Kondenzátum leeresztő szelep

Kondenzátum leeresztő szelep

1. ábra: Kondenzátum leeresztő szelep

A kondenzátum leeresztő szelep egy olyan szeleptípus, amelyet a kondenzátum folyamatvezetékekből vagy tárolótartályokból történő leeresztésére használnak. Ezek a sűrítettlevegő-rendszerek egyik legelhanyagoltabb, mégis leglényegesebb elemei. Ezek a szelepek segítik a rendszer tiszta és száraz sűrített levegővel való ellátását azáltal, hogy eltávolítják a kondenzátumot és a szennyeződéseket a rendszerből. A folyamatot a felesleges sűrített levegő elvesztése és a rendszer leállítása nélkül képesek elvégezni. Kulcsfontosságú szerepet játszanak a kompresszoregység és a teljes sűrítettlevegő-rendszer élettartamának növelésében, beleértve az alkomponenseket, a meghajtott berendezéseket és a műszereket is.

Tartalomjegyzék

  • Kondenzátum leeresztő vezeték
  • Sűrített levegő
  • Nedvesség a sűrített levegőben
  • Típusok Kondenzátumleeresztő szelepek
  • Kiválasztási kritériumok
  • Alkalmazások
  • Kérdés

Kondenzátumleeresztő választékunk megtekintése itt!

A kondenzvíz elvezető vezeték a kondenzvíz elvezető rendszer azon eleme, amelyen keresztül a kondenzvíz távozik a minőségi és hatékony működés biztosítása érdekében. A rendszerben felgyülemlő kondenzátum káros lehet, ha nem megfelelően vezetik le. A nedvesség korrózióhoz vezethet, vagy kimoshatja a berendezés működéséhez szükséges kenést. A kondenzátum jelenléte a rendszerbe juttatott száraz levegő minőségét is befolyásolja. A lefolyóvezeték azonban megköveteli a csövek megfelelő méretezését. Az alulméretezett csővezetékek dugulást okozhatnak a lefolyóvezetékben, amit légzáródásnak is neveznek.

Sűrített levegő

A sűrített levegő az a levegő, amelyet a légköri nyomásnál nagyobb nyomás elérése érdekében sűrítenek össze. Általában a nyomás 5-8 bar. Ez a sűrített levegő egy csőrendszeren keresztül halad, mielőtt a pneumatikus berendezéseken vagy más, a nyomást meghatározott célra használó alkalmazásokon keresztül visszaengednék a légkörbe. A sűrített levegőt például az ipari folyamatokban olyan pneumatikus berendezések működtetésére használják, mint az elektromos szerszámok, festékszórók, légmotorok stb. Használják továbbá vonatok, buszok és nagy teherautók fékrendszerében vagy nagy hajók motorjainak indításához. Még pneumatikus oszlopokhoz is használják, például bankokban.

Nedvesség a sűrített levegőben

A levegő, amit belélegzünk, nem alkalmas arra, hogy sűrített levegővé alakuljon anélkül, hogy előtte kezelnék. A légköri levegő tele van szennyeződéssel. Egy köbméter levegő könnyen tartalmazhat 100 millió légnemű részecskét. Ezek koromból, pollenből, porból, szerves vegyületekből, vízgőzből stb. állnak. Amikor a levegőt összenyomják, a nedvesség vagy vízgőz mennyisége megnő, mivel a vízgőz nem tömöríthető. A levegő tömörítése hatására a levegő hőmérséklete jelentősen megemelkedik. Ezért a levegő ekkor még képes a vízgőzt tartalmazni. Ahogy azonban hűlni kezd, a vízgőz kondenzálódni kezd. A kondenzátum vízből, kompresszorolajból, szennyeződésekből és egyéb szennyeződésekből áll. Ezt a víz és szennyeződések keverékét rendszeresen le kell üríteni a rendszerből a berendezések károsodásának elkerülése és a sűrített levegő hatékony szállításának fenntartása érdekében. A kondenzáció komoly problémát jelent a sűrített levegős rendszerekben, és a meghibásodások és üzemzavarok egyik fő oka.

