัดขวางวาล์วลดแรงดันและจะไม่สามารถใช้งานได้

จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือการป้องกันน้ำค้างแข็งซึ่งควรติดตั้งวาล์วบายพาสเนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำการทำงานจะยากข้อกำหนดพิเศษกำหนดไว้สำหรับวัสดุที่ใช้ทำวาล์วลดแรงดันและส่วนใหญ่มักใช้ทองเหลืองสำหรับสิ่งนี้

โลหะนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวขั้นต่ำซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูง

นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและความทนทานซึ่งรับประกันการทำงานปกติแม้ในตัวบ่งชี้ความดันสูงสุดต้นทุนต่ำก็สำคัญมากเช่นกัน

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน

เพื่อให้สามารถปรับค่าความดันได้เมื่ออุปกรณ์ถูกกระตุ้นการออกแบบจึงจัดให้มีบล็อกควบคุมซึ่งทำจากพลาสติกที่มีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง การเลือกใช้วัสดุเกิดจากความจำเป็นในการรักษาความแข็งแกร่งแม้ในตัวบ่งชี้อุณหภูมิที่สูงมากของสารหล่อเย็นที่มีอยู่ในระบบ

วาล์วลดแรงดันติดตั้งอย่างไร?

การติดตั้งอุปกรณ์บายพาสมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและการทำงานของถังขยาย ควรเรียกใช้วาล์วบายพาสในกรณีที่ถังขยายตัวไม่สามารถรับมือกับการทำงานของมันได้ ดังนั้นวาล์วจำกัดความดันจะต้องอยู่ด้านหลังเต้ารับหม้อไอน้ำทันทีและต้องมีระยะห่างระหว่างกันระหว่าง 20 ซม. ถึง 30 ซม.

ในการรับตัวบ่งชี้ความดันในระบบและการควบคุมมาตรวัดความดันจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าวาล์ว

สำหรับกฎตามที่ติดตั้งวาล์วบายพาสมีให้:

  1. ข้อห้ามในการติดตั้งอุปกรณ์ปิดวาล์วและก๊อกที่หน้าวาล์วและหม้อไอน้ำ
  2. การมีท่อระบายน้ำติดตั้งอยู่บนท่อทางออกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากระบบ ถัดไปท่อจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำหรือท่อส่งกลับ
  3. ควรติดตั้งวาล์วบายพาสที่จุดสูงสุดที่เป็นไปได้ในระบบ

เมื่อใดควรติดตั้งเครื่องลดแรงดัน (วิดีโอ)

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ลดแรงดัน

ในระหว่างการทำงานของระบบทำความร้อนจำเป็นต้องตรวจสอบวาล์วจำกัดความดันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโครงสร้างสปริง การเกาะติดสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งค่าของความดันสูงสุดสำหรับการทำงานจะเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและการทำลายท่อ

การเปลี่ยนอุปกรณ์ จำกัด ควรดำเนินการในกรณีที่จำนวนเหตุฉุกเฉินเริ่มต้นถึง 7 ครั้งอย่างน้อยคำแนะนำดังกล่าวจะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ

เป็นสิ่งสำคัญมากที่วาล์วลดความดันจะเหมาะสมกับประสิทธิภาพและช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบทำความร้อนจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

การติดตั้ง

วาล์วได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำในการใส่ เคล็ดลับสำหรับการติดตั้งระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆที่ถูกต้อง:

  • มีการติดตั้งตัวกรองที่ด้านหน้าของวาล์วน้ำล้น
  • manometers ติดตั้งก่อนและหลังวาล์ว
  • อุปกรณ์ถูกตัดเพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับแรงบิดทางกลการบีบอัดหรือแรงดึงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของวงจรที่เชื่อมต่อ
  • จะดีกว่าถ้าเลือกและติดตั้งระบบอัตโนมัติด้วยการจัดส่วนตรงด้านหน้าวาล์ว (5DN) และหลัง (10DN)
  • อุปกรณ์ล้นจะติดตั้งบนท่อที่อยู่ในแนวนอนเฉียงหรือแนวตั้งหากไม่มีคำแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำแนะนำ

ระบบอัตโนมัติถูกตั้งค่าหลังจากสตาร์ทน้ำเข้าเส้นในระหว่างการปรับตัวเครื่องทั้งหมด อนุญาตให้ปรับวาล์วในท่อที่ว่างเปล่าหากมีค่าที่อนุญาต

