bafcon_admin

Yüksek Basınç Bıçak Sürgülü Vana

Yüksek Basınç Bıçak Sürgülü Vana ;  The Evolution of the Severe Service Knife Gate Valve DSS Severe Service Knife Gate Valve Through Gate Valve; First came the Through Gate design, which was able to accommodate higher consistencies of fiber in water, but had issues with through leakage and consistently released large amounts of fugitive emissions. The was the first design to consider the effects of corrosive materials. The design featured a protective corrosion resistant body liner, but couldn’t perform low pressure uni-directional general purpose isolation. The Push-Through design emerged, enabling knife gates to handle high solid slurries. However, its more robust design still struggled due to releasing discharge on each and every stroke. Guided-Shear Gate ValveA true zero leakage bi-directional higher pressure design, known as the Guided-Shear Gate, featured the first true “knife” gate able to handle clean, clear or heavy slurry in highly alkaline or acidic solutions. Severe Service Knife Gate Valve (SSKGV) In 2017, DSS Valves officially entered the market, boasting the most technologically advanced Severe Service Knife Gate Valve. The design completely removes the chance for fugitive emissions, surpasses the rigorous standards for Severe Service defined by the MSS, and provides bi-directional Zero Leakage to ASME/ANSI Class 600 (100 Barg). The Six Key Factors; SSVs are not always the right valve for the application. General purpose valves can work. However it’s important to identify and understand these six key factors first to be sure. Factor 1: Cycling How often your valve is required to open and close plays a factor in deciding what type of valve you should. Frequent cycling can wear a valve out faster than you think. However, infrequent use can be just as concerning. Valves can seize and fail to operate when they remain open or closed for extended periods of time. DSS Solutions for Cycling Dual transverse seal is standard Fully guided shear gate Larger Acme Screw SAE 660 bronze ACME nuts for smoother operation Factor 2: Pressure Differential pressure scenarios can not only cause leakage, but can be detrimental to the lifespan of your valve. Selecting a valve that can control drastic changes in pressure is important in a variety of industrial processes. DSS Solutions for Pressure ; Full AMSE Class 150-600 Designed to MSS-135-2016 Dual Transverse Seals Enhanced Topworks Structure Fully guided shear gate Factor 3: Solids ; When processing media that contain solids in solution or suspension, you have to be prepared for potentially detrimental buildup and damage to occur. Your valve may be required handle solids like scale or other sediment to form a proper seal. DSS Solutions for Solids Full Round Port – no restrictions through valve Multiple designs tailored to severity of slurry applications Light Slurries = 17-4 Gates Medium Slurries = Dual Ni-Hard rings SSV Slurries = Chrome/Tungsten Carbide Overlays Factor 4: Temperature Extreme temperatures, whether hot or cold, can impact valve performance. This applies to both the media you are transporting, the process your media is undergoing, and the environment your valve is operating in. DSS Solutions for Temperature Aflas for High-Temp 500°F/260°C GFLT for Low-Temp -58°F/-50°C Graphite for maximum range Garlock seal –for extremely hot applications (fire) Factor 5: Corrosive Materials Many industrial processes involve the transport and modification of toxic and corrosive materials. Make sure you never put your workers or the environment in danger with valves that do not provide absolute zero-leakage. DSS Solutions for Corrosive Materials Super Duplex Hastelloy Titanium Factor 6: Cost Can you afford to shut down your operations on a regular basis to replace faulty valves? Is your valve considered to be a single point of failure for the process line or entire plant? Unfortunately, these important questions are often overlooked when comparing the initial cost of the valve, leading to much larger financial losses down the road. DSS Solutions for Cost Buy the right valve the first time Achieve the lowest cost of ownership Avoid costly downtime.

Yüksek Basınç Bıçak Sürgülü Vana Read More »

