Ein pneumatisches, nach oben ausfahrbares Tankbodenventil ist ein spezielle Art von Ventil zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses Pipelines. Es wird häufig in Tanks und anderen großen Behältern verwendet ermöglichen die Steuerung des Ein- und Austritts flüssiger Medien.
Die Typdarstellungsmethode für dieses Ventil umfasst a Reihe von Codenamen, die seine Eigenschaften beschreiben und Spezifikationen. Zu diesen Codes gehören Code, Dichtungsmaterial, Gehäusetyp, Anschlussart, Nenndruck, Gehäusewerkstoff, Nenndurchmesser, Steuerungsmethode, Explosionsschutzniveau, Zubehöroptionen usw. Diese Codenamen haben spezifische Bedeutungen und Verwendungszwecke.
Beispielsweise weist der Codename WH auf die Marke Weiheng hin. Der Code F steht für PTFE als Dichtungsmaterial, der Code B steht für ExdIl BT4 Gb explosionsgeschützte explosionsgeschützte Klasse. Andere Codenamen haben ähnliche Bedeutungen und werden zur Beschreibung unterschiedlicher Aspekte verwendet von Merkmalen und Spezifikationen.
Das Ventil kann auf verschiedene Arten angeschlossen werden, z Innengewinde, Führungsring, integrierter Schalttyp, Außengewinde, Flansch-, doppeltwirkende und einfachwirkende Verstellart usw. Diese Codes werden verwendet, um zu beschreiben, wie die Ventile installiert und angeschlossen werden. so dass je nach Bedarf die passenden Ventile ausgewählt werden können Anwendungsszenarien.
Darüber hinaus kann das Ventil auf vielfältige Weise angesteuert werden einschließlich Standard-Schalt- und Regelarten. Diese Codes sind Wird verwendet, um zu beschreiben, wie Ventile so gesteuert werden, dass die entsprechenden Das Ventil kann für unterschiedliche Steuerungsanforderungen ausgewählt werden.
Folgende Punkte sind zu beachten:
Die Modelldarstellungsmethode muss genau sein Bedeutung und Zweck der verschiedenen Codenamen beschreiben zu können das Ventil verstehen und richtig verwenden.
Es ist notwendig, die Unterschiede zwischen ihnen einzuführen Verschiedene Codenamen und der Anwendungsbereich, damit das entsprechende Das Ventil kann entsprechend dem tatsächlichen Anwendungsszenario ausgewählt werden.
Die besonderen Einsatzmöglichkeiten und Eigenschaften der Pneumatik Die Bodenventile des nach oben gerichteten Ausdehnungsgefäßes müssen hervorgehoben werden ihre Vorteile und Anwendungsbereiche verstehen.
| Modelldarstellungsmethode | ||||||||||||
| WH | -600 | —Q1 | -C1 | -F | —16 | -P | —25 | —D1 | -B | –W2 | –Pa | –L |
| >1. Marke Weiheng | >2. Fahrmodus | >3. Ventilkörpertyp | >4. Verbindungsmethode | >5. Dichtungsmaterial | >6. Nenndruck | >7. Ventilkörpermaterial | >8. Nenndurchmesser | >9. Steuermodus | >10. Explosionsgeschütztes Niveau | —20~150℃ | >12. Zubehöroptionen | >13. Drei Ströme |
| 1–7 obligatorische Optionen, 8–13 optional | ||||||||||||
| 1 Codename | 5 Codename | Versiegeltes Material | 10-Code | Explosionsgeschützte Klassifizierung | |
| WH | Marke Weiheng | F | PTFE | B | ExdIl BT4 Gb explosionsgeschützter und explosionsgeschützter Typ |
| PPL | Para-Polyphenylen | BZ | ExdllCT5 Gb explosionsgeschützter und explosionsgeschützter Typ | ||
| 2 Codename | Fahrmodus | H | Harte Metalldichtung | Chr | Exdll CT6 Gb explosionsgeschützter und explosionsgeschützter Typ |
| 600 | Pneumatische Aktuatorserie | Y | Hartmetall | BM | ExmbllT4 Gb explosionsgeschützter Gusstyp |
| 900 | Elektrisches Antriebssystem | X1 | Ding-Qing-Gummi NBR | BA | Exiall CT6Ga eigensicher und explosionsgeschützt |
| 2001 | Säulen-Kunststoff-Antriebs-Schrägsitzventilserie | Kleidung | Naturkautschuk Nr | ||
| 2002 | Schrägsitzventilserie mit Stellantrieb aus Edelstahl | Kz | EPDM | 11 Codenamen | Mittlere Temperatur |
| Kch | Viton-Gummi FPM | W1 | -20-80 °C | ||
| 3 Codename | Körpertyp | Kratzen Sie es | Silikonkautschuk SI in Lebensmittelqualität | W2 | -20-150 °C |
| Q1 | Zweiwegeventil | F46 | Vollständig ausgekleidetes Polyperfluorethylen FEP | Und | -20–250 °C |
