صمامات تحكم

مصنع صمامات تحكم

بفضل سنوات الخبرة الطويلة في إنتاج صمامات التحكم، يمكننا تلبية العديد من التطبيقات الصناعية من خلال تقديم مجموعة واسعة من الموديلات. في مصنع صمامات التحكم الخاص بنا في الصين، لدينا القدرة على إنتاج صمامات تحكم كهربائية للبيئات القاسية، وصمامات تحكم هوائية، وصمامات تحكم ذاتية التشغيل، وكذلك التخصيص وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!

احتياطات عند شراء صمام تحكم

اختيار نوع الصمام

1. لتحديد الضغط الاسمي, بدلاً من استخدام Pmax لتغطية PN، ابحث عن PN المقابل من الجدول وفقًا للشروط الثلاثة لدرجة الحرارة والضغط والمادة وتلبية قيمة PN للصمام المحدد.
2. المحدد نوع الصمام, يجب أن يلبي تسربها متطلبات العملية.
3. يجب أن يكون فرق ضغط التشغيل لنوع الصمام المحدد أقل من فرق الضغط المسموح به للصمام. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب النظر فيه من زاوية خاصة أو يجب اختيار صمام آخر.
٤. درجة حرارة الوسط ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل للصمام، ودرجة الحرارة المحيطة تلبي المتطلبات.
٥. ضع في اعتبارك مشكلة منع الانسداد في الصمام وفقًا للحالة غير النظيفة للوسط.
٦. ضع في اعتبارك مقاومة للتآكل الصمام وفقًا للخصائص الكيميائية للوسط.
٧. ضع في اعتبارك التآكل و مقاومة التآكل للصمام وفقًا لفرق الضغط والوسط الذي يحتوي على أجسام صلبة.
٨. نسبة الأداء والسعر مع مراعاة التأثير الاقتصادي الشامل.
     تحتاج إلى مراعاة ٣ قضايا:
  • هيكل بسيط (كلما كان أبسط زادت الموثوقية)، الصيانة مريحة، وقطع الغيار متوفرة
  • عمر الخدمة
  • السعر
9. الترتيب الأمثل.
  • صمام فراشة
  • صمام أحادي المقعد
  • صمام مزدوج المقعد
  • صمام كمي
  • صمام زاوي
  • صمام ثلاثي الاتجاهات
  • صمام كروي
  • صمام دوار لا مركزي
  • صمام غشائي

اختيار المشغل

1. الأبسط هو النوع الهوائي الغشائي، يليه النوع المكبسي، وأخيراً النوع الكهربائي.
2. الميزة الرئيسية للمشغلات الكهربائية هي أن مصدر القيادة (مصدر الطاقة) مناسب، ولكن السعر مرتفع، والموثوقية، ومقاومة الماء، ومقاومة الانفجار ليست جيدة مثل المشغلات الهوائية، لذلك يجب تفضيل النوع الهوائي.
3. المشغلات الكهربائية القديمة ثقيلة وكبيرة الحجم، وقد قمنا بالفعل بتوفير مشغلات كهربائية إلكترونية صغيرة وخفيفة الوزن وعالية الموثوقية (السعر مرتفع بالمقابل).
4. يمكن استبعاد المشغلات الغشائية الرقيقة القديمة ZMA و ZMB واستبدالها بمشغلات خفيفة متعددة النوابض (تم تحسين الأداء، وتم تقليل الوزن والارتفاع بنحو 30%).
5. توجد أنواع ومواصفات عديدة لمشغلات المكبس، ولم تعد الأنواع القديمة والكبيرة وغير العملية موصى بها، بل يتم استخدام هيكل جديد خفيف الوزن.

اختيار المواد:

1. يجب ألا يقل تصنيف ضغط الصمام ودرجة حرارة التشغيل ومقاومة التآكل عن متطلبات خط أنابيب التوصيل، ويفضل المنتجات النهائية للشركة المصنعة.
2. صمامات الحديد الزهر غير مناسبة للبخار المائي أو الغاز الرطب الذي يحتوي على الكثير من الماء والوسائط القابلة للاشتعال والمتفجرة.
3. عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من -20 درجة مئوية (خاصة في الشمال)، لا ينبغي استخدام صمامات الحديد الزهر.
4. في الإحداثيات الديكارتية التي تتكون من درجة حرارة الوسط وفرق الضغط مع التجويف والتآكل الشديد، عندما تكون درجة الحرارة 300 درجة مئوية وفرق الضغط 1.5 ميجا باسكال في المنطقة الواقعة خارج الخط الذي يربط النقطتين، يجب أن يكون سطح الختم المخنق يجب اختيار مواد مقاومة للتآكل, ، مثل السبائك القائمة على الكوبالت أو سبائك ستالايت السطحية.
5. بالنسبة للوسائط المسببة للتآكل بشدة، يجب أن يعتمد اختيار السبائك المقاومة للتآكل على نوع الوسط وتركيزه ودرجة حرارة وضغطه، ويجب اختيار مواد مقاومة للتآكل مناسبة.
6. يتم معالجة جسم الصمام وجزء الخنق بشكل منفصل. سرعة الخنق لجدار جسم الصمام صغيرة ويسمح بدرجة معينة من التآكل. يمكن أن يكون معدل التآكل حوالي 1 مم / سنة؛ يتم تآكل جزء الخنق بسبب السرعة العالية والتآكل، مما سيؤدي إلى تسرب وزيادة. إذا كان كبيرًا، يجب أن يكون معدل التآكل أقل من 0.1 مم / سنة.
7. عند اختيار مادة البطانة (المطاط، البلاستيك)، يجب أن تلبي درجة حرارة وضغط وتركيز الوسط العامل نطاق استخدام المادة، مع مراعاة الضرر المادي والميكانيكي (مثل تلف القص) للصمام عند عمله. ..
8. لا ينبغي تبطين صمام التفريغ بالمطاط أو البلاستيك في جسم الصمام.
9. يجب ألا تكون مادة صمام الإغلاق ثنائي الوضع لنظام معالجة المياه مصنوعة من مواد مبطنة بالمطاط.
10. اختيار المواد النموذجية للسبائك المقاومة للتآكل للوسائط النموذجية:
حمض الكبريتيك: 316L، هاستلوي، سبيكة 20.
حمض النيتريك: ألومنيوم، فولاذ C4، فولاذ C6.
حمض الهيدروكلوريك: هاستلوي B.
حمض الهيدروفلوريك: مونيل.
    حمض الخليك، حمض الفورميك: 316L، هاستلوي.
حمض الفوسفوريك: إنكونيل، هاستلوي.
اليوريا: 316L.
الصودا الكاوية: مونيل.
الكلور: هاستلوي C.
مياه البحر: إنكونيل، 316L.
11. حتى الآن، المادة الأكثر مقاومة للتآكل ومتعددة الاستخدامات هي رباعي فلورو الإيثيلين، والتي تسمى “ملك مقاومة التآكل“.
لذلك، يجب اختيار صمام PTFE المقاوم للتآكل أولاً، ويجب اختيار السبيكة فقط إذا كان ذلك حتمياً (مثل درجة الحرارة > 180 درجة مئوية، PN > 1.6).