SRD991 I/P Pozisyoner Kulanım Kılavuzu

SRD991 I/P Pozisyoner Kullanım Kılavuzu  I/P POZİSYONER NEDİR? I/P Pozisyoner, akım olarak gelen sinyali pnömatik sinyale çevirerek vana konumunu değiştirmesini sağlayan elektronik cihazdır. Gelen akım 4-20mA’dir. 4-20mA ile vananın oransal olarak açıp kapatmasını sağlar. I/P Pozisyonerler single acting (tek etkili) ve double acting (çift etkili) olarak 2 çeşit aktüatörü besleme çıkışı vardır (Resim 7). I/P Pozisyoner, aktüatörün boyunduruğuna takılır ve vana konumunun izlenmesi için bir geri besleme kolu ile aktüatörün miline bağlıdır (Resim 5). Bir kontrol sinyali vana aktüatörünün konumunu değiştirmek istediğinde, I/P pozisyoner doğru pozisyona ulaşana kadar aktüatörü hareket ettirmek için gerekli gücü gönderir. Bunun için de yüksek basınçlı hava kullanır. Temel olarak I/P Pozisyonerler, kontrol vanaların en uygun kontrolü sağlamasına yardımcı olur. SRD991 MANUAL 1-Montaj Nasıl Yapılır? En önce I/P Pozisyonerimizin arkasına (Resim 1) “lever” kolunu montajlarız. Daha sonra (Resim 2) ok işaretiyle gösterilen ve (Resim 1) “D” işaretiyle gösterilen yerleri denk gelecek şekilde oturtup sol ve sağdaki deliklerden cıvata ile montajlarız. Bu işlemi yaparken lever kolu ile vananın üst kısmındaki çubuğun, lever kolunun ortasından geçirerek (Resim 4’deki gibi) montajlarız. Nihai olarak (Resim 5) duruma geliriz. Lever kolunu montalarken dikkat etmemiz gereken I/P Pozisyonerin arkasındaki çubuğun çentik bölmesi lever kolunun tam tersine bakmalıdır. Veya çentik kısım ile ok işareti birbirine bakmalıdır (Resim 6).  Vana hareket ederken bu yönü referans alarak hareket edecektir. Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4 Resim 5 Resim 6 Resim 7 Eğer biz I/P Pozisyoneri Resim 5’deki gibi montajlar isek hava regülatöründen gelecek olan boruyu (Resim 7) “⇒” işareti ile gösterilen yere takarız. Pozisyoner havayı (Resim 1) “D” ile gösterilen delikten aktüatöre vereceği için pozisyonerin açık olan iki deliğini körleriz. Körlemeyi kaçak olmayacak şekilde yaparız ki gelen havayı pozisyoner daha kontrollü bir şekilde aktüatöre aktarsın.  Resim 8 Resim 9 Eğer I/P Pozisyoner’i Resim 9’daki gibi sol tarafa montajlar isek, hava regülatöründen gelen boruyu (Resim 7)  I/P Pozisyoner’in yan tarafındaki bulunan giriş oku “⇒” ile belirtilen yere takarız. Ve üst tarafında bulunan “<= I”  çıkışı ifade eden yerden gelen boruyuda (Resim 8) aktüatöre takarız. Ve daha sonra “<= II” ifade edilen deliği bir körleyici ile körlememiz gerekiyor. Bunun nedeni hava çıkışını engellemek. Eğer körlemezsek ya da hava kaçırırsa I/P Pozisyoner sağlıklı çalışmaz. Not: SRD991 I/P Pozisyoner her tip vanaya marka ve modeli fark etmeksizin montaj parçalarını değiştirerek montajını ve kalibrasyonunu yapılabiliyor. 2-Nasıl Kablo Bağlantısı Yaparız? () artı yüklü kabloyu I/P Pozisyoner’in üstündeki 11 numaralı girişe, (-) yüklü kabloyu, 12 numaralı girişe bağlarız. 4-20mA ile çalışan pozisyonerimize vereceğimiz her değer de yüzdelik olarak açmasını sağlar. 4mA’de %0, 8mA’de %25, 12mA’de %50, 16mA’de %75, 20mA’de %100 açmamızı sağlar. 