Wyświetlenia: 24 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 15.11.2021 Pochodzenie: Strona
Tło rozwoju
Transport proszku i cząstek stałych stanowi trwałe wyzwanie w zastosowaniu tradycyjnych przemysłowych przepustnic.
1. Długotrwałe zużycie spowodowane przepływem proszku do uszczelnionego gniazda zaworu.
2. Proszek pomiędzy zaworu gniazdem a płytką zintensyfikował ścieranie zaworu gniazda i uwięziony w tym momencie .
3. Nadmierne odkształcenie przy ściskaniu w warunkach wysokiej częstotliwości pomiędzy gniazdem zaworu a płytką dodatkowo zmniejsza niezawodność zaworu . pracy
4. Żywotność gniazda zaworu jest znacznie zmniejszona
5. Straty energii spowodowane nadmiernym momentem roboczym
W oparciu o specyfikę zastosowań związanych z transportem proszku, firma Flowx w końcu z sukcesem opracowała docelowy model przepustnicy z uszczelnieniem rozprężnym po testach kierunkowych oraz pracach badawczo-rozwojowych. Oprócz doskonałych parametrów technicznych, precyzyjna koncepcja projektowa minimalizuje koszty konserwacji i użytkowania ponoszone przez użytkownika.
Aplikacja
Dzięki unikalnej konstrukcji produktu, oprócz dostarczania materiału proszkowego, przepustnica z uszczelnieniem rozprężnym może również lepiej spełniać warunki pracy tradycyjnych przemysłowych przepustnic .
energetyczny Przemysł – litowych do baterii grafitowy proszek
Przemysł hutniczy – metalowy proszek
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny - Lek w proszku, surowiec granulowany
Przemysł petrochemiczny - proszek powłokowy, toner, granulat z tworzywa sztucznego
Przemysł budowlany – Cement Energetyka – Popiół
Charakterystyka techniczna
System uszczelnienia dylatacyjnego
Unikalna konstrukcja gniazda zaworu sprawia, że korpus zaworu i gniazdo zaworu mają ciągłą, odkształcalną wnękę. Gdy płyta zaworu jest zamknięta, gniazdo zaworu powoli się rozszerza i utrzymuje płytkę zaworu pod ciśnieniem zewnętrznego źródła powietrza, aby uzyskać efekt uszczelnienia. Kiedy zajdzie potrzeba otwarcia, ciśnienie we wnęce szybko ustąpi z gniazda zaworu, aby skurczyć się i zwolnić płytkę zaworu, a następnie otworzyć płytkę zaworu. Dlatego podczas procesu otwierania i zamykania czas kontaktu i powierzchnia styku gniazda zaworu z płytką zaworu są bardzo małe. Roboczy moment obrotowy zaworu jest zmniejszony o 85% w porównaniu z tradycyjnym zaworem motylkowym, a stopień zużycia wynosi pomiędzy
płytka zaworowa i gniazdo są zmniejszone o około 98%, a jednocześnie,
niezawodność uszczelnienia zaworu została znacznie poprawiona.
Zintegrowany pneumatyczny blok zaworowy
Zintegrowany blok zaworu sterującego powietrzem, zaprojektowany dla przepustnicy z uszczelnieniem rozprężnym, zapewnia stabilność i dokładność przełącznika zaworu w warunkach pracy z dużą częstotliwością. Zintegrowane rozwiązanie zmniejsza złożoność wewnętrznych rurociągów i ogólny rozmiar konstrukcji, co upraszcza instalację i konserwację na miejscu.
Parametry techniczne
Rozmiar: DN80 ~ DN300 Ciśnienie: PN10/16
Instalacja: Kołnierzowe, typu waflowego. Siedzisko: EPDM
Korpus: Różne opcje (żeliwo, staliwo, stal nierdzewna CF8, stal nierdzewna CF8M) Zawór elektromagnetyczny: Dwupozycyjny, pięciodrogowy pneumatyczny zawór elektromagnetyczny (opcjonalny elektrozawór sterowany ręcznie)
Sterowanie: 220VAC 50Hz lub 24VDC
Sygnał zwrotny: Dwa zestawy pasywnych sygnałów stykowych (otwieranie w pozycji, zamykanie w pozycji) Ciśnienie powietrza: 0,2 ~ 1 MPa Sprężone powietrze
Interfejs źródła powietrza: 8mm
Częstotliwość robocza: nie więcej niż 10 razy na minutę
Zasada działania
Poprzez blok zaworów sterujących powietrzem tworzone jest działanie sekwencyjne pomiędzy uszczelnieniem powietrznym, wydechem i sygnałem przełączającym.
。



BV-B-FL-OO RevOO 2019.05.05 4/4