اختيار خصائص التدفق

فيما يلي اختيارات أولية. للاختيارات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى المواد الخاصة.
1. يتم اختيار الخاصية اللوغاريتمية عندما يكون S > 0.6.
2. يتم اختيار الخاصية اللوغاريتمية عند العمل بفتحة صغيرة وعندما تتغير القوة غير المتوازنة بشكل كبير.
3. يعكس المعامل المعدل المطلوب الخط المستقيم عندما تكون السرعة سريعة، واللوغاريتم عندما تكون بطيئة.
4. الخاصية الخطية لنظام تنظيم الضغط اختيارية.
5. الخاصية الخطية لنظام ضبط مستوى السائل اختيارية.

اختيار وضع التشغيل

1. يُستخدم بشكل شائع في البلدان الأجنبية للإشارة إلى أنه مفتوح أو مغلق عند حدوث عطل، أي فتح عند العطل وإغلاق عند العطل، وهو عكس تمامًا لفتحه بالهواء وإغلاقه بالهواء في بلدي.
2. لم تعد الصمامات الخفيفة الجديدة والصمامات الدقيقة الصغيرة تؤكد على التأثيرات الإيجابية والسلبية لآلات التنفيذ، لذلك يجب تمييزها في الملاحظات النهائية.

اختيار نطاقات الزنبرك

1. الأول هو اختيار نطاق الزنبرك، وكذلك تحديد نطاق الزنبرك التشغيلي.
2. يتضمن تحديد نطاق الزنبرك التشغيلي حساب قوة الخرج للتغلب على القوة غير المتوازنة. إذا كان هناك أي صعوبة، يجب إبلاغ الشركة المصنعة بالظروف (خاصة فرق الضغط عند إغلاق الصمام) للمساعدة في حساب وضبط الزنبرك ونطاق العمل قبل مغادرة المصنع (في الوقت الحالي، لا تقوم العديد من الشركات المصنعة بالحساب على الإطلاق).

اختيار اتجاه التدفق

1. عند منفذ الاختناق، يكون تدفق الوسط في اتجاه فتح قلب الصمام هو الفتح بالتدفق، والتدفق في اتجاه الإغلاق هو الإغلاق بالتدفق.
2. يعتمد اختيار اتجاه التدفق بشكل أساسي على الإغلاق الأحادي صمام تنظيم, والذي يشمل ثلاث فئات: صمام المقعد الأحادي، والصمام الزاوي، وصمام الأكمام أحادي الإغلاق. يعتمد على اتجاه التدفق المحدد (مثل صمام المقعد المزدوج، الكرة على شكل V) والتدفق العشوائي (مثل الكرة على شكل O).
3. عندما يكون dg>15، يتم عادةً اختيار التدفق ليكون مفتوحًا. عندما يكون dg≤15، يمكن اختيار صمام القطر الصغير، خاصة الصمام عالي الضغط، ليكون مغلقًا لتحسين عمر الخدمة.
4. التدفق الاختياري والإغلاق لصمام التبديل ثنائي الوضع.
5. إذا كان الصمام المغلق بالتدفق يتذبذب، قم بتغييره ويمكن التخلص من نوع الفتح بالتدفق.

اختيار الحشوات

1. شائعة الاستخدام في صمامات التحكم هي حشوات التفلون رباعي الفلور على شكل “V” وحشوات الجرافيت على شكل “O”.
2. تتميز حشوات التفلون رباعي الفلور باحتكاك قليل، ولكنها ذات فرق حرارة قصير وعمر قصير؛ تتميز حشوات الجرافيت باحتكاك كبير، ولكنها تتمتع بمقاومة حرارة جيدة وعمر طويل؛ يوصى باختيار حشوات الجرافيت في درجات الحرارة العالية وللصمامات المزودة بمحددات موضع.
3. إذا كانت حشوات التفلون رباعي الفلور تُستبدل بشكل متكرر، يمكن النظر في حشوات الجرافيت.

