Urządzenia nastawcze



Podobne dokumenty
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wykład 6. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów. Siłowniki tłokowe

PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

Zawory pilotowe Danfoss

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Elektryczne, Hydrauliczne i Pneumatyczne

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Więcej niż automatyka More than Automation

1. Wstęp. dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 4!!!

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Służymy radą w zakresie doboru optymalnych parametrów reduktorów i regulatorów.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Podział regulatorów: I. Regulatory elektroniczne: II. Regulatory bezpośredniego działania: III. Regulatory dwustawne i trójstawne:

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ - montaż na rurociągu powrotnym, nastawa regulowana

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Seria 3252 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór typu 3252 do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation

Zajęcia laboratoryjne

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Mikrozawór typu 3510

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawory przelotowe Kombi kołnierzowe PN25

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu

RPL 27518/02.03 Zastępuje Podwójny zawór dławiący zwrotny Typ Z2FS 10 Spis treści Cechy Zawartość Strona Kod zamówienia

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Elementy uzbrojenia przewodów

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.

Karta katalogowa. Opis

Zawory liniowe. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Opis:

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Zajęcia laboratoryjne

07 - Zawory i elektrozawory. - Podstawowe zasady, schematy działania - Krzywe natężenia przepływu

Regulatory wykonywane są z zaworami zamykanymi lub otwieranymi przy wzroście temperatury. Pozycja temperatury może być ukośna, pozioma lub pionowa.

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Opis działania. 1. Opis działania Uwagi ogólne

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

Zajęcia laboratoryjne

Arkusz informacyjny. Regulator AVPB. Regulator AVPB-F. Opis

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Seria 250 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór trójdrogowy typu Wykonanie zgodnie z normami DIN

VD215-VD232. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIE KARTA KATALOGOWA VD215-VD232/PN25

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Siemens Building Technologies HVAC Products

Arkusz informacyjny. Opis

BUDOWA PNEUMATYCZNYCH SIŁOWNIKÓW Z RYGLAMI ORAZ SIŁOWNIKÓW Z HAMULCAMI

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16)

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

znajdują się w pozycji środkowej dla unieruchomionych siłowników. Pozycję tę uważa się za odpowiadającą wyłączeniu przełącznika;

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - nastawa stała

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Zasada działania maszyny przepływowej.

Zajęcia laboratoryjne

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

symbol graficzny Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN10

Transkrypt:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził: dr inż. Jerzy Widenka Zatwierdził: dr hab. inż. Janusz Kotowicz Urządzenia nastawcze 1

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących urządzeń nastawczych i zaworów regulacyjnych. Urządzenia nastawcze 2

Schemat ogólny urządzenia nastawczego... 4 Zawory regulacyjne... 5 Definicja współczynnika K v... 6 Charakterystyki zaworów... 6 Charakterystyka otwarcia zaworu... 6 Charakterystyka wewnętrzna... 7 Charakterystyka robocza... 7 Rozwiązania konstrukcyjne zaworów... 7 Zawory dwupołożeniowe... 8 Zawór o obrotowym ruchu trzpienia... 9 Zawór ciśnieniowo nieodciążony... 9 Zawór ciśnieniowo-odciążony... 9 Zawór kątowy... 10 Zawór trójdrogowy... 10 Urządzenia pomocnicze... 10 Siłownik membranowo-sprężynowy... 10 Siłownik tłokowy... 11 Ustawnik pozycyjny... 12 Urządzenia nastawcze 3

