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Problemas com as duas válvulas eletromagnéticas da válvula antivazão do compressor

2020-05-04View Original

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Como mostrado na figura, trata-se da válvula antivazão do compressor. Por favor, expliquem qual é o objetivo e a importância de se utilizar duas válvulas eletrônicas. Qual é a diferença entre essas duas válvulas eletrônicas? O controle interligado aumenta a segurança ou a confiabilidade?
Reply #22020-05-04
A figura mostra conexão em paralelo, ou seja, para aumentar a confiabilidade
Reply #32020-05-04
Não se deve olhar apenas para o diagrama de fluxo (que serve apenas como representação); é preciso analisar o diagrama das vias de ar dos válvulas. Existem basicamente duas maneiras: intertravamento em caso de perda de energia única (reinicialização com energia aplicada em ambos os lados) e intertravamento em caso de perda de energia dupla (reinicialização com energia aplicada em apenas um dos lados). Deve-se consultar a equipe responsável pelo sistema para saber qual das situações – bloqueio do funcionamento do sistema ou intertravamento indevido – representa maior risco para o equipamento ou o processo, antes de tomar uma decisão. Os instrumentos de medição não podem resolver tudo. Exemplo: Válvula XV de proteção contra refluxo na entrada do compressor de ciclo; PID significa intertravamento em caso de perda de energia única, mas, na prática, é utilizado um intertravamento em caso de perda de energia dupla para fechar a válvula (reconfiguração ao ser restabelecida a energia).
Reply #42020-05-05
Quer dizer, se, em caso de falha, a válvula fica aberta, fechada ou mantém sua posição original, e se o foco é proteger o equipamento ou a rede de tubulações. Minha compreensão está correta?
Reply #52020-05-05
Xiao Wu, o sinal de proteção contra surtos vem do ITCC. Acredita-se que se trate de um solenóide de segurança. Os dois solenóides ficam sempre carregados; se um deles perder a alimentação elétrica, a válvula de proteção contra surtos (FO) se abre
Reply #62020-05-05
Sua compreensão está correta. Falha na válvula refere-se à perda de ar (liberação de pressão no cilindro); isso é bem claro. Agora, considera-se a relação entre a segurança e a operacionalidade dos programas lógicos (e dos circuitos), e qual delas é mais importante. Essa é uma questão que precisa ser respondida pelo equipamento e pelo processo; os instrumentos devem ser utilizados de acordo com as exigências estabelecidas. Há também um posicionador na válvula para ajuste contínuo da abertura.
Reply #72020-05-06
No fórum, também é possível encontrar líderes; realmente, em toda parte da vida podemos nos encontrar! De acordo com as informações consultadas, a configuração em paralelo das válvulas eletromagnéticas aumenta a confiabilidade do sistema. A falha de qualquer uma das válvulas redundantes não afeta o funcionamento do sistema. Somente quando ambas as válvulas redundantes falham é que o sistema deixa de funcionar corretamente. Para esta legenda, o projetista utilizou duas válvulas eletromagnéticas. No ponto onde os circuitos de ar se encontram, foi adicionada uma “válvula de comutação”. Dessa forma, mesmo que uma das válvulas eletromagnéticas perca energia elétrica e o ar correspondente ao seu circuito seja interrompido, a válvula de comutação consegue impedir essa perda de pressão, permitindo que o outro circuito continue funcionando normalmente. Assim, reduzem-se os erros de funcionamento, que causam flutuações na produção ou paradas nas operações. A relação matemática que descreve a confiabilidade de um sistema com válvulas eletrônicas redundantes é a seguinte: Probabilidade de falha: F = F1 · F2. Confiança: R = 1 – F. Onde: F representa a taxa de falha do sistema com válvulas eletrônicas redundantes; F1 representa a taxa de falha da válvula eletrônica SV1; F2 representa a taxa de falha da válvula eletrônica SV2. R representa a confiabilidade do sistema com válvulas eletrônicas redundantes. Supondo que as taxas de falha das duas válvulas eletrônicas redundantes sejam de 0,1 (ou seja, a confiabilidade de cada válvula é de 0,9), a taxa de falha do sistema será de 0,01, e sua confiabilidade será de 0,99. Isso representa um aumento significativo em relação à confiabilidade de uma única válvula eletrônica.
Reply #82020-05-06
“A “válvula de comutação” permite que, mesmo que uma válvula eletromagnética perca energia elétrica e, consequentemente, haja perda de pressão no ar de comando correspondente, ela ainda possa funcionar como um meio de interromper essa perda de pressão, permitindo que o outro circuito continue a funcionar normalmente. ? É possível anexar a imagem desejada
Reply #92020-05-06