3-Nasıl Kalibrasyon Yaparız? SRD991 I/P Pozisyoner’imiz Enerji verildiği zaman ( min. 3.5mA ) ekran menüsü yaklaşık 3 sn sonra açılır. NOT: MENÜ VE PARAMETRE ONAY VE GİRİŞ İÇİN “DOWN” VE “UP” TUŞLARINA BİRLİKTE BASILIR. İlk kullanışta ekrana dil seçeneği gelir. Buradan dil seçimini yaparız. Onay butonu aşağı yukarı tuşlarına(downup) birlikte basılarak yapılır. Daha sonra ekran yönü (ters veya düz) olması ile ilgili ekran karşımıza çıkacaktır. Buradan vananın montaj durumuna göre nasıl rahat ekranı görebilecek isek o pozisyonu seçip onaylanır. Dil ve ekran yönü onayından sonra otomatik olarak SRD991 ana menü ekranına geçilir. I/P Pozisyoner Seçenekleri ve Tanımı 1.MOUNTING Pozisyoner montaj yönü belirlenir. Lin LEFT: Linear aktüatöre sol taraftan montaj veya direkt montaj pozisyonunda seçilir. Lin RİGHT: Linear aktüatöre sağ taraftan montaj durumunda seçilir. Rot CCLOCKW: Rotary aktüatörlerde saat yönünün tersi dönüş yapan vana montajlarında seçilir. Rot CLOCKW: Rotary aktüatörlerde saat yönünde dönüş yapan vana montajlarında seçilir.   2.AUTOSTART Kalibrasyon yapılan bölümdür. Up ve Down tuşuna birlikte basılarak Autostart menü içerisine girilir. Onay verilir. 2.2 Standard: Burada Standart kalibrasyon onaylanır (up ve down tuşlarına birlikte basarak ) ve kalibrasyon işlemi başlatılmış olur. I/P Pozisyoner otomatik olarak kalibrasyonunu yapacak ve işlem bittiğinde ana ekrana geçecektir. İşlem 2-3dk sürmektedir. Ve önerilen kalibrasyon seçeneği Standart kalibrasyondur. 2.3 Enhanced: Geliştirilmiş kalibrasyon seçeneğidir. Bu seçenekte I/P Pozisyoner vana için çok daha hassas kalibrasyon yapmaktadır. Bu seçenekte kalibrasyon 5-6dk sürmektedir. 2.5 Fast Response: Bu seçenekte I/P Pozisyoner’in kalibrasyonu daha hızlı yaparak kalibre eder. Bu seçenekte kalibrasyon süresi 1-2dk sürmektedir. 3.VALVE ACTİON I/P Pozisyoner’e gelen sinyale karşı alacağı konumu belirler. Örneğin: 4mA’de vana kapalı, 20mA’de açık konumda veya tam tersi konumlanmayı belirler. Bu menüye girmek için 2 tuşa aynı anda basarak (Up-Down) içerisindeki seçenekleri görebiliriz.                   3.1 Direct:                     Önerilen seçenek “direct” seçeneğini seçeriz. Direct seçeneğinde vanaya 4mA akım gönderdiğinde vana tam kapalı, 8mA’de %25 açık 12mA’de %50, 16mA’de %75 ve 20mA’de %100 açık konumda olur.  3.2 Reverse: Reverse seçeneği seçildiğinde 20mA’de kapalı, 16mA’de %25, 12mA’de %50, 8mA’de %75 ve 4mA’de tam açık konuma gelir. 4.VALVE CHARACTERİSTİC                   Valve Characteristic seçeneğinde vananın açma ve kapama yüzdeliğini ayarlar. 4.1 Linear:                                          Debi yüzdesi klapenin açıklık yüzdesine göre doğrusal olarak artar. Vanaya verilen komuta göre yüzdelik konumu belirler. Örneğin: I/P Pozisyoner’e %25 açılsın komutu verildiğinde stroke değerinin %25 kadar açar.   4.2 Equal Percentage:                                      Klapenin herhangi bir konumda hareketi, bu konumdaki akıştan bağımsız olarak mevcut akışı eşit bir yüzde ile artırır. 4.3 Quick Opening:                                            Klapenin az bir hareketiyle akış nihai değerine hızlıca yaklaşır. Quick Openin karakteristikli vanalar on/off kontrol vanalarında ve maximum kapasiteye ani ihtiyaç durumlarında kullanılır. 4.4 Custom:                                            Kullanıcı tanımlı karakteristik özelliğine sahiptir. Kullanıcı 2 ile 22 nokta akışkanlık yüzdesi belirler ve bu noktalara ani geçişler yaparak vananın istenilen konuma gelmesi sağlanır.  5. LIMIT AND ALARMS OF VALVE                        Vananın istenilen limit ayarları ve set edilmiş değerlerin dışına çıkıldığında uyarı vermesi sağlanır. 5.1 Lower Limit:                                     Set edilen değere kadar kapatır, set edilen değerin altına