วาล์วอัตโนมัติได้รับการควบคุมโดยการสร้างส่วนต่างที่ต้องการที่ตำแหน่งของอุปกรณ์สกรูจะหมุนจนกว่าวาล์วจะเปิดขึ้น ความแตกต่างจะลดลงและมีการตรวจสอบช่วงเวลาปิดของแดมเปอร์และอุปกรณ์จะถูกปรับเพิ่มเติมความดันเปลี่ยนไปอย่างราบรื่นเนื่องจากการหมุนของสกรูแต่ละครั้งสอดคล้องกับช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่ชัดเจน

การทำงานของวาล์วจะถูกตรวจสอบโดยการเปลี่ยนแปลงความดันที่แตกต่างกันที่สถานที่ติดตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมและความเร็วในการเปิดของแดมเปอร์ อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดภายใน 10% ที่ค่าขอบเขต ความดันในการตั้งค่าสอดคล้องกับช่วงเวลาเปิดทำการขยายตัวเต็มที่ได้ที่ค่าของหัวส่วนต่างที่สูงกว่า

การบำรุงรักษาจะทำเดือนละครั้งตรวจสอบความดันการตั้งค่าความเร็วที่แดมเปอร์เริ่มเปิด การทำงานของวาล์วบายพาสถูกตรวจสอบโดยการเปลี่ยนความดันที่ตำแหน่ง ตัวกรองจะถูกทำความสะอาดโดยขึ้นอยู่กับระดับของการปนเปื้อนดังที่เห็นได้จากการอ่านค่า manometers

วาล์วบายพาส

การควบคุมการไหลของสื่อการทำงานเป็นงานหลักและหลักของวาล์วควบคุม วาล์วบายพาสในบริบทนี้มีหน้าที่ในการรักษาแรงดันที่ต้องการไปยังตำแหน่งของการติดตั้งโดยการถ่ายโอนแรงดันส่วนเกินจากสายหลักไปยังท่อระบายน้ำหรือบายพาสโดยอัตโนมัติ

โดยการออกแบบวาล์วบายพาสเป็นวาล์วควบคุมที่ทำหน้าที่โดยตรง สัญญาณควบคุมได้รับจากสื่อการทำงานเองและผ่านไดอะแฟรมและก้านวาล์วจะถูกส่งไปยังลูกสูบเพื่อควบคุมระดับการเปิด ในรูปโซนสีแดงคือโซนความดันที่ตั้งไว้ เมื่อความดันเพิ่มขึ้นตัวกลางจะกดลงบนเมมเบรนและการระบายออกไปยังโซนสีน้ำเงินของความดันที่ลดลงจะหลุดออกมา เมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้วาล์วจะปิดอีกครั้ง ควรระลึกไว้เสมอว่าเนื่องจากนี่คือวาล์วควบคุมไม่ใช่วาล์วปิดในกรณีส่วนใหญ่จะมีการรั่วซึมที่บ่าวาล์วซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของซีลและคุณภาพของวาล์วเอง

วาล์วบายพาสประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

  1. ร่างกายและองค์ประกอบภายใน วาล์วบายพาสในระหว่างการทำงานในบางกรณีอาจมีการโหลดอาจจะมากกว่าวาล์วลดแรงดันเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากความแตกต่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่วาล์วบายพาสที่อัตราการไหลค่อนข้างต่ำ

    o ต้องการการทำงานขององค์ประกอบภายในด้วยการฉีดพ่นที่แตกต่างกันเช่น stellite ซีลอ่อนบนแผ่นวาล์วหรือเบาะนั่งใช้เฉพาะกับของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำและความดันลดลงเล็กน้อยเท่านั้นมิฉะนั้นอาจเกิดการสึกกร่อนได้ นอกจากนี้บ่า / วาล์วคู่ปฏิบัติการที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันอาจมีหน้าตัดต่างกันซึ่งหมายความว่าวาล์วสามารถมีพารามิเตอร์ Kvs ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่นวาล์ว Mankenberg DM505 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันสามารถผลิตได้ใน 5 ตัวเลือก Kvs ที่แตกต่างกัน

