කාර්මික කපාට නිෂ්පාදකයා

පුවත්

වායුමය ක්‍රියාකාරී බෝල කපාට තේරීමේ මාර්ගෝපදේශය: ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම, ක්‍රියාකාරී ප්‍රමාණය සහ ESDV යෙදුම්


කර්තෘ: · ඊයම් කපාට ඉංජිනේරු ප්‍රවර්ගය: ක්‍රියාකාරී කපාට කියවීමේ වේලාව:විනාඩි 8

වායුමය ක්‍රියාකාරී බෝල කපාටප්‍රවාහ පාලනය සහ හදිසි හුදකලාව සඳහා කාර්මික ස්වයංක්‍රීයකරණයේ තීරණාත්මක සංරචක වේ.
මෙම ඉංජිනේරු මාර්ගෝපදේශය ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයක් සපයයිවායුමය බෝල කපාටයතේරීම - ආවරණය
රාක්ක සහ පිනියන් එදිරිව ස්කොච් වියගහ ක්‍රියාකාරකයසැසඳීම්,ද්විත්ව රංගනය vs. වසන්ත-ආපසු පැමිණීමඅසාර්ථක-ආරක්ෂිත තර්කනය,
හදිසි වසා දැමීමේ කපාටය (ESDV)ඒකාබද්ධ කිරීම,API 6Dනිර්මාණ ප්‍රමිතීන්,
ව්‍යවර්ථ ප්‍රමාණ ගණනය කිරීම් සහ දැඩි සේවා තත්වයන් සඳහා ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම.
ඔබ ක්‍රියාවලි ඉංජිනේරුවෙකු, ව්‍යාපෘති ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥයෙකු හෝ නඩත්තු කාර්මිකයෙකු වුවද, මෙම යොමුව දෛනික භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.


1. ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය සහ ක්‍රියාකරු ධාවක යාන්ත්‍රණ

A වායුමය ක්‍රියාකාරී බෝල කපාටයසමන්විත වන්නේකාර්තු-හැරවුම් බෝල කපාටයශරීරය
සමඟ සම්බන්ධ වී ඇතවායුමය ක්‍රියාකාරකය. ක්‍රියාකරු සම්පීඩිත ශාක වාතය පරිවර්තනය කරයි (සාමාන්‍යයෙන්
4.0–8.0 බාර් / 60–115 PSI) යාන්ත්‍රික ව්‍යවර්ථයට ගෙන යන අතර, කපාට කඳ සහ බෝලය 90° භ්‍රමණයක් හරහා ධාවනය කරයි.
ප්‍රවාහ මාර්ගය වේගයෙන් විවෘත කිරීමට හෝ වැසීමට.

1.1 වායුමය ක්‍රියාකාරක වර්ග

  • රාක්ක සහ පිනියන් ක්‍රියාකාරක: මධ්‍යම පිනියන් එකක් සම්බන්ධ කරන ගියර් රාක්ක සහිත ද්විත්ව ප්‍රතිවිරුද්ධ පිස්ටන් විශේෂාංගය.
    ප්‍රතිලාභ අතර සංයුක්ත පියසටහන, රේඛීය ව්‍යවර්ථ ප්‍රතිදානය, ඉහළ යාන්ත්‍රික කාර්යක්ෂමතාව සහ වේගවත් ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඇතුළත් වේ.
    කුඩා සිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ (½” සිට 12″) සිදුරු කපාට සඳහා ඉතා සුදුසුය.
  • ස්කොච් වියගහ ක්‍රියාකාරක: රේඛීය නොවන ව්‍යවර්ථ වක්‍රයක් නිපදවන වියගහ යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරන්න—
    බිඳීමේ සහ ආසන මුද්‍රා තැබීමේ ස්ථාන දෙකෙහිම උපරිම ව්‍යවර්ථය ලබා දෙයි.
    මෙය ඔවුන් සඳහා ප්‍රශස්ත තේරීම බවට පත් කරයිවිශාල සිදුරු සහිත ට්‍රනියන්-සවිකර ඇති බෝල කපාට
    (DN150 සිට DN600+ / පන්තිය 150 සිට පන්තිය 2500 දක්වා).

