مطابقة مشغل كهربائي مع صمام كروي ليست نفس مطابقة مشغل كهربائي مع صمامات كروية أو فراشية. الفرق هو أن الجذع يتحرك في اتجاه خطي وليس في حركةدوران.
إذا تم اختيار نوع المشغل بشكل غير صحيح، فإن الصمام إما سيفشل في العمل على الإطلاق أو سيتآكل بشكل أسرع بكثير من المتوقع.
السبب الذي يجعل الصمامات الكروية تتطلب نوعًا آخر من المشغلات
بينما تدور معظم الصمامات ربع دورة فقط من الوضع المفتوح إلى الوضع المغلق، تستخدم الصمامات الكروية آلية أخرى للتحكم في التدفق. تعمل الصمامات الكروية عن طريق تحريك جذعها لأعلى أو لأسفل أثناء تدوير عجلة اليد.
الحركة لأعلى ولأسفل بهذه الطريقة تعني أنها ستستغرق عدة دورات كاملة لعمود خرج المشغل لتشغيل الصمام. قد تحتاج من خمسة إلى 30 أو حتى أكثر من الدورات للصمامات الأكبر.
لهذا السبب من المستحيل أن يكون المشغل الكهربائي للصمام الكروي مشغلًا بربع دورة. لا يمكن للصمام الكروي أن يعمل بدون مشغل متعدد الدورات.
ال مشغل متعدد الدورات يعمل مع جذع الصمام الكروي باستخدام تروس لتقليل السرعة وزيادة عزم الدوران.
قوة الجذع مقابل عزم الدوران الدوراني
تتعامل تطبيقات الصمامات بربع دورة مع عزم الدوران الدوراني. تضيف تطبيقات الصمامات الكروية مفهومًا آخر: قوة الجذع.
يجب أن ينتج المشغل عزم دوران دوراني كافٍ عند عمود الخرج الذي يحوله صندوق التروس إلى قوة خطية لتثبيت القابس مقابل حلقة المقعد.
عند الضغوط الأعلى، تزداد متطلبات قوة المقعد. هذا هو السبب في أن بيانات عزم الدوران من الشركة المصنعة للصمام لصمام كروي تبدو مختلفة عن البيانات الخاصة بصمام كروي من نفس الحجم.
تشغيل/إيقاف مقابل تعديل: أيهما تحتاج؟
يثور هذا السؤال في كل مشروع صمام كروي تقريبًا. تعتمد الإجابة على ما يُطلب من الصمام القيام به، ونوعا التحكم ليسا قابلين للتبديل.
التحكم في التشغيل/الإيقاف
تقود مشغلات التشغيل/الإيقاف الصمام بالكامل إلى الوضع المفتوح أو المغلق بالكامل بناءً على إشارة ثنائية. لا يوجد وضع وسيط.
إنها مناسبة لتطبيقات العزل حيث يحتاج العملية فقط إلى الصمام في إحدى حالتين.
عزل مياه تغذية الغلاية، وخطوط تجاوز المضخة، وصمامات مدخل الخزان هي أمثلة نموذجية. أبسط في التحديد، وأقل تكلفة عادةً، وسهلة الصيانة.
التحكم في التعديل
تضع المشغلات التعديلية الصمام في أي مكان عبر نطاق حركتها. إنها تقبل إشارة تحكم مستمرة، عادةً 4-20 مللي أمبير أو 0-10 فولت تيار مستمر، وتتحرك إلى الموضع المقابل.
إشارة 12 مللي أمبير على نظام 4-20 مللي أمبير تضع الصمام عند حوالي 50 بالمائة من الحركة.
تنظيم التدفق، وحلقات التحكم في درجة الحرارة، وتعديل الضغط كلها تتطلب التحكم التعديلي.
أ مشغل كهربائي للصمام الكروي في خدمة التعديل يحتاج إلى موضع متكامل. يقارن الموضع إشارة التحكم الواردة بالموضع الفعلي للصمام ويصحح أي انحراف.
بدونه، لا يمكن للمشغل الحفاظ على موضع دقيق في ظل ظروف العملية المتغيرة.
تعد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) واحدة من أكثر البيئات شيوعًا للتعديل مشغلات الصمامات الكروية. تستخدم دوائر المياه المبردة والمياه الساخنة للحفاظ على نقاط ضبط درجة حرارة الغرفة عن طريق تغيير التدفق عبر الملفات.
