400-050-3910


A gázelemzési projekt elektromos golyóscsapját a mérési útvonal részeként kell értékelni, nem pedig általános be-ki komponensként. A beszerzési specifikációnak meg kell határoznia, hogy mi megy át a szelepen, a nyomást és a hőmérsékletet a szelepen, a nyílások elrendezését, a nedvesített anyagokat, az elzárási követelményeket, a csatlakozási méretet, a működtető teljesítményét és a vezérlőjeleket, a ciklust, a visszacsatolást és a teljesítményvesztés helyzetét. Ezek a mezők határozzák meg, hogy a szelep képes-e elkülöníteni, kiválasztani vagy leüríteni a vezetéket anélkül, hogy lassítaná a rendszert vagy befolyásolná a mintát. Az alacsony egységárnak nem sok értelme van, ha a feltüntetett szelep nem egyezik a tényleges folyadékkörrel vagy vezérlő architektúrával.
A gázelemző rendszerek több ponton is használhatnak elektromos működtetésű szelepeket: mintavétel, kalibrálás-gázbevezetés, bypass leválasztás, kondenzátum kivezetés vagy folyamatáramok közötti váltás. Ezek a feladatok nem felcserélhetők. A csak tiszta kalibrációs gáznak kitett szelep különböző anyag- és tisztasági követelményekkel néz szembe, mint a nedves mintagáz vagy az összegyűjtött kondenzátum egyetlen kezelése.
Kezdje egy mondatos kötelességnyilatkozattal. Meg kell határoznia a folyadékot, a normál áramlási irányt, a szelep várható állapotát, a kapcsolási gyakoriságot és a szivárgás következményét. Vásárlók felülvizsgálják gázelemző kiegészítő tartozékok ezután összehasonlíthatja a szelepet a környező szondával, szűrővel, hűtővel, szivattyúval és csővel, ahelyett, hogy önálló katalógustételként kezelné.
| Szelep kötelessége | Meghatározandó információ | Miért változtatja meg a kijelölést |
|---|---|---|
| Minta izolálás | Gázösszetétel, normál nyomás, hőmérséklet, részecskék és kondenzátum kockázata | Ezek a feltételek befolyásolják a nedves anyagokat, a tömítést és a szennyeződés vagy ragadás lehetőségét. |
| Adatfolyam vagy kalibrálás kiválasztása | Portok száma, áramlási sorrend, megengedett keresztirányú szivárgás és kapcsolási idő | A port logika és a belső térfogat befolyásolja, hogy egy adatfolyam átvihető-e a következő mérésre. |
| Kondenzvíz elvezetés | Folyadék összetétel, leeresztő nyomás, szilárd anyagok és szükséges nyitási időtartam | Előfordulhat, hogy a tiszta levegőre alkalmas szelep nem alkalmas savas vagy szemcsés kondenzátum kezelésére. |
| Biztonsági vagy leállítási szigetelés | Szükséges pozíció áramkimaradás, visszacsatolás és leállítási logika után | A működtető viselkedésének meg kell egyeznie a vezérlési filozófiával, nem pedig az „elektromos” szóból feltételezni. |
A golyóscsapot általában pozitív be-ki vagy kapcsolási szolgáltatáshoz választják. Ha a projekt megismételhető fojtást igényel, a vevőnek ezt kifejezetten nyilatkoznia kell, és ellenőriznie kell, hogy a kínált szelepet és működtetőt moduláló üzemre tervezték. A szabványos negyedfordulatú elzáró szerelvényt nem szabad vezérlőszelepként kezelni pusztán azért, mert egy közbenső helyzetben megállhat.
A „levegőszolgáltatás” nem teljes leírása az elemzőszelepnek. A patak maró hatású gázokat, vízgőzt, aeroszolokat, port vagy tisztítófolyadékot tartalmazhat. A hűtés olyan folyadékot is létrehozhat, ahol a folyamatleírás kezdetben csak gázt tartalmaz. A megfelelő anyagellenőrzés ezért kiterjed a szeleptestre, a golyóra, a szárra, az ülésekre, a tömítésekre és minden más nedves részre.
A kompatibilitás többet érint, mint a korrózió. A minta egyes komponensei adszorbeálódhatnak a felületeken, vagy beszorulhatnak holt terekbe, míg a részecskék bemetszhetik az üléseket, és a kondenzátum növelheti a működési ellenállást. Ezek a hatások megváltoztathatják a reakciót, memóriát hozhatnak létre az adatfolyamok között, vagy megakadályozhatják a teljes leállást. A szállítónak szüksége van a várt gázmátrixra és a rendellenes körülményekre, nem csak az elsődleges analit nevére.