1.2 ද්විත්ව රංගනය එදිරිව වසන්ත-ආපසු පැමිණීම (තනි-රංගනය)

නිවැරදි ක්‍රියාකාරක ක්‍රියාකාරී මාදිලිය තෝරා ගැනීම වායු සැපයුම අසාර්ථක වීමේදී ක්‍රියාවලි ආරක්ෂාවට සෘජුවම බලපායි:

ක්‍රියාකරු ක්‍රියාව වායු සැපයුම් මෙහෙයුම අසාර්ථක-ආරක්ෂිත තත්ත්වය (වාතය නැතිවීම)
ද්විත්ව රංගනය (DA) A වරායට වාතය විවෘත වේ; B වරායට වාතය වැසෙයි. ස්ථානයේ අසමත් වීම: කපාටය අවසාන ස්ථානයේ සිටී.
වසන්ත-ආපසු පැමිණීම (SR) වායු පීඩනය එක් පහරක් සඳහා උල්පත් සම්පීඩනය කරයි; වසන්ත ශක්ති ධාවක නැවත පැමිණේ යාන්ත්‍රික අසාර්ථක-ආරක්ෂිත: ස්වයංක්‍රීය අසාර්ථක-වසා දැමීම (FC) හෝ අසාර්ථක-විවෘත (FO)

ඉංජිනේරු සටහන: සඳහාESDV හදිසි වසා දැමීම or SIL-ශ්‍රේණිගත ආරක්ෂක උපකරණ පද්ධති,
උපකරණ වාතය හෝ බලාගාර බලය නැති වූ විට ස්වයංක්‍රීය කපාට ස්ථානගත කිරීම ආරක්ෂිත තත්ත්වයකට සහතික කිරීම සඳහා වසන්ත-ආපසු ක්‍රියාකාරක අනිවාර්ය වේ.

2. කපාට බඳ ඉදිකිරීම සහ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ආසන

වායුමය බෝල කපාටයක දිගුකාලීන විශ්වසනීයත්වය ක්‍රියාකරු මත පමණක් නොව,
කපාට බඳ නිර්මාණය සහ ආසන ද්‍රව්‍ය තේරීම. මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය, පීඩනය, සලකා බලන්න.
ද්‍රව්‍ය තෝරාගැනීමේදී විඛාදන හැකියාව සහ අංශු අන්තර්ගතය.

2.1 කපාට ශරීර වින්‍යාසයන්

  • පාවෙන බෝල නිර්මාණය: DN15–DN100, 150–300 පන්තියේ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.
    ඉහළට ගලා යන පීඩනය නිසා බෝලය මුද්‍රා තැබීම සඳහා පහළ ආසනයට එරෙහිව බල කෙරේ. සරල හා ලාභදායී.
  • ට්‍රනියන්-සවි කරන ලද බෝල නිර්මාණය: DN50–DN600, පන්තිය 150–2500 අධි පීඩන/විශාල සිදුරු සේවා සඳහා අවශ්‍ය වේ.
    බෝලය ඉහළ කඳකින් සහ පහළ ට්‍රනියන් බෙයාරිං එකකින් නැංගුරම් ලා ඇති අතර, මෙහෙයුම් ව්‍යවර්ථය 50% දක්වා අඩු කරයි.
    සහ මුද්‍රා තැබීමේ මතුපිට ආරක්ෂා කිරීම - නිතර ස්වයංක්‍රීය බයිසිකල් පැදීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
  • සජීවීව පටවන ලද ඇසුරුම්: බෙල්විල් වසන්ත-ශක්තිමත් නම්‍යශීලී මිනිරන් ඇසුරුම් නඩත්තු කරයි
    තාප චක්‍රය සහ රැස්වීම සඳහා වන්දි ලබා දෙන ස්ථාවර රේඩියල් භාරයAPI 641සහ
    අයිඑස්ඕ 15848-1පලා යන විමෝචන ප්‍රමිතීන්.

