WPS-CA/TG76 WPS-TZ-XQB WPS-CA/EP76 WPS-CA/TG62 Diafragma de Válvula de Pulso

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Proveedor 4.5

Cantidad

Xinwosen pulse valve diaphragm WPS-CA/EP102 WPS-CA/EP76 pulse valve diaphragm rEPair kit
Especificaciones del producto
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (ubicación del canal)
Two-way type
Medios aplicables
Air
Dirección del flujo
One way
Usar
Commutation
Temperatura de funcionamiento
80
Especificaciones y modelos
Xinwosen pulse valve diaphragm WPS-CA/EP102 WPS-CA/EP76 pulse valve diaphragm rEPair kit
Modo de conducción
Electronics
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (ubicación del canal)
Two-way type
Medios aplicables
Air
Dirección del flujo
One way
Usar
Commutation
Temperatura de funcionamiento
80
Especificaciones y modelos
Xinwosen pulse valve diaphragm WPS-CA/EP102 WPS-CA/EP76 pulse valve diaphragm rEPair kit
Modo de conducción
Electronics
Marca
Xinyu ningbo xinyu automatic control equipment co., ltd
Tipo (ubicación del canal)
Two-way type
Medios aplicables
Air
Dirección del flujo
One way
Usar
Commutation
Temperatura de funcionamiento
80
Especificaciones y modelos
Xinwosen pulse valve diaphragm WPS-CA/EP102 WPS-CA/EP76 pulse valve diaphragm rEPair kit
Modo de conducción
Electronics
Detalles del producto
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Las válvulas de pulso se utilizan principalmente en la industria de eliminación de polvo (también conocidas como válvulas de desempolvado). Son controladas por válvulas piloto como las electromagnéticas o neumáticas y pueden generar una válvula de diafragma de pulso a partir de una fuente de gas a alta presión durante la apertura y el cierre. También se les conoce comúnmente como válvulas de pulso electromagnéticas o válvulas de pulso controladas por aire.



La válvula de pulso electromagnética (también llamada válvula de diafragma) es el "interruptor" de aire comprimido del sistema de limpieza y soplado de polvo del colector de polvo de bolsa de pulso. Bajo el control de la señal de salida del controlador de pulso, sopla el polvo a las hileras (cámaras) de bolsas filtrantes para mantener la resistencia del colector de polvo dentro del rango establecido, a fin de garantizar la capacidad de procesamiento y la eficiencia de recolección de polvo del colector de polvo.
La válvula de pulso tipo Z es una válvula de ángulo recto, con un ángulo incluido de 90° entre su entrada y salida. Es adecuada para la instalación y conexión entre el acumulador de aire y la tubería de soplado. El flujo de aire es suave y puede proporcionar el pulso de aire de eliminación de polvo requerido.
La válvula de pulso tipo Y es una válvula sumergida (también conocida como válvula empotrada). Se instala directamente en el acumulador de aire y tiene excelentes características de flujo. La pérdida de presión se reduce, lo que la hace adecuada para condiciones de trabajo con menor presión de la fuente de aire.
La válvula de pulso en T es una válvula de paso directo, con un ángulo incluido de 180° entre su entrada y salida (las líneas de entrada y salida están en línea recta). Su entrada se conecta al depósito de aire y su salida se conecta al tubo de soplado. El flujo de aire es suave y puede proporcionar el pulso de aire de eliminación de polvo requerido.

principio de funcionamiento
El diafragma divide la válvula de pulso electromagnético en dos cámaras de aire: delantera y trasera. Al conectar el aire comprimido, este entra en la cámara trasera a través del orificio de aceleración. En ese momento, la presión en la cámara trasera presiona el diafragma contra el puerto de salida de la válvula, cerrando la válvula de pulso electromagnético.
La señal eléctrica del controlador de pulsos mueve el inducido del solenoide de la válvula de pulso, abriendo el orificio de ventilación de la cámara de aire trasera, lo que provoca que la cámara de aire trasera pierda presión. El diafragma se mueve hacia atrás y el aire comprimido se rocía hacia afuera a través de la salida de la válvula. El pulso está en el estado "abierto".
La señal eléctrica del controlador de pulso de chorro desaparece, el inducido de la válvula de pulso electromagnético se reinicia, el orificio de ventilación de la cámara trasera se cierra, la presión en la cámara trasera aumenta, provocando que el diafragma presione firmemente contra la salida de la válvula, y la válvula de pulso electromagnético vuelve a estar en el estado "cerrado".