| Erbrechen | Dreiwegeventil | PFA | Vollständig ausgekleidet mit löslichem PTFE PFA | W4 | -29-425 °C |
| Kz | Vierwegeventil | Fch | Vollständig ausgekleidetes PTFE | W5 | -29–650 °C |
| Kch | Stationärer Kugelhahn | N | Nylon | Watt | -196-60C |
| F5 | V-Ball | TC | Ausgekleidete Keramik | ...... | ...... |
| Ich esse | Kugelhahn mit niedrigem Profil | J | Gummifutter | Es verfügt über eine spezielle Temperatur, die nach Kundenwunsch gestaltet und gefertigt werden kann | |
| Boot | Kugelhähne in Sanitärqualität | SPÄHEN | Polyetheretherketon | ||
| Richter | Kugelhähne aus Kunststoff | W | Wenn der Ring | 12 Codenamen | Zubehörauswahl |
| F9 | HochVakuum-Kugelhahn | ...... | ...... | B1 | 2-Positionen-3-Wege-Magnetventil |
| F10 | Fluor-Kugelhahn im ganzen Dorf | Weitere spezielle Dichtungsmaterialien können nach Kundenwunsch konzipiert und gefertigt werden | Pa | 2-Positionen-5-Wege-Magnetventil | |
| F11 | Kryo-Kugelhähne | Verkaufen | Explosionsgeschütztes 3-Wege-Magnetventil mit 2 Positionen und 3 Positionen | ||
| F12 | Isolierter Kugelhahn | 6 Codename | Nenndruck | Bch | Explosionsgeschütztes 5-Wege-Magnetventil mit 2 Positionen und 2 Positionen |
| F13 | Exzentrisches halbkugelförmiges Ventil | ...... | ...... | B5 | Filterdruckminderventil |
| F14 | Tankbodenventil | B.Sc | Endschalter | ||
| F15 | Kugelhähne aus Keramik | 7 Codename | Körpermaterial | Bsht | Explosionsgeschützter Endschalter |
| D1 | Weichdichtende Mittellinien-Absperrklappe | Q | Sphäroguss HT200 | B8 | Handmanipulationsmechanismus |
| Klopfen | 3. Exzentrische Absperrklappe | C | Kohlenstoffstahl | Suchen | Locator |
| Mich | Sanitär-Absperrklappe | P | Edelstahl 304 | ...... | ...... |
| Tochter | Absperrklappe aus Kunststoff | R | Edelstahl 316 | ||
| D5 | Belüftungsklappe | PL | Edelstahl 304L | 13 Codenamen | Drei Ströme |
| D6 | Fluor-Absperrklappe im ganzen Dorf | RL | Edelstahl 316L | L | T-Stück L-Typ BC-Umschaltung |
| D7 | Hochvakuum-Absperrklappe | U | PVC UPVC | T1 | T-T-Typ-C-Port-Schalter |
| D8 | Pulver-Absperrklappe | PP | Verstärktes Polypropylen RPP | T2 | T-Stück T-Typ AB-Umschaltung |
| Z1 | Absperrschieber | L | Aluminiumlegierung | T | T-Stück AC-Umschaltung vom T-Typ |
| Z2 | Messerschieber | ...... | ...... | Artikel | T-T-Typ-B-Port-Schalter |
| J1 | Kugelventil | Weitere spezielle Ventilkörpermaterialien können nach Kundenwunsch entworfen und gefertigt werden | |||
| J2 | Balg-Absperrventil | ||||
| J3 | Schrägsitzventil | 8 Codename | Es wird der Weg genannt | ||
| F1 | Ablassventil mit Aufwärtsexpansion | ...... | ...... | ||
| Klasse | Auslassventil nach unten | ||||
| Weitere spezielle Ventilkörpermaterialien können nach Kundenwunsch entworfen und gefertigt werden | 9-Code | Steuermodus | |||
| Z | Standardschaltertyp | ||||
| 4 Codenamen | Verbindung | T1 | Integrierter Schalttyp | ||
| C1 | Innengewinde | T2 | Gesamtanpassung | ||
| C2 | Auf Bestellung | T | RS485-Bustyp | ||
| Tz | Außengewinde | D1 | Doppelt wirkend | ||
| Tch | Flansch | Klopfen | Doppeltwirkender Verstelltyp | ||
| S5 | KF-Vakuumspannfutter | E1 | Uni-wirkend, normalerweise geschlossen | ||
| Tsh | schweißen | Oh | Einfachwirkender, normalerweise geschlossener Regelungstyp | ||
| Nummer | Paar-Clip | Ez | Einfachwirkend und immer offen | ||
| C8 | Klemmen | Ech | Einfachwirkender, normalerweise offener Verstelltyp | ||
Pneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventil
DerPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilist eine kritische Komponente in Systemen, die eine präzise Steuerung erfordernFlüssigkeitoderGasfluss. Es soll den Zu- und Abfluss von Flüssigkeiten regulierennach oben gerichtete Ausdehnungsgefäße, häufig verwendet inhydraulisch,pneumatisch, UndHVAC-Systeme. Das Ventil arbeitet durchpneumatische Betätigung, schnell und energieeffizientDruckregelungUndRegulierung der Fließrichtung. Das Design dieses Ventils gewährleistetzuverlässiger BetriebUndminimale Ausfallzeitunter BeibehaltungSystemstabilität.