2.2 ආසන ද්‍රව්‍ය සංසන්දනය

ආසන වර්ගය සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය උෂ්ණත්ව පරාසය සහ ලක්ෂණ
මෘදු ආසන සහිත PTFE / RPTFE / PEEK / PPL −29°C සිට 260°C දක්වා (උෂ්ණත්වය 300°C දක්වා)
ANSI/FCI 70-2 පන්තිය VI බුබුලු-තද වසා දැමීම
ලෝහ-ආවරණය කරන ලද (HVOF ආලේපිත) ටංස්ටන් කාබයිඩ් / ක්‍රෝම් කාබයිඩ් (HRC 68–72) −196°C සිට 650°C දක්වා
අධි-උෂ්ණත්ව වාෂ්ප, පොහොර, උත්ප්‍රේරක අංශු, උල්ෙල්ඛ මාධ්‍ය

ඉහළ උෂ්ණත්වයන්, ඉහළ අවකල්‍ය පීඩනය හෝ ඝන ද්‍රව්‍යවලින් පිරුණු මාධ්‍ය ඇතුළත් දැඩි සේවා තත්ත්වයන් සඳහා,
ලෝහ-අසුන් සහිත ට්‍රනියන් බෝල කපාටHVOF තාප ඉසින ආලේපන සමඟ භාවිතා කිරීම තරයේ නිර්දේශ කෙරේ.

වායුමය බෝල කපාටය


3. ESDV හදිසි වසා දැමීම් සහ පාලන පද්ධති උපාංග

ඛනිජ රසායනික, ගෑස් සම්ප්‍රේෂණ සහ විදුලි උත්පාදන කර්මාන්තවල, වායුමය බෝල කපාට නිතර භාවිතා වේ
ලෙස දක්වා ඇතහදිසි වසා දැමීමේ කපාට (ESDV)හෝ EIV (හදිසි හුදකලා කපාට).
මේවා ඇතුළත අවසාන පාලන අංග වේආරක්ෂිත උපකරණ පද්ධති (SIS), කොහෙද
ප්‍රතිචාර වේගය සහ විශ්වසනීයත්වය ශාක ආරක්ෂාවට සෘජුවම බලපායි.

වායුමය බෝල කපාට සඳහා සාමාන්‍ය ESDV උපාංග පැකේජය

  • සොලෙනොයිඩ් කපාට: NAMUR අතුරුමුහුණත, 3/2 හෝ 5/2 මාර්ගය, විද්‍යුත්-වායුමය අන්තර් අගුලු දැමීම සඳහා SIL 2/3 සහතික කර ඇත.
  • ස්මාර්ට් කපාට ස්ථානගත කරන්නන්: 4–20mA + HART / Profibus PA, මොඩියුලේටින් පාලනය සහ මාර්ගගත රෝග විනිශ්චය සක්‍රීය කරයි.
  • ස්විච් පෙට්ටි සීමා කරන්න: IP67 / Ex d පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී, DCS/PLC වෙත විවෘත/සංවෘත ස්ථාන ප්‍රතිපෝෂණ සපයයි.
  • වායු පෙරහන් නියාමකයින් (AFR): 5μm පෙරීම, සැපයුම් පීඩනය ස්ථාවර කිරීම සහ ක්‍රියාකාරක මුද්‍රා ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම.
  • අර්ධ ආඝාත පරීක්ෂණ (PST) උපාංග: ක්‍රියාවලි බාධාවකින් තොරව ESDV ලබා ගැනීමේ හැකියාව සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා 10–15% කපාට පහර මාර්ගගතව පරීක්ෂා කිරීම - SIL සත්‍යාපන අවදානම අඩු කිරීම.