اختيار الملحقات

1. تشمل ملحقات صمام التحكم بشكل أساسي: محدد الموضع، المحول، المرحل، صمام التعزيز، صمام الاحتفاظ بالموضع،, صمام تخفيض الضغط, الفلتر، المزلق، مفتاح السفر، مرسل الموضع، الصمام اللولبي، آلية العجلة اليدوية.
2. تلعب الملحقات وظيفة تكميلية وتضمن تشغيل الصمام. قم بالزيادة عند الضرورة، ولا تقم بالزيادة عند عدم الضرورة. إضافة ملحقات عند عدم الضرورة يزيد السعر ويقلل الموثوقية.
3. الوظيفة الرئيسية لمحدد الموضع هي تحسين قوة الخرج وسرعة الحركة. عندما لا تكون هذه الوظائف مطلوبة، يمكن حذفه. من الأفضل عدم إحضار محدد الموضع.
4. للأنظمة سريعة الاستجابة، لا يتحرك الصمام بسرعة، والمحول اختياري.
5. للمناسبات التي تتطلب مقاومة صارمة للانفجار، اختياري: محول كهربائي + محدد موضع هوائي.
6. يجب اختيار الصمام اللولبي لمنتج موثوق لمنعه من عدم الحركة عند الحاجة إلى تفعيله.
7. في المناسبات الهامة، يُنصح بعدم استخدام آلية عجلة القيادة اليدوية لمنع الخطأ البشري.
8. يُفضل أن يتم توفير التجميع من قبل الشركة المصنعة وتركيبه على الصمام لضمان موثوقية الاتصال بين النظام والتجميع.
9. عند الطلب، يجب تقديم اسم الملحقات وطرازها ومواصفاتها وإشارة الدخل وإشارة الخرج وما إلى ذلك.
10. للتأكيد: يرجى الانتباه إلى أهمية هذه “الأشياء الصغيرة”، وخاصة الموثوقية. إذا لزم الأمر، يمكن توفير المكونات الهوائية مثل الصمامات اللولبية. 

مقالات أخرى متعلقة بصمامات التحكم

لماذا تختار صمامات التحكم من رايموند؟

مواد خام عالية الجودة

باستخدام مواد خام عالية الجودة، الجودة أفضل من الأقران

مواصفات كاملة

مواصفات كاملة، مخزون كافٍ، شراء متكامل

تكنولوجيا متقدمة

صناعة ممتازة، معدات متقدمة، تمنحك راحة البال

نحن لسنا مجرد مصنع للصمامات، بل ناشرون لمعرفة الصناعة أيضًا

اطلب عرض سعر لمزيد من التفاصيل

كل ما تحتاج معرفته عن صمام التحكم

01

مقدمة

ما هو صمام التحكم؟

يُستخدم صمام التحكم على نطاق واسع في الإنتاج الكيميائي وهو العنصر التحكمي الطرفي الأكثر استخدامًا في عملية الإنتاج. عندما يتغير معامل نقوم بمراقبته في الوقت الفعلي، فإن الصمام الذي يضبط المعامل عن طريق التحكم التلقائي في تدفق الوسط يسمى صمام تنظيم. .
电动高压给水调节阀
HTSW Bellows Control Valve

فيما يُستخدم صمام التحكم؟

تُستخدم صمامات التحكم على نطاق واسع في الصناعة، بشكل أساسي للضبط التلقائي لمستويات السائل، ومعاملات التدفق والضغط ودرجة الحرارة للمعدات في عملية الإنتاج، ويمكنها تحقيق وظائف القطع والضبط بالإضافة إلى التحويل.

02

مقدمة

03

مقدمة

ZJHX Q气动三通调节阀

كيف يعمل صمام التحكم؟

يتكون صمام التنظيم من ثلاثة أجزاء: الهيكل التنفيذي، وجسم الصمام، والملحقات. الهيكل التنفيذي هو جهاز الدفع لصمام التنظيم، والذي يولد قوة دفع مقابلة وفقًا لحجم ضغط الإشارة، بحيث ينتج جذع الصمام إزاحة مقابلة، وبالتالي يدفع قلب الصمام للتحرك. ملحق جسم الصمام هو جزء التنظيم لصمام التنظيم، وهو على اتصال مباشر بالوسط، ويتم تغيير منطقة الاختناق لصمام التنظيم عن طريق عمل قلب الصمام لتحقيق الغرض من التنظيم.

هيكل صمام التحكم

يتكون صمام التنظيم بشكل أساسي من جسم الصمام، ومقعد الصمام، وقلب الصمام، وجذع الصمام، ودعامة حشو الختم، وغطاء الحجاب الحاجز السفلي، ونابض الضغط، والحجاب الحاجز، وغطاء الحجاب الحاجز العلوي ومكونات أخرى.

يمكن تقسيم صمام التنظيم إلى ثلاثة أجزاء، وهي جسم الصمام، والمشغل، والملحقات. من حيث الهيكل، لا يختلف جسم صمام التنظيم كثيرًا عن جسم صمام الغلوب العادي. وينعكس ذلك بشكل أساسي في تصميم القناة وقلب الصمام، ويتم إيلاء المزيد من الاهتمام للتحكم في معدل التدفق. نظرًا لتنظيم التدفق، سيكون هناك تأثير انسداد. التغير السريع في فرق الضغط عرضة للتبخر الوميضي والتكهف، مما يتسبب في تلف جسم الصمام وقلب الصمام، لذلك تكون صلابة المادة ومقاومتها للتكهف أعلى من تلك الخاصة بصمامات الغلوب العادية.

حجم صمام التحكم

عندما يتحدث متخصصو صمامات التحكم عن “تحديد حجم صمام التحكم“، فإنهم يقصدون اختيار الصمام المناسب لعملية التحكم.
يعد اختيار حجم الصمام المناسب جزءًا مهمًا من العملية، ولكن هناك اعتبارات أخرى بنفس القدر من الأهمية.
يجب اختيار حجم صمام التحكم للحد الأقصى للتدفق المطلوب لنطاق التشغيل عند فتح 60% و 80% والحد الأدنى لمعدل التدفق المطلوب عند فتح لا يقل عن 20%. الفكرة هي استخدام أكبر قدر ممكن من نطاق تحكم الصمام مع الحفاظ على عامل أمان معقول، ولكن ليس مفرطًا، قدر الإمكان.
إذا كان الصمام صغيرًا جدًا، فلن يكون فعالًا لأنه لن يتمكن من تمرير التدفق المطلوب. في الممارسة العملية، تكون الصمامات حسب الحجم نادرة جدًا. عادةً ما يكون الصمام كبيرًا جدًا. صمام التحكم ذو الحجم الكبير جدًا سيكلف أكثر من اللازم، ولكن الأهم من ذلك، أن الصمام ذو الحجم الكبير جدًا سيكون حساسًا. التغييرات الصغيرة في الصمام
يؤدي تغيير الموضع إلى تغييرات كبيرة في التدفق. هذا يجعل من الصعب أو المستحيل الضبط بدقة على التدفق المطلوب. أي التصاق ناتج عن الاحتكاك سيتضخم بواسطة صمام كبير الحجم مفرط الحساسية، وستنخفض دقة التحكم في التدفق.
Control Valve Structure​

