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Conhecimentos sobre a seleção de válvulas solenoides – Por favor, continuem a complementar com mais informações para uma melhor seleção, para que todos possam aprender. *Princípios de seleção: A escolha da válvula solenoide deve seguir, em sequência, quatro princípios – segurança, confiabilidade, adequação e economicidade – bem como seis aspectos das condições locais de operação (parâmetros da tubulação, parâmetros do meio, parâmetros de pressão, parâmetros de alimentação elétrica, modo de operação e requisitos especiais). Princípios de seleção: Segurança: ou seja, na hora da seleção, deve-se considerar, em primeiro lugar, a segurança da vida e dos bens, especialmente em ambientes inflamáveis e explosivos! I. Confiabilidade: Solenoides que não funcionam podem danificar outros componentes do sistema! II. Aplicabilidade: É imprescindível consultar um especialista na escolha do modelo; por exemplo, comprar uma válvula de baixa temperatura para vapor é um desperdício! III. Economicidade: significa que, para meios de baixa temperatura, não é necessário optar por temperaturas altas, pois o custo das altas temperaturas é elevado! Critérios de seleção: I. Seleção da válvula eletromagnética com base em parâmetros dos tubos: tamanho do diâmetro interno (ou seja, DN), tipo de conexão. 1. A maneira mais simples de determinar o tamanho do diâmetro interno é seguir diretamente o tamanho do diâmetro interno dos tubos no local. Ou, de acordo com o volume do fluxo do meio dentro dos tubos no local, pode-se determinar o valor Kv da válvula eletromagnética da nossa empresa. 2. Quanto ao tipo de conexão, para diâmetros geralmente superiores a DN50, deve-se optar por conexão flangeada; para diâmetros ≤ DN50, a escolha pode ser feita livremente pelo usuário. II. Para selecionar a válvula solenoide com base nos parâmetros do meio: material e faixa de temperatura. 1. Meios corrosivos: recomenda-se usar válvulas solenoides de PTFE e totalmente em aço inoxidável ; Para meios altamente corrosivos, deve-se utilizar membranas de isolamento, como a OK69. Em meios neutros, também é recomendável usar ligas de cobre como material para o corpo da válvula solenoide; caso contrário, frequentemente ocorre a desprendimento de ferrugem do corpo da válvula, especialmente em situações onde a válvula não é acionada com frequência. As válvulas para amônia não podem ser feitas de cobre. Para tubulações de processamento de vinho e leite, devem ser utilizados solenoides feitos de aço inoxidável de grau alimentício. 2. Meio de alta temperatura: A temperatura do meio deve estar dentro da faixa permitida pela válvula solenoide. Para água quente, vapor e óleo térmico, devem ser selecionados tipos de bobinas eletromagnéticas e materiais de vedação resistentes a altas temperaturas; além disso, deve-se optar por um tipo de estrutura de pistão. Por exemplo: para vapor a 200°C, deve-se optar por materiais de aço inoxidável das séries OK72 ou OK87. Nesse caso, não é recomendável usar material de cobre, pois quando a temperatura ultrapassa 170°C, o coeficiente de dilatação do cobre entra em conflito com as tolerâncias entre as peças do pistão e a câmara de pistão da válvula solenoide, resultando em mau funcionamento. 3. Estado do meio: Geralmente, pode ser gasoso, líquido ou em estado misto. Para isso, é necessário utilizar válvulas eletromagnéticas de tipos diferentes, dependendo se o meio é gás ou líquido. É importante indicar o estado do meio, caso contrário, isso pode afetar a estabilidade de desempenho da válvula. 4. Viscosidade do meio: Geralmente, pode-se escolher livremente um valor abaixo de 50 cSt. Se esse valor for ultrapassado, é necessário optar por uma válvula solenoide de alta viscosidade. 5. Pureza do meio: Se o meio contiver pequenas quantidades de impurezas, pode-se optar por uma estrutura com membrana. Contudo, se as impurezas forem grandes e numerosas, deve-se instalar um filtro antes da válvula solenoide. III. Escolha da válvula eletromagnética de acordo com os parâmetros de pressão: princípio e tipos de estrutura 1. Pressão nominal: Este parâmetro tem o mesmo significado que nos outros tipos de válvulas comuns; é determinado com base na pressão nominal do tubo. 2. Diferença de pressão de operação: para valores menores ou iguais a zero, deve-se utilizar um tipo de válvula de ação direta ou de ação direta em etapas. Para uma diferença de pressão de trabalho mínima acima de 0,04 Mpa, pode-se optar pelo tipo piloto indireto ; Para vácuo ou tubulações de sifonagem, deve-se usar válvulas solenoides para vácuo. 3. Faixa de pressão: Deve ser selecionada dentro dos limites permitidos pela válvula solenoide. Geralmente, quando a pressão de trabalho é superior a 1 MPa, a estrutura de pistão é mais confiável e durável. Para pressões inferiores a 1,0 MPa, a escolha de uma estrutura de diafragma é mais econômica. IV. Escolha da tensão de alimentação: 1. De acordo com o tipo de fonte de alimentação, devem ser utilizadas válvulas eletromagnéticas de corrente alternada ou contínua, respectivamente. Em geral, é fácil obter fonte de alimentação alternada. 2. Para as especificações de tensão, dê preferência a AC220V e DC24V sempre que possível. 3. As flutuações da tensão de alimentação são, normalmente, de +10% a -15% para corrente alternada; para corrente contínua, é permitido um valor de aproximadamente ±10%. Se esses limites forem ultrapassados, é necessário adotar medidas de estabilização da tensão ou fazer pedidos especiais. 4. A corrente nominal e a potência consumida devem ser selecionadas de acordo com a capacidade da fonte de alimentação. Deve-se notar que o valor de VA é elevado durante a partida por comutação; quando a capacidade é insuficiente, deve-se dar preferência aos solenoides de controle indireto. V. Escolha com base no tempo de funcionamento contínuo: normalmente fechado, normalmente aberto ou capaz de permanecer energizado continuamente. 1. A válvula solenóide funciona graças ao campo magnético gerado quando a bobina eletromagnética é energizada; portanto, ela possui apenas duas posições: fechada (estado de fechamento quando desenergizada) e aberta (estado de abertura quando desenergizada). 2. Se for necessário que a válvula solenoide funcione em um ciclo contínuo de abertura e fechamento, caso o tempo de abertura seja maior que o tempo de fechamento, deve-se escolher o tipo “normalmente aberto”. Se os tempos de abertura e fechamento forem semelhantes, então deve-se optar pelo tipo “normalmente fechado”. Mas, em algumas condições de uso relacionadas à segurança, como o controle do combustível e a monitoramento da chama em fornos e cadências, não é possível usar válvulas que fiquem sempre abertas. Isso porque, caso ocorra algum problema e seja necessário fechar urgentemente a válvula eletrônica, os instrumentos de controle ou a fonte de energia também podem apresentar problemas, o que pode levar a uma catástrofe ; VI. Escolha das funções auxiliares de acordo com as exigências ambientais: à prova de explosão, resistente a névoa e água, adequado para uso subaquático, para temperaturas extremamente baixas. 1. Ambientes explosivos: é necessário utilizar válvulas eletromagnéticas com grau de proteção adequado contra explosões. 2. Em locais de instalação ao ar livre ou com muita poeira, deve-se optar por modelos à prova d’água e à prova de poeira. 3. Para uso em fontes, devem ser utilizados válvulas eletromagnéticas subaquáticas. 4. Meios ou ambientes de ultrabaixa temperatura devem utilizar válvulas eletromagnéticas para baixas temperaturas. ●É necessário alertar os usuários de que a economicidade não se refere apenas ao preço do produto; é preciso levar em consideração, em primeiro lugar, suas funcionalidades e qualidade, bem como os custos associados à instalação, manutenção e outros acessórios necessários. Além disso, o custo de um válvula eletromagnética em todo o sistema de controle automático, e até mesmo na linha de produção, é extremamente baixo. Se optarmos por economias insignificantes e escolhermos o produto errado, as consequências negativas podem ser enormes. Em resumo, a economicidade não se refere apenas ao preço do produto, mas também à relação entre o desempenho do produto e seu custo total.