පූර්ණ-පහර වසා දැමීම අවශ්‍ය වන අධිවේගී ESDV යෙදුම් සඳහාතත්පර 0.5–1.0,
වැනි අමතර සංරචකක්ෂණික පිටාර කපාටසහඉහළ ප්‍රවාහ නියමු කපාට
ක්‍රියාකරු පිටාර කාලය අවම කිරීම සඳහා නිශ්චිතව දක්වා තිබිය යුතුය.


4. ක්‍රියාකරු ප්‍රමාණ ව්‍යවර්ථ ගණනය කිරීම සහ සැලසුම් ප්‍රමිතීන්

වායුමය ක්‍රියාකාරක තේරීමේ වඩාත්ම තීරණාත්මක පියවර වන්නේව්‍යවර්ථ ගැලපීම.
ප්‍රමාණය අඩු කිරීම කපාට ඇණහිටීමට හෝ අසම්පූර්ණ වැසීමට හේතු වේ; ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම පිරිවැය වැඩි කරයි, පියසටහන,
සහ කපාට ශරීරය මත අධික ආතතියක් ඇති කළ හැකිය.

4.1 ක්‍රියාකාරක ප්‍රමාණකරණ සූත්‍රය

ක්‍රියාකරු ප්‍රමාණය කිරීමේ ව්‍යවර්ථය = කපාට උපරිම බිඳවැටීමේ ව්‍යවර්ථය × ආරක්ෂිත සාධකය (1.30 – 1.50)

තෝරන්නඉහළමමෙම ව්‍යවර්ථ සංරචක තුන අතර ඔබේ මූලික අගය ලෙස අගය:

  • බ්‍රේක්අවුට් ව්‍යවර්ථය: ස්ථිතික ස්ථානයේ සිට භ්‍රමණය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය උපරිම ව්‍යවර්ථය.
  • ධාවන ව්‍යවර්ථය: පහර හරහා භ්‍රමණය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ව්‍යවර්ථය.
  • ආසන ව්‍යවර්ථය: සංවෘත ස්ථානයේ ආසනයට එරෙහිව පන්දුව මුද්‍රා තැබීමට අවශ්‍ය ව්‍යවර්ථය.

මාධ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ සාධක:

· වියළි ගෑස් සේවාව: ව්‍යවර්ථය ×1.3.

· පොහොර / ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවය සේවාව: ව්‍යවර්ථය ×1.5 මාලා

· ඉහළ-උෂ්ණත්වය (>400°C): ව්‍යවර්ථය මත තාප ප්‍රසාරණ බලපෑම් සඳහා නිෂ්පාදකයාගෙන් විමසන්න.

4.2 ප්‍රධාන සැලසුම් සහ පරීක්ෂණ ප්‍රමිතීන්

නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය:API 6D, API 608, ASME B16.34, ISO 17292
පීඩනය සහ කාන්දුවීම් පරීක්ෂාව:API 598, ISO 5208, ANSI/FCI 70-2
ගිනි ආරක්ෂිත සහතිකය:API 607, ISO 10497
පලායන විමෝචන:API 641, ISO 15848-1
ක්‍රියාකරු සවි කිරීම:ISO 5211 / නමූර්
ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂාව:IEC 61508 SIL 2 / SIL 3 හැකියාව ඇත

5. නිතර අසන ප්‍රශ්න (නිතර අසන ප්‍රශ්න)

ප්‍රශ්නය 1: හදිසි අවස්ථාවකදී වායුමය ක්‍රියාකාරී බෝල කපාටයක් කෙතරම් වේගයෙන් වැසෙන්නේද?