04

مقدمة

05

مقدمة

كيفية تركيب صمام تحكم

صمام التحكم هو أداة دقيقة، بغض النظر عن مدى جودته، إذا لم يتم تركيبه وفقًا للمتطلبات المحددة، فلا يمكن استخدامه بشكل صحيح، خاصة خطوط الأنابيب الجديدة والصمامات الجديدة ستسبب العديد من المشاكل أثناء النقل والتركيب. طريقة التركيب الصحيحة، والتي يمكن أن تضمن التشغيل الطبيعي لصمام التحكم، وهو أمر مهم جدًا أيضًا للصيانة والإصلاح والاستخدام اللاحق.
1. في المرحلة الأولية من التشغيل التجريبي والصيانة لصمام التحكم المثبت حديثًا، يجب الانتباه إلى اتخاذ تدابير العزل أو التفكيك عند تنقية خط أنابيب العملية لمنع انسداد الوسط بسبب خبث اللحام والصدأ في خط الأنابيب عند أجزاء الاختناق والتوجيه، أو أن الحشو ضيق جدًا أثناء صيانة صمام التحكم، مما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك، مما يؤدي إلى ظاهرة أن الإشارة الصغيرة لا تعمل والإشارة الكبيرة تعمل بشكل مفرط.
2. عند تركيب صمام التحكم الهوائي، انتبه إلى فتح الهواء وإغلاق الهواء لصمام التحكم لمنع التسرب الداخلي للصمام بسبب عدم ملاءمة طول ساق صمام التحكم.
3. لمنع التكهف، يجب الانتباه إلى النقاط التالية أثناء الاختيار والتركيب الأولي:
჻ حاول تركيب صمام التحكم في أدنى موضع في النظام، بحيث يمكن زيادة ضغط الدخول وضغط الخروج لصمام التحكم نسبيًا؛;
჻ قم بتركيب صمام غلوب أو لوحة فتحة (أورفيس) أعلى أو أسفل صمام التحكم لتغيير خصائص انخفاض الضغط الأصلية لصمام التحكم؛;
჻ يمكن أيضًا منع الوميض أو التجويف بفعالية باستخدام أجزاء داخلية خاصة مضادة للتجويف، والتي يمكنها تغيير معدل تدفق السائل داخل صمام التحكم، وبالتالي زيادة الضغط الداخلي؛;
჻ حاول اختيار صمام تحكم بمادة أكثر صلابة، لأنه عند حدوث التجويف، بالنسبة لصمام التحكم هذا، فإنه يتمتع بمقاومة معينة للتآكل ومقاومة للتلف، ويمكن أن يجعل التجويف موجودًا في ظل ظروف معينة دون تلف. الأجزاء الداخلية لصمام التحكم، على العكس من ذلك، بالنسبة لصمام التحكم المصنوع من مادة لينة، عند حدوث التجويف، تتآكل الأجزاء الداخلية لصمام التحكم بسرعة. 

4. يجب تركيب صمام التحكم بشكل عام بشكل عمودي، ويجب دعمه إذا كان يحتاج إلى الميل.

5. يجب أن يكون اتجاه تدفق الوسط متوافقًا مع السهم الموجود على جسم الصمام.

6. يجب أن يكون موضع تركيب صمام التحكم سهل المراقبة والتشغيل والصيانة.

7. يجب أن تحتوي أنبوبة الإشارة للمشغل على سماحية كافية للتمدد والانكماش، ويجب ألا تعيق عمل المشغل.

للتفاصيل، راجع فيديو تركيب صمام التحكم.

HCB气动平衡笼式调节阀

سيناريوهات تطبيق صمامات التحكم

صمام التحكم، المعروف أيضًا باسم صمام الضبط، هو المكون التحكمي لنظام نقل السوائل. من خلال استخدام الطاقة الناتجة عن وحدة التحكم لضبط المتغيرات، فإنه يغير تدفق الوسط، ضغطه، درجة حرارته، مستواه السائل، وغيرها من المعلمات. يتكون بشكل عام من المشغل وجسم الصمام. تشمل وظائف صمام التحكم الضبط، تثبيت الجهد، التحويل، التوزيع، القطع، وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تحقق التوزيع الصحيح للوسط المتدفق وتلعب دورًا مهمًا في تطوير الأتمتة والذكاء الصناعي. صمام التحكم هو أحد المكونات الهامة لتحقيق الإنتاج الآلي والتصنيع الذكي، والطلب في السوق ينمو باستمرار.
تنقسم صمامات التحكم، حسب طريقة التشغيل، إلى صمامات تحكم كهربائية، وصمامات تحكم هوائية، وصمامات تحكم هيدروليكية، وصمامات تحكم ذاتية التشغيل وأنواع منتجات أخرى، والتي يمكنها نقل الوسائط غير المسببة للتآكل والوسائط المسببة للتآكل. البخار، السوائل، الزيوت، الطين، إلخ. في هذه المرحلة، تُستخدم صمامات التحكم على نطاق واسع في العديد من المجالات مثل البترول، والغاز الطبيعي، والتعدين، والطاقة، والصناعة النووية، والطاقة الكهربائية، وحفظ المياه، والمعادن،, الصناعات الكيماوية, ، الطب، النسيج، صناعة الورق، الأغذية والمشروبات، إمدادات المياه والتدفئة الحضرية، حماية البيئة، إلخ. نطاق واسع جدًا.
مع التقدم المستمر للعلم والتكنولوجيا والترقية المستمرة للتكنولوجيا، تم التخلص تدريجياً من الجيل الأول من صمامات التحكم، وأصبح الجيل الثاني والثالث من صمامات التحكم منتجات سائدة في السوق. يتميز الجيل الثالث من صمامات التحكم بأداء تنظيم محسّن، ودقة محسّنة، وتشغيل مبسط، وميزات ذكية بارزة. يمكن توصيله بالكمبيوتر للتشخيص الذاتي، مما يقلل بشكل كبير من معدل الفشل. لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، بدأت العديد من الصناعات في التحول نحو الأتمتة والذكاء. في نظام التحكم للمعدات الصناعية، تزداد نسبة الجيل الثالث من صمامات التحكم. لذلك، فإن الطلب الحالي في السوق على الجيل الثالث من صمامات التحكم مرتفع. 

