Zpravy

Jak funguje elektrický ventil?

Existuje jeden obecný a poměrně široký pojem – uzavírací ventily. Koncept zahrnuje velké množství konstrukčních možností pro ventily, kohouty, klapky, šoupátka atd.

Kromě samotného typu ventilu existuje i dělení podle typu pohonu ventilu. Existuje několik typů: ruční pohon, elektrický pohon, pneumatický pohon a elektromagnetický pohon. Abychom zjistili, jak koupit správný elektromagnetický ventil nebo jak vybrat elektromagnetický ventil, aby fungoval po dlouhou dobu a bez poruch, nyní navrhujeme zvážit možnosti jejich designu a designu.

Jaké jsou výhody a nevýhody elektromagnetického ventilu?

  • Rychlost odezvy. Dosahuje 5 ms! Je to velmi rychlé. Také takové ventily mohou pracovat tam, kde provozní frekvence dosahuje několik desítekkrát za sekundu;
  • Kompaktnost. Solenoid má obvykle malou velikost;
  • Nízká spotřeba energie může dosáhnout pouze několika wattů;
  • Mnoho solenoidových ventilů není citlivých na vodní ráz;
  • Široká škála výrobních materiálů pro pouzdro i těsnění;
  • Ventily mají speciální řešení pro specifické aplikace: pulzní ventily, proporcionální ventily, mikroventily, parní ventily, palivové ventily atd.

Nevýhody také existují:

  • Doporučuje se maximální velikost připojení potrubí až 2 palce. Více než 2 palce solenoid začíná výrazně zvyšovat cenu produktu a stojí za to zvážit například kulové ventily;
  • Průtoková sekce. Solenoidové ventily často nemají plnou díru, na rozdíl od stejných kulových ventilů.;
  • Některé modely solenoidových ventilů nebudou fungovat se špinavou vodou, protože. nečistoty zanesou technologické otvory obtoku.

Podle zásady jednání ventily se dělí na: nepřímo působící, přímo působící a s nuceným zdvihem membrány.

Nepřímo působící solenoidové ventily vyžadují minimální tlakovou ztrátu ke zvednutí membrány a otevření otvoru. Takové ventily mají minimální spotřebu energie (obr. 1). Nejvýraznější zástupci: Sirai L182B01, Sirai L182B09, Sirai L182B48, ASCO 238, ASCO 210, ASCO 223.

Přímo působící solenoidové ventily nevyžadují minimální diferenciál. Solenoidové jádro je připojeno přímo k pístu nebo membráně. Ale v tomto případě musí být solenoid výkonný. Spotřeba energie bude vyšší než u nepřímo působících ventilů (obr. 2). Nejvýznamnější zástupci: SiraiL121V02, SiraiL172V03, ASCO 030, ASCO 263, ASCO 262.

Solenoidové ventily s pozitivním zdvihem membrány jsou něco mezi. Takové ventily nevyžadují minimální spád, ale zároveň nejsou vybaveny výkonnými elektromagnety (obr. 3). Nejvýraznější zástupci: Sirai L145R2, Sirai L133B16, Sirai L133B07, Sirai L133B06, ASCO 238, ASCO 210.


Z čeho se skládá elektromagnetický ventil?

Podívejme se na design na obrázku níže. Příklad: elektromagnetický ventil ASCOSCE238A047 s nuceným zdvihem membrány.

Těleso ventilu (1) se skládá ze spodní a horní části. Průtoková plocha ventilu je blokována membránou (9). Solenoid (5) vytváří magnetické pole a stahuje jádro (7). Po odstranění napětí se jádro působením pružiny (6) vrátí do původní polohy. Na tomto ventilu je jádro spojeno s těsněním (4), které uzavírá středový otvor (10) membrány (9).

Princip činnosti: médium je přiváděno do červené zóny. Přes obtokový otvor (2) médium pomalu plní oblast nad membránou (3). Rychlost plnění je pomalá, protože. obtokový otvor (2) je velmi malý. Médium pod tlakem tlačí membránu (9) proti sedlu ventilu a blokuje průtokovou oblast a průtok média. Tlak v červené zóně pod membránou a nad membránou je stejný. Ventil je uzavřen.

Přečtěte si více
Jaký základní nátěr bych si měl vybrat k ošetření spodku vozu a jaké výhody mohu od jeho použití očekávat?

Po přivedení napětí na cívku (5) se jádro (7) zatáhne a těsnění (4) otevře středový otvor (10). Stlačené médium proudí z oblasti nad membránou (3) do modré zóny. Tlak v červené zóně pod membránou je vyšší než tlak v červené zóně nad membránou (3). V důsledku tlakového rozdílu se membrána nadzvedne tlakem média a otevře ventil. Ventil otevřený.

Po odstranění napětí se jádro (7) působením pružiny (6) spustí dolů a utěsní (4) středový otvor (10). Výsledkem je, že obtokovým otvorem (2) bude médium nasáváno do oblasti nad membránou (3). Působí i malá pružina nad membránou, jejíž síla se přičítá k síle tlaku média na membránu shora. Proto se ventil uzavře.

Závěr:

Ventily jsou vhodné pro použití v oblastech, kde jsou vyžadovány vysoké doby odezvy, ale z technického a ekonomického hlediska je použití omezeno velikostí připojení – až 2 palce.

Ze schématu je také zřejmé, že obtokový otvor (2) je slabý článek, protože nečistoty a vápno jej mohou snadno ucpat a způsobit selhání ventilu. Vyčištění této díry může problém dočasně vyřešit, ale to je úplně jiný článek, úplně jiný příběh!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button