Schemat ogólny urządzenia nastawczego Urządzenia nastawcze służą do zamiany sygnału z regulatora obiektu na sygnał wielkości nastawczej obiektu. Sygnał regulatora obiektu może być sygnałem elektrycznym, pneumatycznym, lub magnetycznym czy hydraulicznym i jest zamieniany na np. stopień otwarcia zaworu, kąt obrotu przepustnicy, zmianę prędkości obrotowej itp. W urządzeniu nastawczym można wyodrębnić dwa zasadnicze podzespoły: wykonawczy (siłownik) oraz nastawiający (nastawnik). Schemat blokowy urządzenia nastawczego (nastawnika) przedstawia rys. 2. Zasilanie Zadajnik zdalny Wzmacniacz siłownika Wskaźnik położenia Regulator Ustawnik pozycyjny Siłownik Przekładnia Nastawnik Zawór Zadajnik lokalny Przekaźnik blokowy Ogranicznik położenia Rysunek 1. Urządzenie nastawcze Urządzenie nastawcze może być wyposażone dodatkowo w następujące elementy: ustawnik pozycyjny (pozycjoner), zadajnik położenia, przekaźnik, ogranicznik z wyłącznikami krańcowymi, wskaźnik położenia, wzmacniacz siłownika. Ustawnik pozycyjny stanowi pomocniczy regulator położenia trzpienia z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Zastosowanie ustawnika zmniejsza znacznie histerezę nastawnika oraz poprawia liniowość charakterystyki układu. Zadajnik położenia umożliwia przemieszczenie siłownika w warunkach pracy bez regulatora. Przekaźnik położenia jest urządzeniem blokującym siłownik w momencie przekroczenia ustalonych parametrów obiektu czy też awarii. W siłownikach pneumatycznych stosuje się odcięcie dopływu powietrza w komorze, a w elektrycznych zahamowanie i unieruchomienie wirnika. Ograniczniki położenia stosowane są w siłownikach elektrycznych zabezpieczając silnik elektryczny przed zniszczeniem. W Urządzenia nastawcze 4

krańcowych położeniach wyłączniki powodują odłączenie i zatrzymanie silnika elektrycznego. Ograniczniki mogą również być stosowane w siłownikach pneumatycznych i hydraulicznych. Wskaźnik położenia podaje informacje o stopniu otwarcia stawidła nastawnika. W zależności od rodzaju dostarczonej energii zasilającej rozróżnia się siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne oraz elektryczne. Nastawniki są częścią układu regulacji, która wpływa bezpośrednio na przebieg procesu regulowanego przez zmianę dopływu strumienia materii bądź energii. Najczęściej stosowanymi nastawnikami są urządzenia dławiące przepływ czynnika, a więc: zawory, zasuwy, przepustnice itd. Zawory regulacyjne Typowy przebieg zmian ciśnienia płynu wzdłuż drogi przepływu płynu jest przedstawiony na rysunku 10. Rysunek 1. Rozkład ciśnienia wzdłuż drogi przepływu. Zmiany parametrów procesów energetycznych często wymagają zmian strumieni płynów wzdłuż drogi przepływu. Zmiany wartości strumieni odbywają się poprzez zmianę prędkości obrotowej maszyn (pomp, wentylatorów) lub poprzez dławienie strumienia przepływu (za pomocą zaworów, klap, kierownic). Ilustracja do tych dwu metod jest przedstawiona na rysunku 2. Rysunek 2. Zmiana wydajności poprzez zmianę charakterystyki rurociągu i pompy. Urządzenia nastawcze 5

Dławienie strumienia pociąga za sobą konieczność zastosowania urządzenia nastawczego z zaworem regulacyjnym. Podstawowe równania przepływu cieczy przez zawory regulacyjne ważne dla R e > 4000 ma następującą postać: V = K v p ρ w z Gdzie: V strumień płynu, K v współczynnik przepływu, p z spadek ciśnienia na zaworze, ς w względna gęstość przepływającej cieczy w stosunku do gęstości wody. Definicja współczynnika K v Współczynnik K v zdefiniowany został jako natężenie przepływu wody o temperaturze 4 o C zachodzące przy różnicy ciśnień równej 1kG/cm 2. K v(100) = V (100) ρ w p 100 Gdzie: K v(100) wartość współczynnika przy całkowitym otwarciu zaworu, p z(100) wartość spadku ciśnienia na zaworze dla maksymalnego przepływu płynu. Charakterystyki zaworów Zawory opisywane są najczęściej trzema typowymi charakterystykami. Są to charakterystyki: otwarcia, wewnętrzne i robocze. Charakterystyka otwarcia zaworu Jest to zależność pomiędzy powierzchnią otwarcia zaworu a położeniem grzybka. Spotyka się najczęściej dwa rodzaje charakterystyk otwarcia: liniową i stałoprocentową. Charakterystyka liniowa - powierzchnia otwarcia zaworu jest wprost proporcjonalna do położenia grzybka A = A h max h max *100% Urządzenia nastawcze 6