06

مقدمة

تطبيقات صمامات تحكم رايموند OEM و ODM

T40H water supply rotary control valve

صمام تحكم دوار T40H لإمدادات المياه - موصى به لصناعة البترول

صمام التحكم الدوار لإمداد المياه T40H مناسب لأنابيب تغذية المياه للمراجل متوسطة ومنخفضة الضغط وأنابيب تصريف السخان عالية الضغط. عن طريق تدوير قرص الصمام الأسطواني لتغيير مساحة النافذة المتكونة بواسطة مقعد الصمام، وذلك لتحقيق الغرض من تنظيم التدفق. زاوية الفتح والإغلاق الدورانية لصمام التحكم الدوار لإمداد المياه هي 60 درجة، ويتم الإشارة إليها بواسطة لوحة مؤشر الفتح الموجودة فوق صمام التحكم. يمكن تجهيزه بمشغلات كهربائية للتشغيل الآلي عن بعد.

电动高压给水调节阀

صمام تحكم كهربائي عالي الضغط لإمداد المياه - موصى به لصناعة محطات الطاقة

في مجال التحكم في العمليات الصناعية الآلية، يعتبر صمام التنظيم الكهربائي عالي الضغط لإمداد المياه هو العنصر التحكم النهائي الذي يغير معلمات العملية مثل تدفق الوسط، والضغط، ودرجة الحرارة، ومستوى السائل، وما إلى ذلك، عن طريق التشغيل بالطاقة من خلال قبول إشارة التحكم الصادرة عن وحدة التحكم التنظيمية. يتكون بشكل عام من مشغلات وصمامات.

ZMHN Lever type pressure control valve

صمام تحكم ضغط من نوع ذراع ZMHN - موصى به لصناعة المعادن

يتكون صمام تنظيم الضغط ZMHN من مشغل غشائي من نوع ثقل المطرقة بالذراع وآلية صمام التنظيم. يستخدم النوع الذي يلي الصمام للحفاظ على الضغط في خط الأنابيب خلف صمام التحكم عند قيمة ثابتة، ويتم الحصول على إشارة الضبط من خط الأنابيب خلف الصمام؛ يستخدم النوع الذي يسبق الصمام للتحكم في الضغط في خط الأنابيب أمام الصمام إلى قيمة ثابتة، ويتم الحصول على إشارة الضبط من خط الأنابيب أمام الصمام. نظرًا لأن صمام تنظيم الضغط ذو الفعل المباشر يتمتع بمزايا الهيكل البسيط، والحركة الموثوقة، والصيانة المريحة، ومقاومة الحريق والانفجار، فإنه يستخدم في صناعة المعادن.

HTSW Bellows Control Valve

صمام تحكم بغلاف معدني HTSW - موصى به للصناعة الكيميائية

يعتمد قلب الصمام على هيكل مكبس أحادي المقعد مع دليل علوي، ويعتمد الغطاء العلوي للصمام هيكل إحكام بـ "بلوز" (bellows) لمنع تسرب الوسط الموجود في خط الأنابيب من ساق الصمام وحشوة منع التسرب. الـ "بلوز" مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وهو مقاوم للتآكل وله عمر خدمة طويل. تتأثر الحشوة بالتقادم والتآكل بمرور الوقت، وتشكل ختمًا مزدوجًا مع الـ "بلوز"، مما يحسن الموثوقية بشكل كبير. قناة التدفق لجسم الصمام على شكل حرف S، مع مقاومة تدفق صغيرة وتدفق كبير. مناسب بشكل خاص للوسائط المسببة للتآكل بشدة، والسامة، والمشعة.

ZZYP Self-operated control Valve

منظم ضغط ذاتي التشغيل ZZYP - موصى به لصناعة تصنيع الآلات

منظم الضغط ذاتي التشغيل ZZYP لا يحتاج إلى طاقة خارجية، ويستخدم الطاقة الذاتية المضبوطة كمصدر للطاقة لتقديم المشغل للتحكم في موضع قلب الصمام، وتغيير فرق الضغط والتدفق عند الطرفين، وتثبيت الضغط قبل الصمام (أو بعده). يتميز بمزايا العمل الحساس، وأداء إحكام جيد، وقوة تقلب صغيرة لنقطة ضبط الضغط، وما إلى ذلك.

قوة العملاء​

صمام التحكم: الدليل الشامل

نوع صمام التحكم

صمام التحكم، المعروف أيضًا باسم صمام التحكم، هو جهاز في مجال التحكم في العمليات الصناعية الآلية، يستخدم التشغيل بالطاقة لتغيير وضبط معلمات العملية مثل تدفق الوسط في خط الأنابيب، والضغط، ودرجة الحرارة، ومستوى السائل. يتكون بشكل أساسي من مشغل تشغيل وجسم صمام تنظيم. يستقبل الإشارات ذات الصلة ويغير فتحة الصمام، وذلك لتحقيق تعديل مستمر لمعلمات العملية لوسط خط الأنابيب! ومع ذلك، هناك العديد من المنتجات أنواع صمامات التحكم, ، وأشكال التحكم قابلة للتغيير، ويتم تحديثها وتغييرها باستمرار. يجب أن يكون المستخدمون على دراية بطريقة التصنيف هذه! بشكل عام، جسم صمام التنظيم عالمي ويمكن مطابقته مع مشغلات كهربائية أو مشغلات أخرى. يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع وفقًا لمشغلات التحكم: صمام تنظيم كهربائي، صمام تنظيم هوائي، وصمام تنظيم ذاتي التشغيل.