සම්මත රාක්ක සහ පිනියන් ක්‍රියාකාරක 90° ක සම්පූර්ණ වසා දැමීමක් ලබා ගනී.තත්පර 1 සිට 3 දක්වා.
අධිවේගී ESDV පද්ධති සඳහා, ඉක්මන්-පිටාර කපාට සහ ඉහළ ප්‍රවාහ සොලෙනොයිඩ් ක්‍රියාකරුවන් එකතු කිරීම අඩු කළ හැකිය
වසා දැමීමේ කාලයතත්පර 0.5–1.0, API 6D හදිසි වසා දැමීමේ ප්‍රතිචාර අවශ්‍යතා සපුරාලීම.

Q2: කාර්මික වායුමය ක්‍රියාකාරක සඳහා අවශ්‍ය සම්පීඩිත වායු පීඩනය කුමක්ද?

බොහෝ කාර්මික වායුමය ක්‍රියාකාරක ශාක වායු සැපයුම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත5.0–6.0 බාර් (72–87 PSI).
අභිරුචි වින්‍යාසයන් මඟින් බාර් 3.5 දක්වා අඩු පීඩන පද්ධති හෝ බාර් 10.0 දක්වා ඉහළ පීඩන පද්ධති සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැක.
සෑම විටම නිශ්චිත සැපයුම් පීඩනයේදී ක්‍රියාකරුගේ ප්‍රකාශිත ව්‍යවර්ථ වක්‍රය වෙත යොමු වන්න.

Q3: වායුමය බෝල කපාට සඳහා නඩත්තු දර්ශක මොනවාද?

ප්‍රධාන නඩත්තු දර්ශකවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • මූලික පරීක්ෂණ අගයන්ගෙන් ආඝාත චක්‍ර කාලය 20% ට වඩා වැඩි වීම.
  • ක්‍රියාකාරක කුටි හරහා පීඩන පහත වැටීම (අභ්‍යන්තර මුද්‍රාව හෝ O-මුදු ගෙවී යාම පෙන්නුම් කරයි)
  • කඳ ග්‍රන්ථි ඇසුරුම් කාන්දු වීම පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.
  • අර්ධ පහර පරීක්ෂණ (PST) ව්‍යවර්ථ සීමාවන් සමත් වීමට අපොහොසත් වීම

Q4: පාවෙන බෝල සහ ට්‍රනියන්-සවිකර ඇති බෝල කපාට අතර වෙනස කුමක්ද?

පාවෙන බෝලයමෝස්තර කුඩා ප්‍රමාණවලින් (DN15–DN100) සහ අඩු පීඩනවලින් භාවිතා වේ.
බෝලය ආසන අතර පාවෙන අතර, ඉහළට ගලා යන පීඩනය එය මුද්‍රා තැබීම සඳහා පහළ ආසනයට එරෙහිව තල්ලු කරයි.

ට්‍රනියන් සවිකර ඇතිමෝස්තර විශාල ප්‍රමාණවලින් සහ ඉහළ පීඩනවලින් භාවිතා වේ.
බෝලය ට්‍රනියන් බෙයාරිං එකකින් නැංගුරම් ලා ඇති අතර, එමඟින් මෙහෙයුම් ව්‍යවර්ථය අඩු කර ආසන ආරක්ෂා කරයි.
අධි පීඩන වායු සහ ද්‍රව නල මාර්ගවල ස්වයංක්‍රීය ESDV යෙදුම් සඳහා මෙම සැලසුම අනිවාර්ය වේ.

Q5: ලෝහ-අසුන් සහිත බෝල කපාට හෝ මෘදු-අසුන් සහිත බෝල කපාට තෝරා ගත යුත්තේ කවදාද?

මෘදු-අසුන් (PTFE/PEEK)පිරිසිදු තරල, වායූන් සහ මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වයන් සඳහා කපාට කදිමයි.
(−29°C සිට 260°C දක්වා) බුබුලු-තදින් වසා දැමීම අවශ්‍ය වේ (පන්තිය VI).