A kondenzátum leeresztő szelepek típusai

A kondenzátum leeresztő szelepek a kézi kondenzátum leeresztő szelepek és az automatikus kondenzátum leeresztő szelepek közé sorolhatók.

Kézi kondenzátum leeresztő szelepek

Amint a neve is mutatja, a kézi leeresztő szelepek kézzel működnek a felgyülemlett kondenzátum eltávolítására. A kézi szelepekkel kapcsolatos elsődleges problémák a következők:

  • A kezelők elfelejthetik a leeresztést, így a rendszerben felesleges kondenzátum halmozódik fel.
  • A kezelők állandóan részben nyitva hagyhatják azokat. Ez a módszer ugyan folyamatosan leereszti a kondenzátumot, de a sűrített levegő folyamatos pazarlásához vezet.

Automatikus kondenzátumleeresztő szelepek

Az automatikus kondenzátumleeresztő szelepek kézi beavatkozás nélkül működnek. Hatékonyan működnek a sűrítettlevegő-rendszerek kondenzátumának leeresztésére. Többségük elektromos működtetésű, de néhányuk elektromos áram használata nélkül is működhet. Az automatikus lefolyószelepeknek három gyakori típusa van:

Elektronikus időzített lefolyók

Az elektronikus időzített lefolyók egy mágnesszelepet és egy elektromos időzítőt tartalmaznak. Az időzítő általában kétféle beállítással rendelkezik:

  1. Bekapcsolási időszak:
  2. KI-periódus: Az az időtartam, ameddig a szelepnek nyitva kell maradnia: A nyitások közötti idő.

Nagyon sok időzítőnek két forgatógombja van az időzítőmodul előlapján. Általában a bekapcsolási időszak 0 és 10 másodperc között, a kikapcsolási időszak intervallumideje pedig 0 és 45 perc között állítható be. Más időzítők nyomógombokkal ellátott digitális kijelzővel és átfogóbb programbeállítási lehetőségekkel rendelkeznek.

Az elektronikus időzítő lefolyók népszerű választásnak számítanak, könnyen telepíthetők, költséghatékonyak és megbízhatóan működnek, ha bemeneti szűrővel szerelik fel őket. A működtetéskor a mágnesszelep feszültség alá kerül, a kondenzátumlefolyó kinyílik, és megkezdődik a ciklusidő. Az előre beállított “ON” idő végén a mágnesszelep feszültségmentessé válik, és így is marad az intervallumidő végéig.

Az időzítő beállításai a sűrítettlevegő-rendszer ürítési követelményeihez igazíthatók. Ez a beállítás biztosítja a minimális légveszteséget a kondenzátum ürítése során. A bekapcsolási időt elég hosszúra kell beállítani ahhoz, hogy az összes kondenzátum lefolyjon, de elég rövidre ahhoz, hogy ne vesszen kárba sűrített levegő. A KIKAPCSOLÁSI időt elég hosszúra kell beállítani ahhoz, hogy némi kondenzátum összegyűljön, de nem túl hosszúra, hogy elkerülhetők legyenek a rendszerben a kondenzáció miatti problémák. Ez némi kezdeti kézi finomhangolást igényel, de a beállítás után hatékony és megbízható. A mágnesszelepen a bemeneti szűrő használata erősen ajánlott. Ez megakadályozza, hogy a szennyeződések eltömítsék a kondenzvízleeresztő nyíláson belüli nyílást, és biztosítja annak megfelelő működését és hosszú élettartamát. Ennek a leeresztő típusnak az a hátránya, hogy a szelep esetleg nem nyit ki elég sokáig ahhoz, hogy az összes kondenzátumot kiürítse, vagy túl sokáig marad nyitva, és így pazarolja a sűrített levegőt. A kondenzátumban lévő olajrészecskék a nagy sebességek és irányváltozások miatt részben megváltozhatnak, stabil emulziót képezve, és problémákat okozhatnak a kondenzátum megfelelő elválasztásával és kidobásával. Javasoljuk a leeresztő beállítások rendszeres ellenőrzését.