صمام تحكم كهربائي

الصمام التنظيمي الكهربائي هو صمام تحكم مستخدم على نطاق واسع، يتكون بشكل أساسي من مشغل كهربائي وصمام تنظيم، يعمل بالكهرباء، عن طريق تلقي الإشارة من وحدة التحكم، والقيادة لتغيير حجم مفتاح الصمام، وتعديل مساحة ممر السائل، وذلك لتحقيق تغيير تدفق السائل، والضغط، ودرجة الحرارة، ومعلمات العمل الأخرى.

صمام تحكم هوائي

صمام التحكم الهوائي هو صمام يستخدم الهواء المضغوط كمصدر للطاقة، ويتم تعديل مساحة ممر السائل بواسطة إشارة المتحكم لتغيير تدفق السائل. يعتمد صمام التحكم الهوائي بشكل عام على مشغل غشائي هوائي، لذا يطلق عليه أيضًا صمام التحكم الغشائي الهوائي.
الصمام الكهربائي للتحكم لا يحتاج إلى إجراءات مقاومة للانفجار ومزايا أخرى وله نطاق واسع من التطبيقات.

صمام تحكم ذاتي التشغيل

صمام التحكم الذاتي التشغيل، المعروف أيضًا باسم صمام التحكم ذو التشغيل المباشر، لا يتطلب أي طاقة خارجية، ويستخدم مباشرة طاقة الوسط المنظم لتشغيل آلية التحكم، وتحقيق التحكم الآلي، وتحقيق تعديل معلمات مثل درجة الحرارة والضغط والتدفق.
وفقًا لخصائص الشوط، يمكن تقسيم صمام التحكم إلى:
  • شوط مستقيم (صمام مقعد مفرد، صمام مقعد مزدوج، صمام جلبة، صمام قفص، صمام زاوية، صمام ثلاثي الاتجاهات، صمام غشائي)
  • شوط زاوي (صمام فراشة، صمام كروي، صمام دوار لا مركزي، صمام تحكم فائق الخفة متعدد الوظائف)
يمكن تقسيم صمام التحكم إلى: صمام تحكم يدوي، صمام تحكم هوائي، صمام تحكم كهربائي وصمام تحكم هيدروليكي حسب وضع التشغيل، أي صمام التحكم الهوائي الذي يستخدم الهواء المضغوط كمصدر للطاقة، وصمام التحكم الكهربائي الذي يستخدم الكهرباء كمصدر للطاقة، وصمام التحكم السائل كمصدر للطاقة. صمام التحكم الهيدروليكي يعمل بضغط الوسط (مثل الزيت، إلخ).
وفقًا لشكل الضبط، يمكن تقسيمه إلى:
نوع الضبط
نوع القطع
نوع الضبط والقطع وفقًا لخصائص التدفق يمكن تقسيمه إلى:
خطي
لوغاريتمي (نسبة مئوية)
قطعي
فتح سريع
طرق التصنيف الأكثر شيوعًا هي كما يلي:
وفقًا لشكل الضبط
خصائص التدفق
الاستخدام والوظيفة
شكل قلب الصمام
استخدام خاص (أي صمام خاص، مميز)
شكل الغطاء العلوي
تم حذف تصنيف ضغط مقياس الحرارة الآخر! 

التصنيف حسب الاستخدام والوظيفة

1. صمام ثنائي الوضع: يستخدم بشكل أساسي لإغلاق أو توصيل الوسط؛;
2. صمام تحكم: يستخدم بشكل أساسي لتنظيم النظام. عند اختيار صمام، من الضروري تحديد خصائص التدفق لصمام التحكم؛;
3. صمام توزيع: يستخدم لتوزيع أو خلط الوسائط؛;
4. صمام إغلاق: يشير عادةً إلى صمام بمعدل تسرب أقل من 1/100,000.
حسب شكل الغطاء العلوي:
჻ النوع العادي
჻ نوع تبديد (امتصاص) الحرارة
჻ النوع ذو العنق الطويل
჻ نوع مانع تسرب بمانع اهتزاز (بلوز)
حسب شكل قلب الصمام:
჻ قلب صمام مسطح الشكل
჻ قلب صمام على شكل مكبس
჻ قلب صمام على شكل نافذة
჻ قلب صمام على شكل جلبة
჻ قلب صمام متعدد المراحل
჻ بكرة لا مركزية
჻ بكرة فراشة
჻ بكرة كروية

يُستخدم صمام التحكم لتنظيم تدفق وضغط ومستوى السائل في الوسط. وفقًا لإشارة جزء الضبط، يتم التحكم تلقائيًا في فتح الصمام، وذلك لتحقيق ضبط تدفق الوسط وضغطه ومستوى السائل. ينقسم صمام التحكم إلى صمام تحكم كهربائي، وصمام تحكم هوائي، وصمام تحكم هيدروليكي، وما إلى ذلك. النوعان الشائع استخدامهما هما صمام التحكم الكهربائي وصمام التحكم الهوائي.

يتكون صمام التحكم من جزأين: مشغل كهربائي أو مشغل هوائي وصمام تحكم. عادة ما تنقسم صمامات التحكم إلى نوعين: صمام تحكم أحادي المقعد مستقيم التدفق وصمام تحكم مزدوج المقعد مستقيم التدفق. يتميز الأخير بسعة تدفق كبيرة، وعدم توازن صغير، وتشغيل مستقر، لذا فهو مناسب بشكل خاص للتدفق الكبير، وانخفاض الضغط العالي، والتسرب القليل. المناسبات.

سعة التدفق Cv هي واحدة من المعلمات الرئيسية لاختيار صمام التحكم. تُعرّف سعة تدفق صمام التحكم على أنها: عندما يكون صمام التحكم مفتوحًا بالكامل، يكون فرق الضغط بين طرفي الصمام 0.1MPa، وكثافة السائل 1 جم / سم 3، ومسار التدفق بالساعة. معدل تدفق صمام التحكم يسمى سعة التدفق، والمعروف أيضًا بمعامل التدفق، ويُعبر عنه بـ Cv، والوحدة هي طن / ساعة.