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 2020-5-6 às 23:13. Ao ligar a alimentação, a desbloqueio e o reset são realizados, e a válvula pode ser acionada. Só. . . . . Em caso de perda dupla de energia, a cabeça da membrana libera pressão e vai para a posição de intertravamento aberto. A válvula de comutação é, essencialmente, um circuito pneumático em paralelo; desde que uma das válvulas eletrônicas seja ativada, as outras válvulas não entram em modo de bloqueio. Nessa configuração, dá-se prioridade à operacionalidade, a fim de evitar que uma única falha de energia elétrica cause bloqueios indevidos, o que poderia levar à abertura das válvulas
Reply #102020-05-06
Concordo em grande parte com sua opinião. Já aconteceu de fazer um reset apenas ligando o aparelho?
Reply #112020-05-08
Válvula XV de proteção contra refluxo na entrada do compressor de ciclo, com fechamento por intertravamento em caso de perda de energia dupla (reinicialização com energia elétrica única). Se for instalado apenas um válvula eletromagnética, em caso de falha no SOV (como uma queda de energia), a válvula se fecha, o que impede o funcionamento do compressor. Portanto, são instalados dois válvulas eletromagnéticas, de modo que a válvula seja fechada somente em caso de perda de energia em ambos os sistemas. Isso dá prioridade à operacionalidade. Ou seja, pode-se entender da seguinte forma: o travamento incorreto dos instrumentos, que leva ao fechamento automático das válvulas, é o maior dano que pode ser causado aos equipamentos.
Reply #122020-05-09
Isso se refere à conexão em paralelo das válvulas eletromagnéticas; a intertravamento é acionado somente quando todas as válvulas perdem energia, geralmente para garantir a confiabilidade. Como disse o colega de cima: o bloqueio em caso de perda de energia em um único circuito e a reinicialização com energia em ambos os circuitos geralmente visam atender às necessidades de segurança; já o bloqueio em caso de perda de energia em ambos os circuitos e a reinicialização com energia em apenas um dos circuitos geralmente visa atender às necessidades de confiabilidade
Reply #132020-05-09
Portanto, é necessário analisar de forma integral as consequências das ações de rejeição e dos bloqueios indevidos, com avaliação pela área especializada responsável. Os instrumentos podem cegar a visão. . .
Reply #142020-05-10
1. Para aumentar a disponibilidade em termos de segurança (com ênfase na segurança), são utilizados válvulas eletrônicas redundantes 1OO2. Geralmente, as válvulas eletrônicas não podem ser testadas enquanto estão em funcionamento, o que aumenta a taxa de paradas indevidas do sistema. Alguns projetos especiais também podem ser testados. Por exemplo, as válvulas eletromagnéticas de controle de desligamento das turbinas da Mitsubishi ou Elliott são do tipo 1OO2; é necessário realizarmos testes periódicos nelas. Ao se utilizar válvulas de isolamento, é possível realizar testes de descarga do óleo pelas válvulas eletromagnéticas, o que contribui para aumentar a confiabilidade do sistema ; 2. Para aumentar a confiabilidade, são utilizados válvulas eletromagnéticas redundantes 2OO2. Isso permite realizar testes nas válvulas eletromagnéticas, reduzindo assim a taxa de paradas não desejadas. No entanto, isso aumenta o risco de falhas perigosas (FAIL-TO-DANGER). Note que as válvulas eletromagnéticas são instaladas em paralelo, e é necessário realizá-las testes periódicos para garantir uma alta disponibilidade e segurança. 3. Configuração da válvula eletromagnética 2OO3 para a maior confiabilidade e disponibilidade. O mais utilizado é a válvula eletromagnética simples 1OO1. Quanto ao nível de segurança do circuito, ele é avaliado com base no conjunto dos componentes de entrada (sensores + transmissores), no controlador lógico e nos componentes de saída (válvulas eletromagnéticas e outros acessórios + atuadores pneumáticos + válvulas). É possível que haja maior atenção à configuração redundante dos componentes de entrada e dos controladores lógicos (levando em consideração a margem de segurança contra falhas e a margem de segurança contra situações perigosas). A configuração dos componentes de saída, especialmente das válvulas eletromagnéticas, também é muito importante. A recusa de funcionamento mencionada no andar de cima é (falha perigosa), enquanto o funcionamento indevido é (falha segura).
Reply #152020-05-10
A primeira barreira de proteção da válvula antirroto é a ação do posicionador de controle CCS; se este falhar e não conseguir fechar a válvula, ocorrerá o roto. A segunda barreira de proteção é a abertura total da válvula por meio de um mecanismo eletromagnético. Acho que é razoável usar válvulas eletromagnéticas no modo 2oo2 para evitar falhas, afinal, o funcionamento incorreto no modo 1oo1 gera muito barulho, o que aumenta a pressão sobre os operadores dos instrumentos. 2. A válvula eletrônica de fechamento rápido também existe em 2oo3, na imagem abaixo.
Reply #162020-05-10
A terceira saída das válvulas eletromagnéticas duplas é para descarga; o circuito de ar está errado! Nem em paralelo, nem em série. Se o objetivo do design for expressar conexão em paralelo ou em série, pode-se consultar os desenhos anexos da GB50770-2013.

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