في المصانع، ينطبق نفس المبدأ على التحكم في درجة حرارة المفاعل وأنظمة مياه التبريد.
تم تصميم سلسلة "AOX-M" لتشغيل الصمامات ذات الدوران المتعدد بزاوية 360 درجة، مثل صمامات البوابة والصمامات الكروية.
يتعلم أكثرالتحجيم: ما مقدار عزم الدوران الذي يحتاجه الصمام الكروي؟
يتبع تحجيم عزم الدوران لمشغل الصمام الكروي تسلسلاً محددًا. يؤدي تخطي أي خطوة إلى خطر التقليل من الحجم، مما يؤدي إلى توقف المشغل، أو المبالغة في الحجم، مما يهدر الميزانية ويمكن أن يتلف حشوة الصمام. الخطوة 1: احصل على بيانات عزم الدوران من الشركة المصنعة للصمام توفر الشركة المصنعة للصمام متطلبات عزم الدوران أو الدفع للحجم المحدد للصمام، وفئة الضغط، ونوع الحشوة. هذه هي نقطة البداية الموثوقة الوحيدة.
الجداول العامة من كتالوجات المشغلات ليست بديلاً. تأخذ ورقة بيانات الصمام الفعلية في الاعتبار قوة مقعد المقعد، واحتكاك الحشوة، وكفاءة سن الجذع بطرق لا تستطيعها التقديرات العامة.
الخطوة 2: تحديد أسوأ حالة تشغيل.
متطلبات عزم الدوران للصمام الكروي ليست ثابتة. عادة ما تصل إلى ذروتها عند نقطتين: الفتح من الوضع المغلق بالكامل، والمقعد النهائي عند الإغلاق. يجب التحقق من كليهما. القيمة الأعلى تحكم في اختيار المشغل.
تؤثر درجة الحرارة على هذا أيضًا. تنضغط حشوات PTFE بشكل مختلف عند درجات الحرارة المرتفعة. قد تظهر الصمامات في خدمة البخار أو السوائل ذات درجة الحرارة العالية عزم دوران انفصال أعلى بكثير من الصمامات المماثلة في الخدمة المحيطة بنفس تصنيف الضغط.
الخطوة 3: تطبيق هامش الأمان والتحقق من وقت السفر.
عامل أمان يتراوح بين 1.25 و 1.5 هو المعيار لمعظم التطبيقات الصناعية. اضرب عزم دوران الصمام في أسوأ حالة في عامل الأمان للحصول على الحد الأدنى من عزم دوران خرج المشغل المطلوب.
بالنسبة لخدمة التعديل، يميل نحو 1.5 منطقي. تدور المشغلات التعديلية باستمرار وتتعرض لتآكل تراكمي أكثر من وحدات التشغيل/الإيقاف.
تحدد بعض التطبيقات أيضًا وقت سفر أقصى. قد يحتاج صمام تجاوز توربين بخاري إلى الإغلاق في 15 ثانية لحماية المعدات النهائية.
يجب أن تتطابق سرعة خرج المشغل، المقاسة بالدورات في الدقيقة للجذع، مع وقت السفر المطلوب.
مشغلات AOX الكهربائية متعددة الدورات.
تغطي عزم الدوران الناتج من 30 نيوتن متر إلى 6000 نيوتن متر، مع إعدادات وقت تشغيل قابلة للتعديل تسمح بمطابقة سرعة السفر مع متطلبات العملية.
الأخطاء الشائعة عند إقران المشغلات بالصمامات الكروية تعود معظم مشاكل الاقتران إلى عدد صغير من الأخطاء المتكررة.
استخدام بيانات عزم الدوران من حجم صمام خاطئ
تتغير متطلبات عزم الدوران مع حجم الصمام. لا تمتلك صمامات كروية بحجم 2 بوصة وصمامات كروية بحجم 4 بوصة بنفس تصنيف الضغط متطلبات عزم دوران مماثلة.
استخدام بيانات عزم الدوران لحجم صمام خاطئ
تتغير متطلبات عزم الدوران مع حجم الصمام. لا يتطلب صمام كروي بحجم 2 بوصة وصمام كروي بحجم 4 بوصة بنفس تصنيف الضغط متطلبات عزم دوران متشابهة.
استخدم دائمًا ورقة البيانات الخاصة بحجم الصمام المحدد الذي يتم تركيبه، وليس حجمًا مجاورًا من نفس عائلة المنتج.