Dieser Leitfaden beschreibt dieErkennungsstandards,Wartungstechniken,reale Anwendungen, UndFehlerdiagnosefür diePneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventil. Ganz gleich, ob Sie ein Ingenieur sind, der die Systemleistung optimieren möchte, oder ein Techniker, der Hilfe bei der Fehlerbehebung benötigt, dieser Leitfaden bietet die Informationen, die Sie für einen reibungslosen Ventilbetrieb benötigen.
DerPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilbietet mehrere entscheidende Vorteile, die es zu einem wichtigen Bestandteil machenDruckregulierungUndSteuerung des FlüssigkeitsflussesSysteme.
Das Ventil verwendetpneumatische BetätigungverwaltenFlüssigkeitsflussoderGasrichtung, schnelle Bereitstellung,zuverlässig, Undenergieeffiziente Steuerung. Der pneumatische Betrieb minimiertmanueller Eingriffund verringert das Risiko menschlicher Fehler.
Konstruiert aushochwertige Materialienwie zum BeispielEdelstahlDas Ventil ist auf Langlebigkeit ausgelegtHochdruckUndhohe TemperaturUmgebungen. Das kompakte Design ermöglichteinfache Installationund Integration in bestehende Systeme ohne großen Platzbedarf.
Das Ventil sorgt dafürgenaue und stabile Durchflussregulierungin aufsteigenden Ausdehnungsgefäßsystemen. Dies ist entscheidend für die AufrechterhaltungDruckstabilität,Überläufe verhindernund sorgt für einen reibungslosen Systembetrieb.
Das Ventil ist für die Handhabung ausgelegtkorrosive FlüssigkeitenoderGasehäufig in Industrieanlagen anzutreffen. Es ist mit entworfenkorrosionsbeständigDichtungen und Gehäusematerialienlange lebensdauerselbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Unten finden Sie eine Tabelle mittechnische Spezifikationenfür diePneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventil:
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Ventiltyp | Pneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventil |
| Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Gusseisen |
| Dichtungsmaterial | PTFE, NBR, Viton |
| Druckstufe | 0-40 bar (PN40) |
| Temperaturbereich | -10°C bis 150°C |
| Flusskontrolle | Pneumatische Betätigung (Ein/Aus, Durchflussregulierung) |
| Größenbereich | 1" bis 6" (DN25 bis DN150) |
| Verbindungstyp | Flansch, Gewinde, Stumpfschweißung |
| Betriebsluftdruck | 4 bis 8 bar |
| IP-Bewertung | IP65 (Staub- und wasserbeständig) |
| Durchflusskoeffizient (Cv) | 20 bis 400 |
| Automatisierungsschnittstelle | SPS, SCADA, DCS |

Vor und während des Betriebs derPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-BodenventilUm sicherzustellen, dass das Ventil wie erwartet funktioniert und den Sicherheits- und Leistungsvorschriften entspricht, müssen verschiedene Inspektions- und Teststandards befolgt werden.
Es sollten regelmäßige Sichtkontrollen durchgeführt werden, um auf äußere Schäden zu prüfen.Korrosion, oderLeckage. Stellen Sie sicher, dass das Ventilgehäuse, die Dichtungen und die Anschlüsse intakt und frei von Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung sind.
Führen Sie durchDruckprüfungum sicherzustellen, dass das Ventil den erforderlichen Druck des Systems ohne Ausfall bewältigen kann. Die Tests sollten gemäß Industriestandards durchgeführt werden, wie zISO 5208für Druckprüfventile. Das Ventil sollte bei getestet werden1,5 Malden Nenndruck zu gewährleistenstrukturelle Integrität.
Führen Sie aDichtheitsprüfungam Ventil, um zu prüfen, ob Flüssigkeit oder Gas austrittHochdruck. Stellen Sie sicher, dass Dichtungen und Verbindungsstellen ordnungsgemäß abgedichtet sind und während des Betriebs keine Luft oder Flüssigkeit austritt.