Charakterystyka stałoprocentowa (logarytmiczna) przesunięcie grzybka zaworu o h powoduje stałą procentową zmianę powierzchni otwarcia zaworu. A A h ( n h e max 100%) = ( n 100%) max e Gdzie: A- powierzchnia otwarcia, h- położenie grzybka, n współczynnik stały. Charakterystyka wewnętrzna Jest to zależność pomiędzy strumieniem płynącego płynu a stopniem otwarcia grzybka zaworu w zakresie od 0-100% zachodząca przy stałym spadku ciśnienia. Charakterystyka robocza Ten typ charakterystyki uwzględnia zmiany spadku ciśnienia na zaworze w zależności od strumienia płynu oraz oporów instalacji, w której zawór został zamontowany. Zawory regulacyjne wykonane są w dwóch odmianach jako zawory posiadające charakterystykę liniową lub stałoprocentową (rys.3). Rysunek 3. Charakterystyki robocze zaworu liniowego i stałoprocentowego. Rozwiązania konstrukcyjne zaworów Zawory, ze względu na pełnioną funkcję, dzielimy na dwie zasadnicze grupy tj.: regulacyjne i odcinające. Podział ze względu na cechy konstrukcyjne to: zawory, klapy i zasuwy. Przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku 11. Urządzenia nastawcze 7

Rysunek 4. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych zaworów. Ze względu na bardzo dużą liczbę typów, rodzajów i rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie wszystkich jest niemożliwe. Na rysunku 4 przedstawiono kilka typowych rozwiązań. Najczęściej stosowane są zawory o posuwistym (ewentualnie obrotowym) ruchu trzpienia. Zawory dwupołożeniowe Zawory dwupołożeniowe charakteryzują się dużym przyrostem K v dla niewielkich skoków grzybka zaworu w początkowej części charakterystyki. Znajdują one zastosowanie jako zawory bezpieczeństwa, szybko-zamykające itp. Urządzenia nastawcze 8

Zawór o obrotowym ruchu trzpienia Rysunek 5. Zawór o obrotowym ruchu trzpienia Zawór ciśnieniowo nieodciążony Zawór ciśnieniowo nieodciążony (rys.7) często stosowany ze względu na prostotę budowy. Rysunek 6. Zawory: ciśnieniowo nieodciążony i odciążony Używany jest zazwyczaj do małych średnic rurociągów, i niezbyt wysokich ciśnień statycznych. Wymaga dużych sił nastawczych, a więc stosowania siłowników o większej mocy. Zawór ciśnieniowo-odciążony Zawór ciśnieniowo-odciążony (rys.6), budowany zwykle jako dwusiedliskowy pozwala na stosowanie mniejszych sił nastawczych (mniejsza moc siłowników) wymaga dokładnej konstrukcji i wykonania. Urządzenia nastawcze 9

