TWS Zawór spustowy powietrza
Opis:
Kompozytowy zawór upustowy powietrza o dużej prędkości jest połączony z dwiema częściami wysokociśnieniowego zaworu membranowego oraz niskociśnieniowego zaworu wlotowego i wylotowego. Pełni funkcje zarówno wydechu, jak i wlotu.
Wysokociśnieniowy membranowy zawór spustowy powietrza automatycznie usuwa niewielką ilość powietrza zgromadzoną w rurociągu, gdy rurociąg znajduje się pod ciśnieniem.
Niskociśnieniowy zawór wlotowy i wylotowy może nie tylko odprowadzać powietrze z rury, gdy pusta rura jest wypełniona wodą, ale także gdy rura jest opróżniana lub pojawia się podciśnienie, na przykład w przypadku separacji słupa wody, automatycznie się załączy. otworzyć i wejść do rury, aby wyeliminować podciśnienie.
Wymagania dotyczące wydajności:
Zawór spustowy niskiego ciśnienia (pływak + pływak) Duży otwór wylotowy zapewnia wlot i wylot powietrza z dużą szybkością przy dużej prędkości wylotowego powietrza, nawet przy dużej prędkości przepływu powietrza zmieszanego z mgłą wodną. Nie spowoduje to zamknięcia otwór wylotowy z wyprzedzeniem. Port powietrza zostanie zamknięty dopiero po całkowitym usunięciu powietrza.
W dowolnym momencie, o ile ciśnienie wewnętrzne w układzie jest niższe od ciśnienia atmosferycznego, np. gdy nastąpi oddzielenie słupa wody, zawór powietrza natychmiast otworzy się, aby powietrze dostało się do układu, aby zapobiec tworzeniu się podciśnienia w układzie . Jednocześnie terminowe zasysanie powietrza podczas opróżniania układu może przyspieszyć prędkość opróżniania. Górna część zaworu wydechowego jest wyposażona w płytkę zapobiegającą podrażnieniom, która wygładza proces wydechu, co może zapobiec wahaniom ciśnienia lub innym zjawiskom destrukcyjnym.
Wysokociśnieniowy zawór wylotowy może rozładować powietrze zgromadzone w najwyższych punktach układu w odpowiednim czasie, gdy układ znajduje się pod ciśnieniem, aby uniknąć następujących zjawisk, które mogą spowodować uszkodzenie układu: śluza lub blokada powietrza.
Zwiększanie straty ciśnienia w układzie zmniejsza natężenie przepływu, a nawet w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego przerwania dostarczania płynu. Nasilają uszkodzenia kawitacyjne, przyspieszają korozję części metalowych, zwiększają wahania ciśnienia w układzie, zwiększają błędy urządzeń pomiarowych i wybuchy gazów. Popraw efektywność zaopatrzenia w wodę podczas pracy rurociągu.
Zasada działania:
Proces działania kombinowanego zaworu powietrza przy napełnieniu pustej rury wodą:
1. Spuść powietrze z rury, aby napełnienie wodą przebiegało sprawnie.
2. Po opróżnieniu rurociągu z powietrza woda wpływa do niskociśnieniowego zaworu wlotowego i wylotowego, a pływak jest unoszony przez siłę wyporu, aby uszczelnić otwory wlotowe i wylotowe.
3. Powietrze uwolnione z wody podczas procesu dostarczania wody zostanie zgromadzone w najwyższym punkcie instalacji, to znaczy w zaworze powietrznym, aby zastąpić pierwotną wodę w korpusie zaworu.
4. W miarę gromadzenia się powietrza poziom cieczy w wysokociśnieniowym mikroautomatycznym zaworze wydechowym spada, a także kula pływakowa, ciągnąc membranę w celu uszczelnienia, otwierając króciec wylotowy i odprowadzając powietrze.
5. Po uwolnieniu powietrza woda ponownie dostaje się do wysokociśnieniowego mikroautomatycznego zaworu wydechowego, unosi pływającą kulę i uszczelnia otwór wylotowy.
Gdy system działa, powyższe 3, 4, 5 kroków będą kontynuowane
Proces pracy kombinowanego zaworu powietrza, gdy ciśnienie w układzie jest niskie i ciśnienie atmosferyczne (generujące podciśnienie):
1. Pływająca kula niskociśnieniowego zaworu wlotowego i wylotowego natychmiast opadnie, otwierając otwory wlotowe i wylotowe.
2. Z tego miejsca do układu dostaje się powietrze, które eliminuje podciśnienie i chroni system.
Wymiary:
Typ produktu | TWS-GPQW4X-16Q | |||||
DN (mm) | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | |
Wymiar (mm) | D | 220 | 248 | 290 | 350 | 400 |
L | 287 | 339 | 405 | 500 | 580 | |
H | 330 | 385 | 435 | 518 | 585 |