Der Betrieb des pneumatischen Ventils (Luftantriebventil) basiert auf Druckluft, um den Stellantrieb zu fahren, der das Öffnen und Schließen oder Anpassung des Ventils durch mechanische Verknüpfung steuert. Seine Kernstruktur und ihr Arbeitsprinzip können in die folgenden Teile unterteilt werden:
1. Kernstruktur
Pneumatischer Aktuator
Iaphragm Typ : Druckluft drückt die Membran in die Verformung, treibt die Druckstange auf linear, und die Feder setzt das Ventil zum Öffnen und Schließen des Ventils zurück.
Piston Typ: Der Kolben im Zylinder wird durch Luftdruck gedrückt, gibt einen größeren Schub aus und eignet sich für Hochdruck- oder Hochtorqueszenarien.
Fork/Getriebe Typ : Umwandelt die lineare Bewegung des Kolbens in eine Drehbewegung zu Antriebsdrehventilen wie Kugelventile und Schmetterlingsventile.
Valve Body
Valve Body und Ventilkern:
Saling-Komponente: Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie Polytetrafluorethylen oder Graphit, um die Versiegelung des Mediums sicherzustellen.
Control -Komponenten
Solenoidventil: Empfangen Sie elektrische Signale, um die Richtung des Luftkreises zu wechseln und die Wirkung des Stellantriebs zu steuern (z.
Positioner
Air Source Processing Unit
2. Workflow
Air Quelling Supply
Die Druckluft wird vom Luftkompressor erzeugt und nach dem Verarbeiten des Tripletts an den Aktuator geliefert. Der Druckbereich beträgt normalerweise 0,4-0,7 mPa.
Signale Eingabe und Umwandlung
Das Steuerungssystem (z. B. SPS) sendet ein elektrisches Signal an den Magnetventil oder einen Positionierer, und das Magnetventil schaltet die Richtung des Luftkreises.
Der Positionierer passt den Ausgangsluftdruck entsprechend der Signalstärke ein, um den Aktuator zum Handeln zu treiben.
Valve action
Ouble-acting Type
Single-wirkende Typ (Federrückgabe): Nur eine Seite der Luftaufnahme drückt den Kolben und die Feder kehrt automatisch zurück, wenn die Luft abgeschnitten wird, was für Notfallabschneidemarien geeignet ist.
Feedback und Anpassung
Der Positionierer überwacht die Position der Ventilstamm durch einen Verschiebungssensor und passt den Luftdruck dynamisch ein, um sicherzustellen, dass die Öffnung mit dem festgelegten Wert übereinstimmt.

3. Aktionstypen und Eigenschaften
| Typ | Working -Prinzip | APPLIKATIONEN |
|---|---|---|
| Fc | Wenn das Gas abgeschnitten wird, schließt die Federkraft das Ventil und es ist eine kontinuierliche Gasversorgung erforderlich, um es offen zu halten. Es ist für Medien mit Sicherheitspriorität (z. B. brennbare Gase) geeignet. | Notfallabschnitt Chemischer Rohrleitung, Kesselkraftstoffkontrolle |
| Fo | Wenn die Luft abgeschnitten wird, öffnet die Federkraft das Ventil und es ist eine kontinuierliche Luftversorgung erforderlich, um sie geschlossen zu halten. Es ist geeignet, um zu verhindern, dass das Medium kristallisiert oder verfestigt wird. | Druckentlastung des Dampfsystems, Kühlwasser -Frostschutzmittel |
| Einstellbar | Die Öffnung wird kontinuierlich durch den Positionierer eingestellt, und die Reaktionsgenauigkeit kann ± 1%erreichen. | Durchfluss-/Druckregelung (z. B. Kompressor-Anti-Flurge-Ventil, um den minimalen Durchfluss aufrechtzuerhalten) |
4. Technische Vorteile
Fast Response
Intrinsische Sicherheit: Kein Risiko für elektrische Funken, geeignet für brennbare und explosive Umgebungen.
Fault Protection : Das Federrückgabe -Design kann automatisch in einen sicheren Zustand (geöffnet oder geschlossen) wechseln, wenn das Gas/Strom abgeschnitten wird.