الخاصية التدفقية لصمام التحكم هي العلاقة بين التدفق النسبي للوسط الذي يمر عبر صمام التحكم ودرجة فتحه تحت شرط ثبات فرق الضغط بين طرفي الصمام. هناك ثلاثة أنواع من الخصائص التدفقية لصمام التحكم: خاصية خطية، وخاصية نسبة مئوية متساوية، وخاصية مكافئ.

معاني خصائص التدفق الثلاث هي كالتالي:

  1. خاصية النسبة المئوية المتساوية (لوغاريتمية)

العلاقة بين شوط الصمام النسبي والتدفق النسبي في خاصية النسبة المئوية المتساوية ليست خطية. عند كل نقطة من نقاط الشوط، يكون تغير التدفق الناتج عن تغير وحدة الشوط متناسبًا مع التدفق عند هذه النقطة، وتكون نسبة تغير التدفق متساوية. لذلك، فإن ميزتها هي أنه عندما يكون معدل التدفق صغيرًا، يكون تغير معدل التدفق صغيرًا، وعندما يكون معدل التدفق كبيرًا، يكون تغير معدل التدفق كبيرًا، أي أن لديها نفس دقة الضبط عند درجات فتح مختلفة.

  1. خاصية خطية (خطي)

العلاقة بين شوط الصمام النسبي والتدفق النسبي في الخاصية الخطية هي علاقة خطية. يكون تغير التدفق الناتج عن تغير وحدة الشوط ثابتًا. عندما يكون معدل التدفق كبيرًا، يتغير مقدار التدفق النسبي قليلاً، وعندما يكون معدل التدفق صغيرًا، يتغير مقدار التدفق النسبي بشكل كبير.

  1. خصائص القطع المكافئ

يتناسب التدفق مع جانبي الشوط، وعادة ما يكون له خاصية وسيطة بين الخصائص الخطية والنسبة المئوية المتساوية. من تحليل الخصائص الثلاث المذكورة أعلاه، يمكن ملاحظة أنه من حيث أداء الضبط، فإن خاصية النسبة المئوية المتساوية هي الأفضل، وضبطها مستقر وأداء الضبط جيد. الخاصية القطعية لها أداء تنظيم أفضل من الخاصية الخطية، ويمكن اختيار أي خاصية من خصائص التدفق وفقًا لمتطلبات التطبيق.

صمام تنظيم الضغط، المعروف أيضًا باسم صمام التوازن ذاتي التشغيل، صمام التحكم في التدفق، منظم التدفق، صمام التوازن الديناميكي، وصمام موازنة التدفق، هو جهاز بديهي وبسيط لتنظيم والتحكم في التدفق. تحت تأثير الماء، يمكن للصمام إزالة رأس الضغط المتبقي في خط الأنابيب وانحراف التدفق الناتج عن تقلب الضغط تلقائيًا، والحفاظ على التدفق المحدد دون تغيير بغض النظر عن تغير ضغط النظام. هذه الوظائف للصمام تجعل تعديل تدفق شبكة الأنابيب مكتملًا في وقت واحد، وتحول عمل تعديل الشبكة إلى توزيع بسيط للتدفق، وتحل بفعالية عدم التوازن الهيدروليكي لشبكة الأنابيب.

يُطلق على الضغط (الضغط) الذي تكون فيه المادة في حالة حرجة اسم الضغط الحرج، فما هو

الضغط الحرج لصمام التحكم؟ كل وسط لصمام التحكم مختلف، الضغط الحرج

درجة الحرارة مختلفة، والضغط الحرج مختلف أيضًا.

على سبيل المثال: الضغط الحرج للماء هو 22.12 ميجا باسكال ودرجة الحرارة الحرجة هي 374.3. وهذا يعني أن,

عندما يتجاوز الماء درجة الحرارة الحرجة البالغة 374.3 درجة مئوية، بغض النظر عن كيفية زيادة الضغط، لا يمكن تسييل الغاز

(الماء). عندما تكون درجة الحرارة الحرجة للماء 374.3 درجة مئوية، فإن الحد الأدنى للضغط المطلوب

تسييل الغاز (الماء) هو 22.12 ميجا باسكال.

المشغل هو المنتج الداعم لصمام التحكم الكهربائي ويتكون من محرك، مخفض، عمود نقل، ومحمل، إلخ. وظيفته هي استقبال الإشارة من المنظم (إشارة كهربائية أو ضغط مصدر هواء) لقيادة قلب الصمام لإكمال إجراء الفتح وتحقيق التحكم في التدفق.

مشغل صمام التحكم الكهربائي يختلف عن هيكل الصمام العادي!

لا يقوم بضبط التدفق عن طريق تغيير مساحة الاختناق، بل عن طريق تغيير الشوط.

لذلك، يتمتع صمام التحكم الكهربائي بمزايا واضحة مقارنة بأداة الاختناق التقليدية:

صغير الحجم وخفيف الوزن

  • عزم دوران خرج كبير
  • استجابة حساسة
  • تشغيل مريح ومرن
  • التحكم عن بعد وما إلى ذلك

هناك العديد من أنواع المشغلات لصمامات التحكم الكهربائية، وهناك نوعان شائعان الاستخدام: مشغلات الحجاب الحاجز ومشغلات المكبس.

مشغل الحجاب الحاجز هو مشغل من نوع المكبس مزدوج الفعل يتكون من حجاب حاجز مسامي مقسم إلى نصفين.

تتمثل ميزته في أنه عندما يزداد ضغط الوسط، يتم تحريك لوحة التقسيم لتوليد قوة فتح علوية، والتي تدفع الحجاب الحاجز وقضيب الدفع لأسفل لضغط الوسط في تجويف الزنبرك لإنتاج إجراء إغلاق. على العكس من ذلك، يتم دفع الحجاب الحاجز لأعلى لإغلاق القناة لتحقيق الغرض من ضبط التدفق.