A tisztaság is megérdemel egy vásárlási meghatározást. A kalibráló vezeték védelmet igényelhet az olaj, az összeszerelési törmelék vagy a tisztítási maradék ellen. A leeresztő szelep esetében fontosabb kérdés lehet, hogy a belső járat képes-e eltávolítani a folyadékot és a lebegő anyagot. Ezek eltérő átvételi problémák, még akkor is, ha mindkét szelep ugyanazt a névleges csatlakozást használja.
A szelepmozgató méretezése nem választható el a szelep működési feltételeitől. A működtetett golyósszelepekre vonatkozó közzétett műszaki útmutató azt mutatja, hogy a szükséges üzemi nyomaték változhat a rendszer nyomásától, hőmérsékletétől, az ülés anyagától, a folyamatközegtől és a ciklus gyakoriságától függően. Ez az oka annak, hogy a tehermentes próbapadi ellenőrzés során szabadon mozgó szelep a telepítés után másképp viselkedhet.
Az RFQ-nak meg kell adnia a normál és maximális nyomást minden érintett porton, a maximális nyomáskülönbséget a kapcsolás során, a minimális és maximális folyadékhőmérsékletet, a környezeti hőmérsékletet és a várható ciklusokat óránként vagy naponként. A szállító ezt követően megerősítheti, hogy az integrált szelep-működtető egység megfelelő tartalékkal rendelkezik a valós feladathoz. A motor teljesítményadatai önmagukban nem igazolják, hogy a szelep a megadott nyomáskülönbség alatt nyit és zár.
A ciklusfrekvencia más szempontból is számít: meghatározza, hogy egy lassú vagy megbízhatatlan szelep milyen gyorsan befolyásolja az adatok elérhetőségét. Egy áramlásválasztó szelep műszakonként többször működhet, míg egy leválasztó szelep hetekig egy helyzetben maradhat. A hosszú üresjáratok, a gyakori kerékpározás és az időszakos kondenzvíz-expozíció különböző meghibásodási kockázatokat jelentenek. Az árajánlatnak meg kell határoznia a kiválasztáshoz használt kötelezettséget és minden, a kerékpározástól függő korlátozást.
A névleges csatlakozási méret nem fedi fel a belső áramlási útvonalat. A vevőnek szüksége van a nyílások számára, a furatra vagy az effektív áramlási területre, a nyílások feltérképezésére és az áramlási együtthatóra is, ha fontos a nyomásesés. A korlátozás csökkentheti a minta áramlását és meghosszabbíthatja a szállítási időt. A túlzott belső térfogat meghosszabbíthatja az öblítési időt, amikor technológiai gázról nulla- vagy kalibrálógázra váltanak.
Többfolyamos rendszerek esetén a rajznak egyértelművé kell tennie az aktuátor helyzete és a csatlakoztatott portok közötti kapcsolatot. Az olyan kifejezések, mint az alaphelyzetben nyitott, alaphelyzetben zárt, L-port és T-port nem elegendőek, hacsak a szállító nem mutatja meg a portszámozást és a kapcsolási pozíciókat. A vezérlő logikájának, a csővezeték rajzának és a szelep diagramnak ugyanazt az áramlási útvonalat kell leírnia.
A szivárgásnak itt két különböző jelentése van. A külső szivárgás elszigetelési probléma; Az ülés belső szivárgása összekeverheti az elszigetelt áramokat, vagy bejuthat a környezeti levegőbe. Az elfogadható vizsgálati módszert és határértéket ezért össze kell kapcsolni a szelep működésével. Egy kis keresztport-szivárgás, amely az egyik közüzemi áramkörben irreleváns, torzíthat egy alacsony szintű mérést, vagy megzavarhatja a kalibrálási folyamatot egy másik áramkörben.
Az elektromos hajtómű specifikációjához többre van szükség, mint a tápfeszültségre. Jegyezze fel a feszültséget és a megengedett ingadozást, az állandó- és indítóáramot, a vezérlő bemenetet, a vezetékek számát, a kapcsolási logikát, az utazási időt, a helyzetjelzést, a menet végének viselkedését és a csatlakozó vagy a kábel elrendezését. Ha a kapcsolószekrény száraz érintkezőket vár, de a szelep fenntartott feszültségjelet igényel, az eltérés csak a vezetékezés vagy az üzembe helyezés során jelenik meg.
Az áramkimaradásos viselkedést kötelező fizikai pozícióként kell megírni, nem pedig a „biztonságos” állapot homályos kéréseként. A helyes állapot az áramkörtől függ. Előfordulhat, hogy egy kalibráló szelepnek zárnia kell, egy leeresztő szelepnek zárva kell maradnia, amíg parancsot nem kap, és egy másik alkalmazás meghatározott visszatérési helyzetet igényelhet. Ha az aktuátor nem biztosít automatikus visszatérést, a rendszertervezőnek kell eldöntenie, hogy a folyamat hogyan reagál az áramszünet után.
