HjemmekosVerktøy og utstyr

Magnetventil for vann. Enheten til den elektromagnetiske ventilen

Magnetventilen for vann er utformet for å regulere væskens passasje. Enheten opererer på det elektromekaniske prinsippet. For produksjon av kroppen, stabil og allsidig, samt høystyrke materialer som støpejern, messing og rustfritt stål er valgt. Når det gjelder membraner og pakninger, er de laget av svært elastiske polymerer. Blant annet kan sammensetningen være silikongummi.

En tilsvarende enhet er installert i den delen av rørsystemet som det er lett å få tilgang til.

Enheten til magnetventilen

Magnetventilen for vann kalles også solenoid. Den har i hoveddelene av typen membran, kropp, vår, deksel, stang, samt en elektrisk spole, som er en magnetventil. Ventildekselet og kroppen er støpt i rustfritt stål, messing, polymerer eller støpejern. Disse enhetene er utviklet for bruk i en rekke driftsmiljøer, temperaturer og trykk.

For stenger og stenger brukes magnetiske materialer. Elektrospoler, som kalles solenoider, er produsert i støvtette eller hermetiske foringsrør. Høy kvalitet emalje fører til spolen vikling. Den er laget av elektrisk kobber. Tilkoblingen til rørledningssystemet kan gjøres ved å bruke skifer- eller trådmetoden. En plugg brukes til å koble til det elektriske nettverket. Kontroll utføres ved å påføre spenning på spolen.

Ledende arbeidsstillinger

Hvis vi vurderer de ovenfor beskrevne enhetene for utførelse, kan de normalt være stengt eller normalt åpne. Blant varianter er det også mulig å skille ut bistabile ventiler, som kalles impulsventiler. Kontrollprinsippet gjør det mulig å bytte fra lukket til åpen stilling.

Operasjonsprinsipp

Magnetventilen for vann kan brukes under forskjellige forhold, dette innebærer bruk av direktevirkende anordninger, samt anordninger som opererer ved null differensialtrykk. På markedet finner du indirekte ventiler, som er pilot. De opererer kun ved lavest differensialtrykk.

Slike innretninger kan deles inn i fordelingen av treveis-, avstengnings- og bytteventiler.

Informasjon om sel og membraner

Magnetventilen for vann inneholder membraner som kan være laget av elastiske polymere materialer. Sistnevnte har en spesiell design og kjemisk sammensetning. Blant annet brukes de siste silikonegummiforbindelsene, så vel som andre polymerer, i ventildesignet.

Prinsipp for drift av pilotventilen

Magnetventilen til vann med egne hender kan installeres raskt nok. Ved en normalt lukket enhet er det ingen spenning i statisk stilling, mens ventilen er i lukket tilstand. Stempelet, som er en låsende kropp, er hermetisk presset, den befinner seg ved forseglingsoverflatens sete. Pilotkanalen er stengt. Trykket i det øvre hulrommet opprettholdes ved hjelp av et bypass i membranen.

Ventilen av denne typen er i lukket tilstand til spolen blir utsatt for spenning. For at den skal kunne åpnes, må spenningen påføres spolen. Under påvirkning av magnetfeltet stiger stempelet og åpner kanalen. På grunn av at kanalens diameter er mye større enn bypasset, blir trykket i overhulen redusert. Forskjellen i trykk påvirker løftingen av stempelet eller membranen, noe som bidrar til å åpne ventilen. Magnetventilen til vannforsyningen vil forbli i åpen tilstand til spolen er utsatt for spenning.

Prinsippet for den normalt åpne ventilen

En slik enhet opererer på det inverterte prinsippet: i statisk stilling er enheten i åpen tilstand, men når spenningen økes, lukkes ventilen. For å holde enheten lukket, vil spenningen påføres spolen lenge nok. For at noen pilotventiler skal fungere riktig, må det sikres et lite differensialtrykk.

Slike innretninger kalles ventiler for indirekte tiltak av den grunn at i tillegg til spenningsforsyningen er det nødvendig å oppfylle tilstanden, som er et differensialtrykk. Bruk denne enheten kan være for varmeanlegg, vannforsyning, varmt vann, samt pneumatisk kontroll. Enheten er egnet for de forhold der trykket i rørledningen er til stede.

Drift av direktevirkende ventil

Magnetventilen, hvis krets gjør det mulig å forstå prinsippet om drift, kan ha en direkte effekt. En slik enhet har ikke en pilotkanal. I den sentrale delen er en elastisk membran, som har en metallring. Gjennom våren er det koblet til stempelet. Når spolen er utsatt for et magnetfelt, åpnes ventilen, stempelet stiger og avlaster trykket fra membranen. Sistnevnte stiger og bidrar til å åpne ventilen. I det øyeblikket lukningen skjer, er det ingen magnetfelt, stemplet senkes og virker på membranen.

For et slikt instrument er det ikke nødvendig med et minimum differensialtrykk. Magnetventilen, hvis bilde er presentert i artikkelen, kan brukes i systemer med trykk, samt på dreneringstanker. Enheten kan installeres under forholdene til lagringsmottakere. Monter denne enheten på steder der det ikke er noe trykk eller er på et minimum.

Funksjoner av bistabil ventil

Denne ventilen kan være i to stabile stillinger: lukket og åpen. Bryteren utføres i rekkefølge ved fremgangsmåten for å mate en puls til spolen. Slike enheter opererer utelukkende fra en likestrømskilde. For å holde ventilen lukket eller åpen, er det ikke nødvendig med spenning. Ved utforming er slike enheter laget som pilot, dette indikerer behovet for et minimums differensialtrykk.

Den elektromagnetiske magnetventilen er en pålitelig og funksjonell ventil for rørledningssystemet. Hvis vi snakker om spesielle elektromagnetiske spoler, så er ressursen av deres arbeid svært stor. Før feilen, kan enheten arbeide inntil antall inneslutninger når 1 million. Tiden som kreves for driften av magnetventilen kan variere fra 30 til 500 millisekunder. Den endelige figuren vil avhenge av trykk, diameter og ytelse.

konklusjon

Enheten til den elektromagnetiske ventilen ble presentert ovenfor, samt prinsippet om dens drift. Slike enheter kan brukes som en avstengningsenhet for fjernkontroll. De er uunnværlige for sikkerheten i rollen som shut-off, tripping og bytte av solenoidventiler. Disse funksjonene må vurderes før du kjøper ventilen og installasjonen under visse forhold.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 no.unansea.com. Theme powered by WordPress.