ලෝහ-අසුන් සහිත (HVOF-ආලේපිත)ඉහළ උෂ්ණත්වය (>300°C) සඳහා කපාට අවශ්‍ය වේ,
උල්ෙල්ඛ පොහොර, උත්ප්‍රේරක දඩ, වාෂ්ප හෝ මෘදු ආසන අසමත් වන විඛාදන සේවා.
ඒවා දරුණු තත්වයන් යටතේ දිගු චක්‍ර ආයු කාලයක් ලබා දෙන නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ ව්‍යවර්ථ අවශ්‍යතා ඇත.


6. නිගමනය සහ තේරීම් පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

දකුණ තෝරා ගැනීමවායුමය ක්‍රියාකාරී බෝල කපාටයක්‍රමානුකූල ඇගයීමක් අවශ්‍ය වේ
ක්‍රියාවලි පරාමිතීන්, ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සහ ජීවන චක්‍ර පිරිවැය සලකා බැලීම්. පහත පිරික්සුම් ලැයිස්තුව භාවිතා කරන්න.
ඔබේ පිරිවිතරයට මඟ පෙන්වීමට:

  • ක්‍රියාවලි කොන්දේසි නිර්වචනය කරන්න: පීඩනය, උෂ්ණත්වය, මාධ්‍ය වර්ගය, ප්‍රවාහ අනුපාතය සහ අංශු අන්තර්ගතය.
  • කපාට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තෝරන්න: පාවෙන බෝලය (කුඩා සිදුර) හෝ ට්‍රනියන්-සවිකර ඇති (විශාල සිදුර / අධි පීඩනය).
  • ආසන ද්‍රව්‍ය තෝරන්න: මෘදු-අසුන් සහිත (VI පන්තිය වසා දැමීම) හෝ ලෝහ-අසුන් සහිත (දැඩි සේවා / ඉහළ උෂ්ණත්වය).
  • ක්‍රියාකාරක වර්ගය තෝරන්න: රාක්ක සහ පිනියන් (සංයුක්ත, රේඛීය ව්‍යවර්ථය) හෝ ස්කොට් වියගහ (ඉහළ බිඳවැටීමේ ව්‍යවර්ථය).
  • ක්‍රියා ආකාරය තීරණය කරන්න: ද්විත්ව ක්‍රියාකාරී (ස්ථානයේ අසාර්ථක) හෝ වසන්ත-ආපසු (අසාර්ථක-ආරක්ෂිත FC/FO).
  • ප්‍රමාණකරණ ව්‍යවර්ථය ගණනය කරන්න: මාධ්‍ය ගුණක සමඟින් Breakout × ආරක්ෂිත සාධකය (1.30–1.50).
  • උපාංග සඳහන් කරන්න: අවශ්‍ය නම් සොලෙනොයිඩ් කපාට, ස්ථානගත කරන්නන්, සීමිත ස්විච, AFR සහ PST.
  • අනුකූලතාවය සත්‍යාපනය කරන්න: API 6D, API 607, API 641, ISO 15848, සහ SIL ශ්‍රේණිගත කිරීම් අදාළ වේ.

වෘත්තීය ඉඟිය: ESDV යෙදුම් සඳහා, සැමවිටම ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නවසන්ත-ආපසු එන ක්‍රියාකාරක
සමඟඅර්ධ ආඝාත පරීක්ෂණය (PST)ආරක්ෂිත අඛණ්ඩතා මට්ටම (SIL) අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව
සහ හදිසි අවස්ථා වලදී කපාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහතික කිරීම.

ඔබේ වායුමය බෝල කපාට තේරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ සහාය අවශ්‍යද?

අපගේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම ESDV, on-off සහ පාලන යෙදුම් සඳහා API 6D වායුමය කපාට විසඳුම් සඳහා විශේෂඥයින් වේ.
ප්‍රමාණ සහාය, ද්‍රව්‍ය නිර්දේශ සහ සහතික කළ නිෂ්පාදන ලියකියවිලි ලබා ගන්න.

අපගේ කපාට ඉංජිනේරුවන් අමතන්න →


පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-27-2026