SRD991 I/P Pozisyoner Kulanım Kılavuzu Read More »

Oransal Kontrol Vanası Hakkında

Oransal Kontrol Vanası Hakkında ORANSAL KONTROL VANASI HAKKINDA  Oransal Kontrol Vanası işletmelerde enerji harcanarak üretilen ve üretilmiş ısıl enerjiyi taşıyan buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su, kızgın yağ, gaz ve benzeri akışkanların sistemin ihtiyacını karşılama doğrultusunda herhangi bir kayba uğramadan amaçlarına uygun olarak taşınabilme ve kontrol edilmesini sağlar. Otomatik kontrol vanası genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan (ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan son kontrol ekipmanıdır. Kontrol Vanası akışkanın bulunduğu tüm proseslerde basınç, sıcaklık ve debi kontrolünü yapabilmektedir. Su, Kızgın Su, Yağ, Kızgın Yağ, Buhar, Kızgın Buhar, Azot, Asit özetle gaz ve sıvı fazındaki tüm akışkanların kontrolünde kullanılabilmektedir. Viskozitesi yüksek sıvılar ve partiküllü akışkanları da kontrol edebilmektedir. Kontrol vanası geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına, akışkanın basıncını düşürülmesine veya akışkanın yön değiştirebilmesine olanak sağlayan vanalardır. Son kontrol ekipmanı olan kontrol vanası genel servis, zor servis, yüksek sıcaklık, düşük ( kreyojenik) sıcaklık servislerinde kullanılmak üzere farklı dizaynlara sahiptir. Akışkanın cinsi, (debi) miktarı, basıncı  ve sıcaklığına göre optimum kontrol vanası modeli seçilebilir. Yaygın olarak kullanılan Globe, V Ball, Butterfly, Segmented Ball Valve  gibi farklı dizaynlara sahiptir. Gövde, aktüatör, ve pozisyoner olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır Oransal Kontrol Vanası besleme sinyaline göre pnömatik (hava beslemeli) motorlu (Volt Beslemeli) olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Kontrol vanası ihtiyaç duyulduğunda el kumandası, selenoid vana, limit swich montajlı olarak modüle edilebilmektedir. Kontrol Vanasını genel olarak alt kısımdaki amaçlar için kullanılır. Akışı belirli bir zaman veya olaya bağlı olarak tümü ile durdurmak veya tümüyle yol vermek Akışı belirli bir zaman veya fonksiyonu sonucu minimum akış değeri ile maksimum akış değeri arasında kontrol edebilmek; Akışı başka yönlere çevirmek ( 3 yollu Dağıtıcı Tip ) ; Akışı başka yönlerden toplamak ( 3 yollu Karıştırıcı Tip) için kullanılır. Gövde Anma Basıncı ( PN ) Kontrol vanası gövdesinin dayanabileceği akışkana ait güvenilir maksimum basınç değerini ifade eder. PN (nominal pressure = anma basıncı) veya NP olarak sembolize edilir ve değeri “bar” cinsindendir. Anma basınç değeri, akışkanın basıncı, anma basınç değerinin altına düşer. Uygun PN değerini seçebilmek için , akışkanın işletme basınç değeri ile işletme sıcaklığı değerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir. DIN 2401’ e göre standartlaştırılmış anma (nominal) basınç değerleri verilmektedir. Anma basınç değeri , akışkanın 120 C’ sıcaklığındaki işletme basıncı ile aynıdır. Akışkanın 120 C’ sıcaklığından daha yüksek sıcaklık değerlerinde işletme basıncı anma basınç değerinin altına düşer. Kontrol Vanası Kv / Cv değeri vananın geçirgenlik katsayısı olarak tanımlanmaktadır. DIN standartında Kv olarak belirlenmişken ANSI standartında bu değere karşılık Cv değeri belirlenmiştir. Kv Nedir? Normal koşullarda bulunan 20 C’ deki suyun 1 bar fark basıncı altında  m3/h cinsinden geçebilecek miktardır. Kvs ise Kv değerinin güvenlik katsayısı ile çarpılmış olan değerini karşılamaktadır. Teoride otomatik kontrol vanalarında “s” 1,1 kabul edilir iken termostatik vana basınç düşürücü vana  ve basınç tutucu vana da bu katsayı 1,3 olarak kabul edilmektedir. Aynı çap değerindeki globe kontrol vanası birkaç Kvs değerine sahip olabilmektedir. Bu değer üreticinin know-how ı na göre değişiklik gösterebilmektedir. Oransal Kontrol Vanası Karakterislik Çeşitleri; Kontrol vanası iç dizayna göre Eşit yüzdeli ( EQ- Equel Percentage ) Lineer , Quick Opening ( hızlı açılma ) olmak üzere 3 ayrı dizayna sahiptir. Aktüatör seçimi akışkan basınç değerine göre hesaplanmaktadır. Pozisyoner ve diğer aksesuarlar kullanıcının sistemine ve ihtiyacına göre belirlenmektedir. Akış Yönü ( Direction of flow ) kontrol edilen akışkanın vana içinden geçiş yönünün ifadesi olup genellikle vana üzerinde belirtilir. Akışkan vana üzerinde belirtilen akışkan yönüne ters yönde akışa geçer ise Klape , Sit üzerine oturarak vanayı kapatır ve tahrik ünitesinin Klape yi kumandası zorlaşır. Kontrol  Vanası  Kontrol  Oranı ( Sv ) Rangeability  Nedir? Sv olarak ifade edilen kontrol oranı ( control ratio) kontrol edilebilen maksimum akışın minumum akışa oranıdır.  Sv = Kvs / Kvo Bu değer kontrol edilebilecek akışkan en az ve en çok miktarının aralığını belirleyen kat sayıdır. Kontrol vanası çalışabilme aralığı üretici dizaynına ve know – how a göre değişiklik gösterebilmektedir. Turn -down olarak da adlandırılmaktadır. Kontrol  Vanası  Hassasiyet  Değeri  (Histerisis)  Nedir ? Kontrol vanası hassasiyet değerini tanımlamaktadır. Akışkanın cinsi, sıcaklığı, basıncı ve vana gövdesi ve aktüatörün bir arada çalışmasının da ki hassasiyettir. Fail Safe Position ( Emniyet  Konumu ) Nedir ?Kontrol vanası emnşyet konumu tesisin güvenliği ve boru hattı dizaynının emniyetine göre açık, kapalı ya da sabit olarak belirlenebilir. Belirlenen emniyet konumu enerji kesildiğide vananın geleceği konumu söyler. Leakage  Rate ( Sızdırma Oranı )  Nedir ? Kontrol Vanası tam kapalı konumda iken klape ve sit arasından sızan engellenmeyen akışkan miktarı Class IV- Class V- Class VI olarak tanımlanır. Standart oransal kontrol vanası üretiminde genellikle Class IV olarak üretilmekte ve leakage rate değeri DIN göre maksimum debinin % 0,05 in den daha fazla kaçırma oranına sahip olmaması beklenir. ANSI/FCI 70-2 2006 (European equivalent standard IEC 60534-4) standartını kontrol edebilirsiniz. Proportional (P) —Oransal kontrol vanası PID parametrelerinde, oransal düzeltici bir sinyal gönderirken ayar noktasındaki sapma boyutuna tepki verir. Düzeltici sinyalin boyutu, orantılı bandın genişliğini değiştirerek hatanın boyutuna göre ayarlanabilir. Dar bir orantılı bant, belirli bir hata miktarına bağlı olarak büyük bir düzeltici etkiye neden olurken, daha geniş bir orantılı bant, aynı hata miktarına göre daha küçük bir düzeltici etkiye neden olur. Integral (I) — Oransal kontrol vanası PID parametrelerinde İntegral kontrol, düzeltici bir sinyal gönderilirken ayar noktasından sapmanın var olduğu süreye tepki verir. Hata ne kadar uzun olursa, düzeltici sinyal o kadar büyük olur. Derivative (D) — Oransal kontrol vanası PID parametrelerinden Türev kontrolü, sapmanın değiştiği hıza tepki verir. Düzeltici sinyal, süreç içindeki değişim oranı ile orantılı olacaktır.

Oransal Kontrol Vanası Hakkında Read More »

Kontrol Vanaları Seçim Kriterleri

Kontrol Vanası Seçim Kriterleri ;  Kontrol Vanası Akışkan Cinsi , Sıcaklığı ve Basınç değerleri ışığında hesaplanır ve seçilir. Bu değerlere göre önce kontrol vanası tipi belirlenir. Kontrol vanası Globe , V-Ball , Segmented Ball , Butterfly olarak belirlenebilir.  Kontrol vanası gövde malzemesi akışkan cinsine, sıcaklık ve basınç değerlerine göre belirlenir. Şöyle ki kullanılacak oransal kontrol vanası gövde dayanım basıncı PN16 -PN25 – PN40-PN63 – PN100 …  akışkanın maksimum basınç değerine göre belirlenir. Sıcaklık yükseldikçe dayanım basıncı düşmektedir. Bu hesaplamada DIN 2401 e göre 120 C’ gövde basınç dayanımları PN sınıfı ile aynıdır. Akışkanın kimyasal değerlerine göre ise Çelik, Alaşımlı Çelik Paslanmaz çelik döküm yada dövme malzeme seçimi belirlenmektedir. Sıcaklık değerine göre gerekli izolasyon parçaları ve salmastra malzemesi belirlenir. Basınç değerine göre aktüatörün kapatma kuvveti hesaplanır ve doğru aktüatör seçimi yapılır. Kullanılacak ortamın ex-proof olup olmamasına göre ekipmanların özellikleri belirlenir. PLC , DCS yada PID sitemine uygun sinyal ile çalışabilecek I/P yada P/P pozisyoner belirlenir. I/P pozisyonerler 4-20 mA kontrol sinyali ile çalışmaktadır . Ayrıca sisteme göre 4-20 mA feed back, Hart, Profibus, Fiedbus, Modbus gibi farklı protokollerde çalışabilmektedir. Kontrol vanası koruma sınıfı ürünün dış ortamda ya da iç ortamda kullanılmasına uygun olarak IP koruma sınıfı belirlenmektedir. Kontrol vanası sızdırmazlık değeri ihtiyaca göre Class IV – Class V ya da Class VI olarak seçilebilmektedir. Class IV standart metal metale sızdırmazlık sağlamaktadır. Class V hareketli parçaların bir arada çalışmasını alıştırarak daha düşük kaçak miktarlara sahip olabilmektedir. Class VI ise soft sealing olarak da adlandırılan yumuşak sızdırmazlık sağlamaktadır. Bu dizayn da akış tamamen durdurulur ve oransal kontrol vanası kapattığında kesme vanası görevi görür. Bu dizaynın dezavantajı ise bizi sıcaklık dayanımında sınırlamasıdır. Özellikle yüksek sıcaklık ve partiküllü akışkanlarda tercih edilmemektedir. Kontrol Vanası ölçülendirilirken aşağıda bulunan hususlara dikkat edilir. Cv/ Kvs-değerleri Nominal Basınç Sınıfları Kontrol Vanasında  izin verilir  fark basınç değeri Kontrol Vana sının akış karakteristiği Kavitasyon Kv Değerinin Tanımı: Kontrol Vanası kendi strok mesafesinde, 1 barlık basınç düşümünde vananın içinden 5 to 30 °C sıcaklıkta m3/h cinsinden geçen su miktarını ifade eder. kv-değerinin bir güvenlik katsayısı ile çarpılması gerekir . Kvs = s.Kv =Kvs ( “s” güvenlik katsayısı  motorlu ve pnömatik oransal kontrol vanaları için 1,1 , termostatik vanalar ve basınç düşürücüler için ise 1,3 bar dır. ) Kv-değerini hesaplama örneği: Teknik veriler; Debi   : V = 8,5 m3/h Vana içindeki basınç düşümü : Δp= p1-p2 = 0,2bar Suyun 0°C’deki yoğunluğu  : ρo = 1000 kg/m3 Girişteki sıcaklık     : 110 °C Suyun 110°C’deki yoğunluğu : ρ = 951 kg/m3 Akışkan  : Su Giriş basıncı   : 5 bar Sıvılar İçin Formül;                                                         Kontrol Vanasının Akışkan Karakteristiği; Lineer karakteristik (1) stroktaki değişim sonucu kv değerindeki değişimin eşit olmasıdır. Eşit Yüzdeli Karakteristik (2) stroktaki eşit değişime bağlı kv değerinde parabolik bir değişim olmasıdır. Kontrol Vanası Kavitasyon Akış sit ve klape arasındaki boşluga geçtiği zaman, dinamik basınç yükselir ve statik basınç düşer (Bernoulli). Eğer statik basınç [pvc] akışkanın doymuş basıncının [pv] altına düşer ise, akışkan buharlaşır. Sit ve klape arasındaki boşluk da akışkan tekrar sıvı faza geçer. Bu akışkan durumundaki değişiklik yüksek gürültüye yol açar ve vananın için de hasara sebep olabilir. Kontrol vanası içinde oluşacak kavitasyon grafik ve hesaplaması şöyledir. Sonuç: P1 = 6bar giriş basıncı p2 = 4 bar çıkış basıncı pv = 1bar* buhar basıncı * 100°C’de suXF = (P1-p2)/(P1-pv) = 6-4/(6-1) = 0,4 Z = 0,6 Vananın teknik verisi Kavitasyon kontrolü XF < Z XF = Z XF > Z Kavitasyon yok Kavitasyon başlangıcı Kavitasyon XF = 0,4 < 0,6 = Z kavitasyon yok  