Zawór kątowy Zawór kątowy (rys.7) stosowany jest zwykle do wysokich i bardzo wysokich ciśnień, daje duże spadki ciśnień w zaworze. Rysunek 7. Zawór kątowy i schemat zaworu trójdrogowego Zawór trójdrogowy Zawory te mają trzy przyłącza umożliwiające przepływ czynnika w dwóch kierunkach. Mogą one być stosowane zarówno do mieszania jak i do rozdzielania strumieni. Rysunek 8. Zawór trójdrożny Zawór trójdrogowy (rys.8) stosowany w układach mieszania i rozdzielania płynów, zastępuje w działaniu dwa zawory przelotowe. Grzybki zaworów trójdrogowych mogą posiadać charakterystykę stałoprocentową lub liniową. W wykonaniach specjalnych charakterystyki te mogą być niesymetryczne. Urządzenia pomocnicze Siłownik membranowo-sprężynowy Zasada działania siłownika membranowo-sprężynowego przedstawia się następująco: Membrana siłownika pod wpływem ciśnienia sprężonego powietrza naciska na talerz i pokonuje opór przeciwdziałającej sprężyny przesuwa trzpień siłownika. Urządzenia nastawcze 10

Siłowniki. membranowo-sprężynowe wykonywane zwykle w dwóch rodzajach: jako proste i odwrócone (rys.9). Rysunek 9. Siłownik membranowy prosty i odwrócony W siłownikach prostych sprężone powietrze doprowadza się do komory ponad membraną. Wzrost ciśnienia powietrza powoduje przesunięcie trzpienia siłownika w dół. W siłownikach odwróconych sprężone powietrze doprowadza się pod membraną i przy wzroście ciśnienia powietrza trzpień siłownika jest przesuwany w górę. Pełny skok trzpienia siłownika osiągnięty zostanie przy zmianie ciśnienia powietrza sterującego p w odpowiadającego normalnemu zakresowi sygnału pneumatycznego 20 do 100 kn/m 2 (lub podwyższonemu od 20 do 200 kn/m 2 ). Celem zmniejszenia gabarytów siłownika przy zachowaniu warunku uzyskania żądanej mocy, stosuje się czasami wyższe od normalnych wartości sygnału sterującego i zasilającego. Zwykle przy normalnym zakresie zmian ciśnienia sterującego powietrze zasilające jest dostarczane pod ciśnieniem p z =120-140 kn/m 2. Siłownik tłokowy Przykład pneumatycznego siłownika tłokowego, w którym sygnał sterujący p w zmienia się w zakresie normalnym, zaś wartość ciśnienia zasilającego p z może przyjmować wartości od 0,6-1,0 MN/m przedstawiony jest na rys.10. Urządzenia nastawcze 11

Rysunek 10. Pneumatyczny siłownik tłokowy Siłowniki posiadają zwykle charakterystyki liniowe, histereza nie przekracza 5%. Ustawnik pozycyjny Głównymi przyczynami histerezy są duże opory w dławnicy, bezwładność poruszających się elementów siłownika oraz skończona prędkość dopływu powietrza sterującego i zasilającego. Poprzez zastosowanie regulatora położenia trzpienia zaworu, czyli ustawnika pozycyjnego można znacznie zmniejszyć histerezę (rys.11). Rysunek 11. Schemat ustawnika pozycyjnego. 1- siłownik mieszkowy, 2-sprężyna, 3-dźwignia sprzężenia zwrotnego, 4-łącznik, 5-dźwignia, 6-trzpień zaworu, 7-zawór iglicowy Dobór wielkości siłownika zaworu przeprowadza się przez porównanie spadku ciśnienia w zaworze p ze spadkiem ciśnienia podawanego w odpowiednich katalogach wytwórców. Ustawniki pozycyjne zaleca się stosować między innymi w następujących przypadkach: przy spadkach ciśnień na stawidle p > 1,4 MN/m2 Urządzenia nastawcze 12

dla zaworów o średnicy dn>100mm w warunkach instalowania zaworów dla mediów o temperaturze powyżej 230 C lub poniżej 18 C- oraz mediów silnie agresywnych gdy czynnik regulowany posiada dużą zawartość zawiesin ciał stałych dla zaworów trójdrogowych. Urządzenia nastawcze 13