método de instalación
El extremo de entrada (IN) de la válvula de pulso está conectado a la tubería metálica del depósito de aire, y su extremo de salida está conectado a la tubería de soplado del colector de polvo. Se utiliza cinta de materia prima para apretar y sellar las roscas de conexión.

Problemas Comunes y Soluciones para Válvulas de Pulso:

El principio de funcionamiento de la válvula solenoide es que hay una cavidad cerrada en la válvula solenoide, con orificios pasantes abiertos en diferentes posiciones. Cada orificio conduce a diferentes tuberías de aceite. Hay una válvula en el centro de la cavidad, y dos electroimanes están a ambos lados. El cuerpo de la válvula será atraído hacia el lado donde se energiza la bobina magnética. Al controlar el movimiento del cuerpo de la válvula, se bloquean o filtran diferentes orificios de drenaje de aceite, y el orificio de entrada de aceite siempre está abierto. El aceite hidráulico entra en diferentes tuberías de drenaje de aceite. Luego, la presión del aceite empuja el pistón del acero de aceite, que impulsa el vástago del pistón, y el vástago del pistón impulsa el dispositivo mecánico para que se mueva. De esta manera, el movimiento mecánico se controla controlando la corriente del electroimán.
Válvula solenoide de acción directa:
Principio: cuando se enciende la energía, la bobina del solenoide genera una fuerza electromagnética para levantar el miembro de cierre del asiento de la válvula y la válvula se abre; cuando se apaga la energía, la fuerza electromagnética desaparece y el resorte presiona el miembro de cierre contra el asiento de la válvula y la válvula se cierra.
Características: Puede funcionar normalmente al vacío, presión negativa y presión cero, pero el diámetro generalmente no supera los 25 mm.
Electroválvula de acción directa distribuida:
Principio: Es un principio que combina acción directa y tipo piloto. Cuando no hay diferencia de presión entre la entrada y la salida, después de encender la energía, la fuerza electromagnética levanta directamente la pequeña válvula piloto y el elemento de cierre de la válvula principal hacia arriba en secuencia, y la válvula se abre. Cuando la entrada y la salida alcanzan la diferencia de presión de arranque, después de encender la energía, la fuerza electromagnética acciona la pequeña válvula piloto, la presión en la cámara inferior de la válvula principal aumenta y la presión en la cámara superior disminuye, utilizando así la diferencia de presión para empujar la válvula principal hacia arriba; cuando se corta la energía, la válvula piloto utiliza la fuerza del resorte o la presión del medio para empujar el elemento de cierre hacia abajo para cerrar la válvula.
Características: Puede operar a presión diferencial cero o bajo vacío y alta presión, pero requiere una potencia considerable e instalación horizontal.

Precauciones con la válvula solenoide:
1. Al instalar la válvula solenoide, tenga en cuenta que la flecha en el cuerpo de la válvula debe coincidir con la dirección del flujo del fluido. No la instale en lugares con goteo o salpicaduras de agua. La válvula solenoide debe instalarse verticalmente.
2. La válvula solenoide debe garantizar un funcionamiento normal dentro del rango de fluctuación del voltaje de la fuente de alimentación del 15% al 10% del voltaje nominal.
3. Una vez instalada la válvula solenoide, no debe haber diferencia de presión inversa en la tubería. Es necesario encenderla varias veces para que alcance la temperatura adecuada antes de su puesta en funcionamiento.
4. Limpie la tubería antes de instalar la válvula solenoide. El fluido que circula debe estar libre de impurezas. Instale un filtro antes de la válvula.
5. Cuando la válvula solenoide falla o se limpia, se debe instalar un dispositivo de derivación para asegurar que el sistema continúe operando.


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