  2. กลไกการทำงาน วาล์วน้ำล้นสามารถออกแบบโดยใช้ไดอะแฟรมหรือสปริงหรือลูกสูบขึ้นอยู่กับความแตกต่างการตั้งค่าความดันและโหมดการทำงาน ไดอะแฟรมเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดเช่น GRANREG CAT 82 แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อ จำกัด ในการลดความดันและแรงดันในการตั้งค่า ในขณะเดียวกันไดอะแฟรมวาล์วมีความแม่นยำในการตั้งค่าสูงสุดเช่นเดียวกับ Mankenberg UV3.0 ที่ความแม่นยำสูงถึง 0.001 บาร์ ลูกสูบมีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการทำงานที่ความกดดันสูงเช่น Mankenberg UV8.2 วาล์วล้นที่มีไดอะแฟรมหรือตัวกระตุ้นลูกสูบต้องใช้ท่ออิมพัลส์ ตัวกระตุ้นสปริงมีการออกแบบที่กะทัดรัดต้นทุนต่ำและติดตั้งง่าย แต่ความจุของวาล์วที่มีตัวกระตุ้นดังกล่าวจะต่ำกว่าเล็กน้อย ตัวอย่างที่สำคัญคือ Goetze 630

วาล์วล้นถูกเลือกตามพารามิเตอร์พื้นฐานต่อไปนี้:

  1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน. เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าวาล์วบายพาสเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยหลายส่วน มีการใช้ซีลยางต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วมีความหนาแน่นและการทำงานของวาล์วการเลือกที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่ความล้มเหลวของวาล์วซึ่งมีผลกระทบหลายประการสำหรับเทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสำหรับมนุษย์
  2. พารามิเตอร์ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมการทำงาน ขึ้นอยู่กับความหนืดความลื่นไหลการมีอยู่ของสารกัดกร่อนและสถานะการรวมตัววาล์วบายพาสที่มีการออกแบบเฉพาะของที่นั่งปลั๊กวาล์วและพื้นที่ไดอะแฟรมที่มีประสิทธิภาพจะถูกเลือกและอุณหภูมิในการทำงานของตัวกลางมีผลต่อวัสดุของวาล์ว และแมวน้ำ
  3. พารามิเตอร์การทำงานของสภาพแวดล้อมการทำงาน พารามิเตอร์หลักที่วาล์วบายพาสถูกเลือกคือปริมาณงาน เฉพาะเมื่อทราบถึงความดันที่ต้องรักษาความดันของกลางปลายน้ำของวาล์วในแนวระบายและอัตราการไหลสามารถเลือกวาล์วที่ถูกต้องได้
  4. เงื่อนไขเพิ่มเติม จำเป็นต้องคำนึงถึงไม่เพียง แต่พารามิเตอร์ที่ระบุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอัตราส่วนของแรงดันขาเข้าและขาออกตำแหน่งการติดตั้งความเร็วของสื่อการทำงานในระบบ ทางเลือกที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การเกิดโพรงอากาศไม่สามารถควบคุมและทำลายวาล์วเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้อย่าลืมเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้งวาล์ว - สิ่งนี้มีผลต่อวาล์วด้วย

หลังจากการคำนวณปริมาณงานเบื้องต้นวัสดุของซีลและตัวถังคุณสามารถเลือกวาล์วบายพาสตามผู้ผลิตซึ่งสามารถเสนอวาล์วสำหรับพารามิเตอร์การออกแบบรวมทั้งคำนึงถึงสถานที่ติดตั้งและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ

นอกจากนี้อย่าลืมว่าเช่นเดียวกับวาล์วควบคุมวาล์วบายพาสจะต้องเสริมด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

  1. วาล์วปิดและในระบบที่สำคัญยังมีสายบายพาส
  2. กรองเพื่อป้องกันองค์ประกอบภายในของวาล์ว
  3. วาล์วนิรภัยในกรณีที่ความดันเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน - เพื่อป้องกันวาล์วและระบบโดยรวม
  4. เกจวัดแรงดันสำหรับกำหนดการทำงานและการตั้งค่าวาล์ว
  5. เมื่อใช้กับไอน้ำขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตั้งค่าตัวแยกไอน้ำและจำเป็นต้องติดตั้งถังคอนเดนเสทบนท่ออิมพัลส์

ที่มา: a-tepla.ru

คะแนน
( 2 เกรดเฉลี่ย 4.5 ของ 5 )

เครื่องทำความร้อน

เตาอบ