Führen Sie a ausFunktionstestum zu überprüfen, ob das Ventil als Reaktion auf pneumatische Signale korrekt öffnet und schließt. DerReaktionszeit des AktorsEs sollte gemessen werden, um sicherzustellen, dass das Ventil innerhalb der angegebenen Zeitgrenzen arbeitet.
Um dies zu gewährleisten, ist eine ordnungsgemäße Wartung unerlässlichPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilarbeitet mit Höchstleistung und hat eine lange Lebensdauer. Unten sind einigeWartungstippsum das Ventil in Top-Zustand zu halten.
Reinigen Sie das Ventil regelmäßig, um Ablagerungen, Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen, die die internen Mechanismen beeinträchtigen könnten.Druckluftoder einweiche Bürstesollte verwendet werden, um das Ventil von Partikeln zu befreien, die Dichtungen und Stellglieder verstopfen oder beschädigen könnten.
Bewegliche Teile wie Antrieb und Ventilschaft schmieren. Verwendenhochwertiges GleitmittelDies wird vom Hersteller empfohlen, um eine Abnutzung dieser Teile zu vermeiden, die andernfalls zu Schäden führen könnteträge Leistung.
Überprüfen Sie die Dichtungen und O-Ringe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Ersetzen Sie beschädigte Dichtungen umgehend, um Leckagen zu vermeiden. Ein regelmäßiger Austausch der Dichtungen hilft bei der WartungDruckstabilitätund stellen Sie sicher, dasslanganhaltende Leistungdes Ventils.
Stellen Sie sicher, dass diepneumatischer Antriebordnungsgemäß funktioniert und den richtigen Luftdruck erhält. Überprüfen Sie den Stellantrieb regelmäßig auf Anzeichen vonKorrosion, Schäden oder Verschleiß, die die Ventilleistung beeinträchtigen könnten.
DerPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilwird in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter:
Problem:In Wasseraufbereitungssystemen ist eine präzise Durchflusskontrolle für den Ausgleich von entscheidender BedeutungZuflussUndAbflussum optimale Tankfüllstände und -drücke aufrechtzuerhalten.
Lösung:DerPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilsorgt für StabilitätFlüssigkeitsregulierungin diesen Systemen, verhindert Überläufe und optimiert den Druck imAusdehnungsgefäß.
Problem:In HVAC-Systemen ist die Druckregulierung unerlässlichAufrechterhaltung eines ausgeglichenen LuftstromsUndVerhinderung von Systemausfällen.
Lösung:Das Ventil wird in der verwendetAusdehnungsgefäßum die zu kontrollierenDruckund sicherstellenStabiler Luft- und Flüssigkeitsstrom, Optimierung der Effizienz des HVAC-Systems.
Problem:Chemische Verarbeitungssysteme erfordern Ventile, die diese Anforderungen erfüllenkorrosive FlüssigkeitenUndraue Umgebungenunter Beibehaltung einer stabilen Flusskontrolle.
Lösung:Das Ventil besteht auskorrosionsbeständige Materialienund ist handhabungsfähigaggressive Chemikalien, um sicherzustellen, dass das System sicher und effizient arbeitet.
Die ordnungsgemäße Diagnose von Ventilfehlfunktionen ist für die Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit unerlässlich. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zur Diagnose häufiger Probleme und zur FehlerbehebungPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventil.
| Ausgabe | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Ventil betätigt nicht | Unzureichender Luftdruck oder Ausfall des Stellantriebs | Überprüfen Sie den Luftversorgungsdruck und den Zustand des Stellantriebs. Beschädigte Teile ersetzen. |
| Undichtigkeiten am Ventilkörper | Verschlissene Dichtungen oder unsachgemäße Installation | Überprüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass das Ventil korrekt installiert ist. |
| Langsame Reaktionszeit | Blockierte Luftzufuhr oder verschmutzter Antrieb | Antrieb reinigen und Luftzufuhr auf Verstopfungen prüfen. |
| Inkonsistente Durchflussregulierung | Fehlerhafte pneumatische Steuerung oder beschädigte Dichtungen | Überprüfen Sie das Pneumatiksystem auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen. Ersetzen Sie die Dichtungen und testen Sie die Funktionalität des Aktuators. |
DerPneumatisches, nach oben gerichtetes Ausgleichsbehälter-Bodenventilist ein zuverlässiger undvielseitige LösungfürFlüssigkeitsregulierungUndDruckregelungin pneumatischen und hydraulischen Systemen. Es istpneumatische Betätigung,Haltbarkeit, Undkompaktes Designmachen es ideal fürWasseraufbereitung,HVAC, Undchemische VerarbeitungSysteme. Indem Sie dem folgenInspektionsstandards,Wartungstipps, UndSchritte zur FehlerbehebungVorausgesetzt, Sie können die Leistung langfristig sicherstellen undoptimale Funktionalität.
Für weitere Informationen, individuelle Konfigurationen oder technischen Support wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.
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