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最も効率的に空気作動バルブを使用するアプリケーションは何ですか?

Pneumatic Operated 3 Way Valve

Air Actuated Valveは、産業自動化システムの一般的なアクチュエーターです。圧縮空気を使用してバルブを駆動して、フローレギュレーションを実現して開いています。このタイプの機器が機能するように機能するためには、重要なのは、適切なシナリオでそれを使用することです。したがって、この記事では、空気作動バルブがより理想的な結果を達成できるシナリオを探ります。

 

可燃性と爆発的な環境

 

可燃性ガス(メタン、水素、さまざまな溶媒蒸気など)または可燃性ダスト(石炭粉末、小麦粉、金属粉末など)で満たされた危険な場所では、潜在的な点火源は壊滅的な結果を引き起こす可能性があります。電気アクチュエーターが炎症性エンクロージャー(EX D)または安全性の増加(EX E)設計を採用して、内部火花の拡散を制限または防止する場合でも、内部(モーター整流、スイッチコンタクトなど)のリスクがあり、爆発防止構造の完全性は、狭窄の設置と維持に依存しています。

 

対照的に、空気作動バルブは圧縮空気によって作動します。電流は、その原動力の生成にはまったく参加しません。これは、ソースでのスパークの生成を排除することを意味します。したがって、空気実行バルブは、化学プラントの反応器飼料制御、長距離天然ガスパイプラインの緊急シャットオフ、オイルデポの荷重および荷重アームバルブなどの高い安全性要件を持つアプリケーションに非常に適しています。

 

 

非常に効率的な生産環境を追求します

最新の自動生産ラインは、生産リズムと効率に非常に高い要件を持っています。たとえば、製薬業界のブリスターパッケージ装置では、タブレットを給餌システムを介して金型に供給した直後に封印する必要があります。給餌とシーリングの間のバルブの応答がわずかに遅い場合、タブレットの不整合、シーリングの故障、または機械詰まりさえも引き起こす可能性があります。飲料充填ラインでは、ボトルの動きの間隔は非常に短いです。バルブがわずかにゆっくりと移動すると、不正確な充填量につながるだけでなく、液体の流出や瓶の口汚染を引き起こす可能性もあります。

 

従来の電気アクチュエーターは、バルブを開閉するときに運転するためにモーターに依存しています。モーターの開始時に必要なプロセスが必要です。最初に静的状態からゆっくりと回転し、次に徐々に加速し、最後にバルブを指定された位置に移動するように駆動する必要があります。空気作動バルブの作業方法はまったく異なります。内部ピストンまたはパドルを圧縮空気に直接押して、急速な変位、短いアクションチェーン、高速応答速度を実現します。圧縮空気は、実行チャンバーに流れるときに駆動力を即座に放出できるため、バルブはほとんど遅延なしでミリ秒以内に開閉動作を完了することができます。

Pneumatic Operated 3 Way Valve

 

重い負荷状態

 

メインの都市給水パイプラインのDN800バタフライバルブなどの大きなバルブを制御するため、または高圧条件(MPAの数十のオイルとガスの坑口安全ヴァーブなど)のバルブのシールを確保するために、アクチュエータは、膨大な動作トルクまたは線形スラストを提供するために必要です。

 

空気作動バルブは、これらのシナリオでの使用に最適です。その出力力 - 線形スラストであろうと回転トルクであろうと - は主に2つの要因に依存します。1つはシリンダーの面積であり、もう1つは圧縮空気の圧力です。簡単に言えば、それは「力=圧力×領域」です。これは、エンジニアが、より大きなボアでアクチュエータを選択するか、標準的な産業気圧に基づいて圧力を適切に上げることにより、数千または数万のニュートンメートルのトルクまたは数十万のスラストを得ることができることを意味します(通常は0。4-0。

 

対照的に、電気アクチュエーターが同じレベルの出力力を提供したい場合、通常は非常に高出力モーターが必要であり、モーターの回転速度を強力な出力に変換するために複数の還元デバイスを装備しています。このようなデバイスは、かさばって重いだけでなく、製造にコストがかかり、維持するには複雑です。したがって、発電所ボイラーの主なバルブ、冶金植物の高温水冷却システム、大型ポンプステーションの入口と出口バルブ、船の主要なパイプラインなど、大量のトルクとスラストを必要とする大量のトルクとスラストを必要とする重荷条件の場合、エンジニアは、空気の作動性バルブを選択することができます。

 

 

Pneumatic Operated 3 Way Valve

 

制御システムとの統合が必要な場合

自動制御システムでは、空気作動バルブの統合は通常非常に単純です。小さなソレノイドパイロットバルブを駆動して圧縮空気のオンとオフを制御し、メインバルブを開閉するか閉じて、基本的なスイッチング信号(たとえば、PLC出力24V DCのDOポイント)のみが必要です。さらに、電動ポジショナーを備えた空気制御バルブは、4-20 MAなどの標準的なアナログ信号を受け取って、比例した開口部の調整を実現することもできます。

 

対照的に、電気作動バルブは、しばしば統合されたときにより多くの準備が必要です。まず第一に、モーター自体は、長期操作中の機器の損傷や妨害を防ぐために、過負荷保護、過熱、短絡保護などの追加の保護対策を必要とします。第二に、コントローラーを選択するときは、制御システムに電気アクチュエーターの駆動能力と信号互換性があることを確認する必要があります。

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