A pozíció-visszajelzés ugyanilyen specifikus. A nyitás/zárás parancs nem bizonyítja, hogy a labda elérte a parancsolt pozíciót. Ahol az ellenőrzés fontos, a vevőnek meg kell határoznia, hogy szükség van-e végálláskapcsolókra, segédérintkezőre vagy helyzetjelre, és hogyan kezeli a vezérlőrendszer a parancs és a visszacsatolás közötti nézeteltéréseket.
A SINZEN egy kompaktot sorol fel Elektromos golyóscsap víz- vagy légáramlási útvonalak feszültség-jelvezérlésére. Ez a közzétett terjedelem hasznos belépési pontot biztosít a termékhez, de a projekt jóváhagyása továbbra is függ a folyadékkörtől, a környezeti feltételektől, a csatlakozási részletektől és a megrendeléshez mellékelt ellenőrzési követelményektől.
A környező alkatrészek megváltoztathatják a szelep működését. A hűtő kondenzátumot hozhat létre, a szivattyú az egyik szakaszt vákuum alá helyezheti, az eltömődött szűrő növelheti a nyomáskülönbséget, és a fűtött vezeték magasabb hőmérsékletnek teheti ki a szelepet, mint az analizátor szekrénye. A projektrajznak meg kell mutatnia a szelep elhelyezkedését ezekhez az alkatrészekhez képest, hogy a névleges ellenőrzés a helyi feltételeken alapuljon, nem pedig a folyamat verem állapotán.
A telepítési irány, a szervizelérés és a csövek támogatása szintén a felülvizsgálathoz tartozik. Egy kompakt hajtóműnek továbbra is szüksége van kábelhézagra és helyre az eltávolításhoz. A nem alátámasztott csövek megterhelhetik a kis szeleptestet, míg a leeresztő elrendezés gravitációs áramlást és kiszámítható mélypontot igényelhet. Ezek a részletek gyakran meghatározzák, hogy a karbantartás elvégezhető-e a szomszédos műszerek megzavarása nélkül.
Egy árajánlat két, azonos általános névvel rendelkező szelepet írhat le, miközben különböző anyagokat, működtetőket és dokumentációt kínál. A bizonyítékcsomagnak láthatóvá kell tennie ezeket a különbségeket a beszerzési megrendelés kiadása előtt.
| Bizonyítékot kértek | Mit kell megerősítenie | Beszerzési érték |
|---|---|---|
| Termék adatlap | Nyomás- és hőmérséklethatárok, anyagok, nyílások elrendezése, elektromos ellátás és üzem | Megmutatja, hogy az idézett konfiguráció egyezik-e a megadott működési kerettel. |
| Méretezés és port rajz | Csatlakozások, áramlási helyzetek, burkolat, kábelkimenet és beépítési irány | Megakadályozza a mechanikai és csőfelületi meglepetéseket az összeszerelés során. |
| Bekötési vagy vezérlési rajz | Parancslogika, visszacsatolás, aktuális kereslet és teljesítményvesztési viselkedés | Lehetővé teszi a kapcsolószekrény és a szoftverlogika ellenőrzését üzembe helyezés előtt. |
| Funkcionális és szivárgási nyilvántartás | Nyitás, zárás, visszajelzés és a megbeszélt szivárgásellenőrzés | Az elfogadást a tényleges feladathoz köti, nem pedig a szemrevételezéssel. |
| Eltérés lista | Bármilyen eltérés az ajánlatkéréstől, rajztól vagy a kért dokumentum hatókörétől | Megakadályozza az opcionális vagy helyettesített funkciókat a szállítás után. |
Egy hasznos elektromos gömbcsap RFQ azonosítja a szelep működését, a közepes és lehetséges kondenzátumot, a normál és maximális nyomást, a nyomáskülönbséget, a hőmérséklet-tartományt, a nyílások elrendezését, a csatlakozást, a nedvesített anyagokat, a ciklus gyakoriságát, a tápfeszültséget, a parancsjelet, a visszacsatolást, az utazási időt, a szükséges áramkimaradási helyzetet, a szivárgás várható mennyiségét, a mennyiséget és a dokumentációt. Csatolja a vonatkozó áramlási vagy csővezeték-rajzot, ha a szelep helyzete befolyásolja az áramlás kiválasztását.
Kérjen meg minden szállítót, hogy küldje vissza a felajánlott konfigurációt, a névleges értékeket, az anyaglistát, az elektromos interfészt, a mellékelt csatlakozókat vagy kábeleket, a tesztkört, a dokumentum terjedelmét és minden eltérést. Ez közös műszaki alapvonalat hoz létre az ár és a szállítás összehasonlítása előtt. A projektadatok a SINZEN-en keresztül nyújthatók be gázelemzési projekt kérdőív konfiguráció áttekintésére és árajánlat igazítására.
Korábbi hírek
Miért nem működhet a páratartalom riasztó a szállítás után...Következő hírek
Hogyan értékeljék a vásárlók az oxigénelemző készüléket...