تتمثل مزايا هذا النوع من المشغلات في قوة دفع كبيرة، وشوط طويل، وأداء إحكام جيد.

العيب هو أنه من السهل تشويهه تحت الضغط ويتطلب دقة معالجة عالية.

لذلك، فإنه يستخدم بشكل عام في المناسبات ذات الضغط العالي والقطر الكبير، مثل صمامات الفراشة ثلاثية الاتجاهات عالية الضغط صمام عدم رجوع, ، إلخ. الفرق بين النوع الغشائي والنوع المكبسي هو أن الأول أحادي الفعل والثاني متعدد الوظائف، والأول مناسب لفرق الضغط المنخفض والتدفق الصغير، والثاني مناسب لفرق الضغط العالي والتدفق المتوسط أو أعلى.

تُعد قيمة سعة التدفق Cv أحد المعايير الرئيسية لاختيار صمام التحكم.

تعريف سعة تدفق صمام التحكم هو: عندما يكون صمام التحكم مفتوحًا بالكامل، ويكون فرق الضغط بين طرفي الصمام 0.1 ميجا باسكال، وكثافة السائل 1 جم/سم مكعب، فإن معدل تدفق صمام تنظيم التدفق في الساعة يُسمى سعة التدفق، والمعروف أيضًا بمعامل التدفق، ويُعبر عنه بـ Cv، ووحدته طن/ساعة، ويتم حساب قيمة Cv للسائل على النحو التالي.

يمكن تحديد القطر الاسمي DN لصمام التنظيم عن طريق البحث في الجدول وفقًا لقيمة سعة التدفق Cv.

معامل التدفق Kv لصمام التنظيم هو معلمة مهمة لصمام التنظيم، تعكس قدرة صمام التنظيم على تمرير السائل، أي سعة صمام التنظيم. وفقًا لحساب معامل التدفق Kv لصمام التنظيم، يمكن تحديد قطر صمام التنظيم. من أجل الاختيار الصحيح لمعيار صمام التنظيم، يجب حساب قيمة Kv لمعامل التدفق المقنن لصمام التنظيم بشكل صحيح. تعريف معامل التدفق المقنن Kv لصمام التنظيم هو: تحت الظروف المحددة، أي فرق الضغط بين طرفي الصمام هو 10 باسكال، وكثافة السائل هي عدد التدفق عبر صمام التنظيم عند الشوط المقنن.

ما هو الفرق بين CV و KV في صمام التحكم؟

عند حساب معامل التدفق لصمام التحكم، يتجاهل العديد من الموظفين الفنيين أساسًا التمييز بين Kv و Cv لتوفير المتاعب، وتكون النتائج النهائية للحساب مختلفة. كلاهما، Kv و Cv، يمثلان سعة تدفق الصمام.
على الرغم من ارتباطهما إلى حد ما، إلا أنهما مختلفان جوهريًا:
Cv: هو معامل التدفق بالوحدات الإمبراطورية، ويشير إلى عدد الجالونات الأمريكية في الدقيقة التي تتدفق عبر
صمام التنظيم تحت انخفاض ضغط قدره 7 كيلو باسكال عند درجة حرارة 15.8 درجة مئوية.
Kv: معامل التدفق لنظام الوحدات الدولي، والذي يشير إلى الحجم المكعب للمياه المتدفقة
عبر صمام التنظيم في الساعة تحت انخفاض ضغط قدره 105 باسكال عند درجة حرارة 5-40 درجة مئوية. 

ما مقدار الهواء الذي يستخدمه صمام التحكم؟ 

يعتمد استهلاك الهواء على تردد الضبط، ولا علاقة له بالأسطوانة أو الغشاء. استهلاك الهواء لصمام التنظيم مستمر، وصمام التشغيل والإيقاف متقطع، لكن استهلاك الهواء اللحظي أثناء التشغيل كبير جدًا، ولا يمكن اعتباره مع استهلاك الهواء المعتاد.
ما مقدار الغاز المستخدم لضبط الصمام الهوائي؟
يعتمد استهلاك الهواء على تردد الضبط، ولا علاقة له بالأسطوانة أو الغشاء، فهو مستمر، وصمام التشغيل والإيقاف متقطع، لكن استهلاك الهواء اللحظي كبير جدًا أثناء الحركة، ولا يمكن اعتباره مع استهلاك الهواء المعتاد.
من الناحية النظرية، لا يستهلك المشغل الهوائي هواءً عندما يكون في حالة سكون، ولكن الجزء المتحكم مثل موضع الصمام يستهلك هواءً.
يتطلب تصميم الأجهزة الهوائية عمومًا استهلاكًا ثابتًا أقل من أو يساوي 5 لترات في الدقيقة (0.4 ميجا باسكال)، وهو في الواقع 8 ~ 12 لترًا.
يرتبط استهلاك الهواء الفعلي للمشغل الهوائي بتردد الحركة، لذلك عندما تكون الكمية أكبر في الأجهزة الهوائية، يتم تكبير الهامش.
عندما يكون عدد الوحدات الهوائية أقل من 20 وتشمل مشغلًا، يجب استخدام خزان تخزين هواء.
استهلاك الهواء
عندما تتناوب الأسطوانة في شوط واحد، فإن استهلاك الهواء في الأسطوانة والأنابيب بين
الأسطوانة وصمام الانعكاس (تحت الضغط الجوي القياسي)
معدل استهلاك الهواء الأقصى
عندما يتحرك مكبس الأسطوانة بأقصى سرعة، فإن كمية الهواء المستهلكة لكل وحدة زمنية (تحت الضغط الجوي القياسي)
الحد الأقصى لاستهلاك الهواء للمشغل الأسطواني:
Q = مساحة المكبس x سرعة المكبس x الضغط المطلق
الصيغة المعتادة هي:
Q = 0.046D²v (p+0.1)

arArabic
الانتقال إلى الأعلى

اتصل بنا

يرجى ملء هذا النموذج بوصف موجز لمشكلتك وسوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن.