Thread Content
Умный электрический регулирующий клапан использует собственную энергию регулируемой среды для автоматической регулировки и контроля температуры таких сред, как пар, горячая вода, горячее масло и газы. Его также можно применять для предотвращения перегрева или в устройствах для теплообмена. У этого клапана простая конструкция, он удобен в эксплуатации; имеется широкий диапазон регулировки температуры, быстрое время реакции и хорошие характеристики герметичности. Кроме того, его можно регулировать в процессе работы. Поэтому он широко используется в таких отраслях, как химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, текстильная промышленность, а также в гостиницах и ресторанах для обеспечения водоснабжением. Привод этого клапана может быть ручным, с использованием червячного привода, пневматическим или электрическим. У обычных металлических шаровых кранов с уплотнением имеется множество точек утечки. К тому же в зазорах вокруг седла клапана постоянно происходит износ из-за действия рабочей среды, либо в этих местах накапливается среда, что может привести к повреждению седла клапана. Перед началом работы основной клапан находится в полуоткрытом положении, а датчик — в нормальном состоянии. При подключении к источнику питания главный клапанный элемент полностью открывается. Расположенный в среде поток поступает в основной корпус клапана в направлении, указанном стрелкой, и через элемент клапана нагревает резервуар для хранения тепла. Может принимать сигналы от промышленных контрольных устройств или компьютеров (4–20 мВ на Ампер или 1–5 В на Ампер) для управления степенью открытия интеллектуального электрического регулирующего клапана, что позволяет регулировать давление, расход и температуру среды. В то же время можно выдавать сигнал обратной связи о положении клапана. Когда температура достигает установленного значения, датчик генерирует соответствующий линейный сигнал, который поступает в интегрированный исполнительный механизм. Этот механизм приводит в движение шток клапана и его сердечник, в результате чего основной клапан закрывается и нагрев прекращается. Когда температура падает ниже установленного значения, датчик генерирует линейный сигнал, который поступает в интегрированный исполнительный механизм. Этот механизм приводит в движение элемент клапана, что позволяет жидкости поступать в резервуар для накопления тепла по параболической кривой, что способствует его нагреву до установленного значения. Таким образом, среда, находящаяся под контролем, поддерживается в заданном диапазоне температур, что позволяет достичь цели регулирования.