إغفال نوع الحشو
ينتج حشو الجرافيت احتكاكًا أكبر بكثير من PTFE بنفس حجم الجذع.
قد يتوقف المشغل المصمم لحشو PTFE عن العمل على صمام به حشو جرافيت إذا لم يتم بناء هامش إضافي.
يجب تأكيد نوع الحشو قبل الانتهاء من الاختيار، وليس اكتشافه بعد التشغيل.
احتكاك الجذع وقوة الدفع — PTFE مقابل الجرافيت المرن
يمكن أن يولد حشو الجرافيت المرن ما يصل إلى 5 ضعف احتكاك الجذع القياسي حشو PTFE في درجات الحرارة المرتفعة. 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت),، يزداد.
عند تحديد مشغل كهربائي متعدد الدورات لـ صمامات الكرة البخارية عالية الضغط أو أي خدمة معبأة بالجرافيت، عامل الأمان ≥ 1.5 ضعف لقوة الدفع المقدرة من الشركة المصنعة للصمام قوة الدفع عند البدء — وليس عزم الدوران الاسمي أثناء التشغيل — لمنع توقف المشغل عند البدء البارد.
بخار / صمام كرة معبأ بالجرافيت → قوة دفع المشغلدقيقة = قوة الدفع المقدرة عند البدء × 1.5 (استخدم 1.25 لخدمة PTFE في درجة حرارة الغرفة فقط)وأعد التحقق من وقت السفر.
أرسل ورقة بيانات الصمام الخاصة بك للحصول على تقدير مجاني لقوة الدفع AOX واحتكاك التعبئة.
إرسال ورقة بيانات الصمام
أ بافتراض أن المشغل يتعامل مع التحكم التعديلي بدون محدد موضعصمام كروي مع مشغل كهربائي.
تحتاج الصمامات الكروية في الخدمة التعديلية إلى محدد موضع. تتضمن بعض المشغلات واحدة كمعيار. يتطلب البعض الآخر وحدة خارجية.
يعد افتراض القدرة التعديلية دون تأكيد تضمين محدد الموضع خطأ شائعًا يمكن تجنبه في المواصفات، وعادة ما يظهر أثناء تكليف الحلقة في أسوأ وقت ممكن.
الاختيار بناءً على توافق الجهد وحده.
يحصل توافق الجهد على معظم الاهتمام في المشتريات. غالبًا ما يحصل خرج عزم الدوران، ووقت السفر، ونوع إشارة التحكم، وتصنيف الغلاف على تدقيق أقل.
مشغل صمام كروي كهربائيكلها مهمة. لن يقوم المشغل ذو الجهد الصحيح ولكن عزم الدوران الخاطئ بتشغيل الصمام بشكل صحيح بغض النظر عن الاتصال الكهربائي.
: الأسئلة الشائعة
س1. هل يمكن استخدام مشغل ربع دورة على صمام كروي؟.
لا. تنتج مشغلات ربع الدورة 90 درجة من الدوران بين الوضع المفتوح والمغلق. تتطلب سيقان الصمامات الكروية دورات كاملة متعددة للسفر.
لن يؤدي توصيل مشغل ربع دورة بساق صمام كروي إلى إنتاج حركة الساق المطلوبة وقد يتلف صندوق تروس المشغل. التشغيل متعدد الدورات هو مطلب صارم، وليس تفضيلًا.
س2. ما الفرق بين المشغلات التشغيل/الإيقاف والمشغلات التعديلية؟.
تحرك المشغلات التشغيل/الإيقاف الصمام إلى الوضع المفتوح بالكامل أو المغلق بالكامل بناءً على إشارة ثنائية. لا يوجد وضع بيني. تقبل المشغلات التعديلية إشارة تحكم مستمرة وتضع الصمام في أي نقطة عبر نطاق سفرها.
تتطلب الوحدات التعديلية محدد موضع للحفاظ على موضع دقيق تحت ظروف العملية المتغيرة. الوحدات التشغيل/الإيقاف لا تفعل ذلك.
س3. ما مقدار هامش عزم الدوران الذي يجب تركه فوق المتطلب المقدر للصمام؟.
المعيار المقبول هو عامل أمان يتراوح بين 1.25 و 1.5 ضعف أقصى عزم دوران للصمام. بالنسبة للخدمة التعديلية، يكون الطرف الأعلى من هذا النطاق أكثر ملاءمة.