Automatikus analóg és digitális kondenzátum leeresztő szelep

2. ábra: Automatikus analóg és digitális kondenzátum leeresztő szelep

Elektronikus szintvezérelt kondenzátum leeresztő

Ezeket a leeresztőket “nulla légveszteségű” leeresztőknek is nevezik, és a kondenzátum szintjét elektronikus kapacitív érzékelővel figyelik. A leeresztő tartály belsejében elhelyezett elektronikus kapacitív érzékelő szonda vezérli a leeresztést azáltal, hogy egy beépített, közvetett működtetésű mágnesszelepnek kiadja a leeresztési parancsot. Amikor a kondenzátum eléri a szondát, a mágnesszelep működésbe lép és kinyílik. Ez leereszti a kondenzátumot, és ahogy a szintje csökken, a szonda ezt érzékeli, és ismét bezárja a szelepet. Ez a ciklus ismétlődik, ahogy a kondenzátum szintje nő és csökken a tartályban.

Ezzel a szeleppel elkerülhető a sűrített levegő elvesztése, mivel a szelep bezárul, mielőtt az összes kondenzátum kiürülne. Az elektronikus érzékelős kondenzátumleeresztők kevés mozgó alkatrésszel rendelkeznek, ami megbízható működést biztosít.

Elektronikus kondenzátumleeresztő kapacitív szintérzékelővel

3. ábra: Elektronikus kondenzátumleeresztő kapacitív szintérzékelővel

Úszókkal működtetett kondenzátumleeresztő

Ezek a szelepek egyszerű felépítésűek és úszó típusú rendszerrel működnek. Ahogy egy bizonyos mennyiségű kondenzátum felhalmozódik, az úszó automatikusan működteti a kondenzátum leeresztési folyamatot a szelep nyitásával és zárásával.

A szelep fő alkatrésze az úszó. Miközben az összegyűlt kondenzátum a leeresztőházba vagy a szűrőtálba folyik, az úszó megemelkedik. Amikor a kondenzátum egy bizonyos szintre emelkedik, a leeresztőszelep kinyílik és leereszti a kondenzátumot. Ezek a leeresztő szelepek csak akkor működnek, ha elegendő mennyiségű kondenzátum van jelen. Általában kézi felülvezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a rendszer igény szerinti vagy tisztítás közbeni leeresztését. A legtöbb úszóval működtetett leeresztőszelep kis mennyiségű kondenzátumot hagy a tartályban ürítéskor, ami megakadályozza az értékes sűrített levegő elvesztését.

A legtöbb ilyen leeresztőszelepnél az úszó egy karos mechanizmuson keresztül közvetlenül működteti az ürítőszelepet. Hátránya, hogy a karmechanizmus által a szelep tömítésére kifejtett erő viszonylag alacsony, ami alacsonyabb megbízhatóságot eredményez. Egyes leeresztőszelepek ezt a problémát állandó mágnesek alkalmazásával oldják meg. Ezekben a leeresztő szelepekben az úszómechanizmus nincs közvetlenül a szelephez csatlakoztatva. Ehelyett az úszómechanizmus egy állandó mágnest mozgat. A szelepet egy ferromágneses dugattyú zárja, amely a szelepülésen nyugszik, akárcsak a közvetlenül működtetett mágnesszelepeknél. Amikor a kondenzátum szintje emelkedik, a mágnes a dugattyú felé mozog, és a dugattyút magához vonzza, hogy kinyissa a szelepet. Amikor a kondenzátum szintje csökken, a mágnes eltávolodik, és a szelep ismét bezáródik. Ez a mechanizmus megbízhatóbb és robusztusabb tömítést biztosít, mint a hagyományos úszóval működtetett leeresztőszelep. Az úszóval működtetett leeresztő szelepek kiváló választás, ha nem áll rendelkezésre elektromos áram.