Kontrol Vanaları Seçim Kriterleri Read More »

Ex-Proof Detayları

Ex-Proof Detayları; Patlayıcı Riskli Bölge nasıl oluşur? Patlama Tehlikesi olabilmesi için; Patlayıcı Madde (Toz, Gaz, Sis olabilir) (A) Ortamdaki Oksijen (B) Alevlenmeyi sağlayan kıvılcım (C) olması gerekmektedir. Patlamayı Önlemek En çok kullanılan yöntem, Enerji ayağını patlayıcı ortamdan uzak tutmaktır. Enerjiyi Ortamdan uzak tutmak : Transformatör ve şalt merkezleri gibi tesisler, patlayıcı ortam oluşan veya oluşma ihtimali olan yerlerden çok daha uzağa monte edilirler. Havanın oksijenini (%10’un altına düşürmek)bir şekilde azaltarak, patlama noktasının altına mümkündür. Havalandırma yapılarak patlayıcı gaz veya buharın uzaklaşması sağlanabilir veya patlayıcı kıvama gelmesi önlenebilir. Prosesin durumuna göre havalandırma kendiliğinden tabii bir şekilde olabileceği gibi vantilatörlerle zoraki havalandırma da yapılarak patlayıcı ortam oluşması önlenebilir. Bazı patlayıcı ve yanıcı sıvıların içerisine ilave madde katılarak patlama noktası (flashpoint) yükseltilmekte ve böylece patlayıcı buhar oluşması önlenmektedir. Ex-Proof Nedir? Exproof kelimesi, Explosion Proof kelimesinin kısaltılmış şekli olup anlamı; Patlamaya Karşı Korunmuş olmaktadır. Teknik anlamı ise; patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda kullanılan elektrikli ürünlerdir (Exproof Electrical Equipment). Gaz Grupları IEC ve EN gazları iki patlama grubuna ayırmış ve metan gazını(grizulu madenleri) I.gruba dahil etmiştir. EN maden sanayi ile diğer sanayi dallarını ayırmıştır. PATLAMA GRUBU I: METAN PATLAMA GRUBU II A: Propan, bütan, aseton, kereson, hexan, trimat, hylamin, vs.. PATLAMA GRUBU II B: Etilen, karbon monoksit, hidrojen sülfit, etil‐, ‐ metil, ‐eter, vs.. PATLAMA GRUBU II C: Hidrojen, Asetilen ve karbon di sülfit Patlayıcı Bölge Sınıfları Grup II Uzun süreli ve sık sık patlayıcı atmosferin oluşması  zone 0       zone 20     category 1G Normal Süreçte sık sık oluşma zone 1       zone 21               category 2 G category 2 D Nadiren kısa sürelerle patlayıcı atmosfer oluşumu zone 2  zone 22          category 3 G , category 3 D Grup III Category M 1     Metan ve Toz’un bulunduğu ortam Category M 2     Metan ve Toz bulunabilme ihtimali var Sıcaklık Sınıfları Grup I Sıcaklık < 150°C veya < 450°C Ortamda biriken Gaz Miktarına göre Grup II Gaz için Sıcaklık Sınıfları Elektriksel donanımın izin verilebilir yüzey sıcaklığı T1- 450°C                      T2 – 300°C            T3– 200°C   T4- 135°C                      T5– 100°C             T6– 85°C Sızdırmazlık ‐ IP (Ingress Protection)

Ex-Proof Detayları Read More »