Kiválasztási kritériumok

A megfelelő kondenzátumleeresztő szelepek kiválasztását befolyásoló általános kritériumok a következők:

  1. Üzemi nyomás: A szelepnek képesnek kell lennie az alkalmazás nyomástartományán belül működni. Előfordulhat, hogy a vízelvezető rendszer nem működik megfelelően, ha a szükséges nyomás a szelep kapacitása alatt vagy felett van.
  2. Hőmérséklet:
  3. Működési környezet: Az üzemi környezet környezeti feltételeinek ismerete szükséges. A szelep típusa és kapacitása függ a keletkező kondenzátum mennyiségétől és típusától (víz, víz+olaj, víz+olaj+szennyező anyagok stb.). A szelepnek képesnek kell lennie a páratartalom szezonális ingadozásának kezelésére is.
  4. Méretezés: A csatlakozónyílások és a leeresztő vezeték méretének kompatibilisnek kell lennie egymással a megfelelő lefolyás biztosítása érdekében.

Hogy megtudja, hogyan kell a kondenzátumlefolyót beszerelni, és milyen tényezők játszanak szerepet a beszerelésben, olvassa el a kondenzátumszereléssel kapcsolatos műszaki cikkünket.

Alkalmazások

A kondenzátumleeresztő szelepeket leginkább a következő alkalmazásokban használják:

  • Lakossági és ipari célú HVAC-rendszereknél használják. Ezek a szelepek segítenek a légkondicionáló berendezésben felgyülemlett kondenzátum leeresztésében a leeresztő vezetéken keresztül a kültérre.
  • Légkompresszorok kondenzátum leeresztő szelepeként használják
  • Tartálytartályokkal, levegőszárítókkal, stb.

GYIK

Hová vezet le a kondenzátumvezeték?

A lefolyóvezetéket a sűrített levegős rendszer legmélyebb pontján kell elhelyezni a kondenzátum elvezetéséhez.

Hogyan tisztítja ki az eltömődött kondenzátumlefolyót?

A kondenzátumlefolyó tisztításához:

  1. Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
  2. Megkeresi a lefolyóvezetéket.
  3. Ecsettel vagy porszívóval szabadítsa ki a lefolyót. Alternatív megoldásként olyan oldatokat is használhat, mint a hidrogén-peroxid vagy az ecet.
  4. ÖNtsön vizet a csőbe, hogy lássa, hogy a vezeték dugulásmentes-e.

Miért van szüksége a kondenzvízlefolyónak csapdára?

A kondenzátumszelep csapdákkal rendelkezik, amelyek blokkolják a levegő áramlását, hogy lehetővé tegyék a kondenzátum megfelelő lefolyását.

Mi történik, ha a kondenzátumvezeték eldugul?

Ha a kondenzátumvezeték eldugul, a kondenzátum lefolyásának útja elzáródik. A víz a lefolyóvezetékben marad, amely szivároghat vagy túlcsordulhat a lefolyóedényből, és kárt okozhat a létesítményben, ami penészedést vagy vízkárt okozhat. Ez a víz az elektromos berendezésekkel érintkezve tűzveszélyhez vezethet.

Nézze meg itt a kondenzvízelvezető választékunkat!

Tameson havi hírlevele

  • Kinek szól: Önnek! Meglévő ügyfelek, új ügyfelek és bárki, aki folyadékszabályozási információkat keres.
  • Miért a Tameson havi hírlevele:
  • Mi van benne? Új termékbejelentések, műszaki cikkek, videók, különleges árak, iparági információk, & és még sok minden más, aminek megtekintéséhez fel kell iratkoznia!

Szólj hozzá!