Basınç Düşürücü Vana / Basınç Regülatörü

Basınç Düşürücü Vana/ Basınç Regülatörü Basınç Düşürücü Vana Nedir? Basınç Düşürücü Vana ve Görevleri Basınç Düşürücü Vana, bir akışkanın giriş basıncını vana çıkışında istenen bir değere düşüren veya set eden bir kontrol vanasıdır. Yardımcı herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan kendi kendine basıncı regüle edebilme özelliği ile tesislerde sıklıkla tercih edilen bir basınç kontrol vanasıdır. Basınç Düşürücü Vana, gazlar ve sıvılar için kullanılır ve doğrudan aktüatörden gövdeye bağlı bir impuls bağlantısı ile veya ayrıca vana çıkış hattı ile aktüatör arasındaki impuls ile basınç bilgisi alınarak aktüatör yardımı ile vana lineer olarak açılıp kapanarak basınç kontrolünü sağlar. Bir basınç regülatörünün ana işlevi, regülatöre giriş yapan akışkan basıncının istenilen değere ayarlanmasını ve bu ayarda sabit tutulmasını sağlamaktır. Akışkan basıncı Basınç Düşürücünün aktüatör kuvveti ile dengede kaldığında set değerine ulaştığı ve sabit kaldığı vana sonrası manometrenin gözle veya elektronik cihazlarla kontrolü sayesinde rahatlıkla görülebilir. Basınç Düşürücü Vanalar konut, ticari, kurumsal ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Basınç Düşürücü Vana Elemanları Nelerdir? Basınç düşürücü vanayı oluşturan ana ekipmanlar; aktüatör, gövde ve impuls borusudur. Aktüatör; yay basıncının, impulstan gelen ve aktüatöre dolan akışkan basıncını yenme hareketi ile, bağlı olduğu klapenin lineer hareketiyle birlikte açmasını veya kapamasını sağlayan birimdir. Gövde; akışkanın girişi ile yönlendirildiği, akışkan kapasitesi ve giriş-çıkış basıncı bilgileri ile sit yüzeyinin belirlenmiş olduğu birimdir. İmpuls borusu; çıkış basıncının aktüatöre iletilmesini sağlayan iletişim elemanıdır. Basınç Düşürücü Vana Seperatör Kondens Tankı Emniyet Ventili Y Tip Pislik Tutucu Kondenstop Giriş izole/kesme vanası Çıkış izole/kesme vanası Bypass vanası Giriş Hattı Manometresi Çıkış Hattı Manometresi Basınç Düşürücü Vana Montajı Nasıl Yapılmalıdır? Basınç düşürücü vana montajı konumu aktüatör aşağıya gelecek şekilde flanş bağlantısı yapılmalıdır. Akış yönü vana gövdesi üzerinde kabartmalı veya işaretleme ile belirtilmiştir, ok yönünde olacak şekilde giriş ve çıkış bağlantısı yapılmalıdır. Çap arttıkça vana boyutları da artacağından ağırlığını desteklemek amacıyla giriş flanş öncesi ve çıkış flanş sonrası destek ihtiyacı doğabilir. Vana içerisinde oluşabilecek kondens ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla giriş ve çıkış boruları aşağıya doğru bir miktar meyil verilerek düzenlenmelidir. Montaj edilmeden evvel kesme vanalarıyla hat izole edilmeli, Basınç Düşürücü Vana öncesine montajı yapılacak pislik tutucu ile korunmalı ve oluşabilecek kaynak cüruflarından ve kalıntılardan arındırılmalıdır. Yerleştirilen filtrenin konumlandırılması filtre değişimi yapılabilecek kadar alan bırakılarak sağlanmalıdır. Böylelikle pislik tutucu bakımının ve temizliğinin kolay yapılması sağlanarak vana montajı sonrasında hat içerisinden Basınç Düşürücü Vanaya ulaşacak ve çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek tüm partiküllerden arındırılması sağlanacaktır. Basınç Düşürücü Vana aktüatöründe bulunan diyaframın yüksek sıcaklıktaki buhar ısısından korunması için impuls hattı bağlantısı yapılmış kondens tankına doldurulmuş su ile basıncın aktüatöre iletilmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda yüksek ısıya maruz kalan Basınç Düşürücü diyaframı parçalanabilir ve işlevini yitirerek basınç iletimine yardımcı olamaz. Yüksek sıcaklıktaki gaz akışkanların basınç iletimini sağlamak amacı ile kondens tankı belirtilen miktarlarda su ile doldurulur. Doldurma tamamlandıktan sonra Basınç Düşürücü Vana kullanılabilir duruma gelmiş olacaktır. Basınç Düşürücü Vana devreye alınmadan evvel izolasyon/kesme vanalarının yavaşça açılması sağlanmalıdır, aksi durumda kondens darbeleri meydana gelebilir. Son olarak basınç ayarlaması yapılması gerekmektedir. Talep edilen çıkış basıncına göre Basınç Düşürücü Vana üzerinde bulunan ayar volanı ile çıkış manometresi göz kontrolü yapılarak ayarlanır.

Basınç Düşürücü Vana / Basınç Regülatörü Read More »

Scroll to Top