Solenoidni magnetni ventil: gdje se koriste + vrste i princip rada

Vasilij Borutsky
Provjerila stručnjak: Vasilij Borutsky
Objavio: Maxim Fomin
Posljednje ažuriranje: Svibnja 2019. godine

Osim uobičajenih ručnih ventila u trgovini možete vidjeti i magnetni ventil s automatskim djelovanjem. Omogućuje ne samo kontrolu protoka tekućina i plinova u cjevovodima na daljinu, već i automatizaciju ovog procesa.

Takvi se uređaji razlikuju po svom unutarnjem dizajnu i namjeni. No, princip rada za njih je isti - zatvaranje / otvaranje dizalice događa se zbog rada elektromagneta.

U ovom ćemo članku razmotriti zašto je takav ventil potreban i kako funkcionira. Također govorimo o glavnim sortama magnetskih magnetskih ventila.

Zašto je potreban elektromagnetski ventil?

Solenoidni ventili su kategorija modernih ventila za cjevovode raznih namjena. U svakodnevnom životu takvi se elektrovalnici koriste u automobilima, posebnoj opremi, vodovodnim sustavima i sustavima za automatsko zalijevanje i grijanje.

Oni se također široko koriste u industriji za kontrolu struje i kontrolu prijenosa različitih tekućina i plinova.

Solenoidni ventil sa strujnim žicama
Solenoidni magnetni ventil odnosi se na isparljivu opremu, potrebno joj je napajanje za rad na otvaranju ili zatvaranju

Unutar elektromagnetskog ventila za vodu ili plin nema nikakvih senzora. Uz njegovu pomoć možete samo regulirati ili potpuno blokirati protok radnog okruženja. Ako je potrebna automatizacija ovih procesa, morat će se ugraditi dodatni mjerni uređaji, vezajući rad elektrovalve već na njima.

Na primjer, koristite dodatni kontroler i senzor curenja vodetako da u trenutku otkrivanja propuštanja, magnetski ventil prima odgovarajuću naredbu regulatora i isključuje cjevovod.

Među prednostima korištenja magnetnih ventila su:

  • brzo podešavanje struje radne tekućine kroz cjevovod;
  • univerzalnost i pouzdanost uređaja;
  • dugoročni rad;
  • mala veličina i mala težina;
  • raznolikost sorti uređaja.

Aktiviranje ventila događa se doslovno u djeliću sekunde nakon što se signal primijeni na njega. Dizajniran je za rad s tekućinama pod različitim pritiscima, od 0 do 25 bara, i s promjenjivom temperaturom, od -20 do +120 ° S. Štoviše, u bez napajanja, takav elektroval može ostati i u zatvorenom i u otvorenom - sve ovisi o modifikaciji uređaja.

Upotreba elektrovalova u svakodnevnom životu
Najčešće se u svakodnevnom životu koristi elektromagnetski ventil s ventilima u sustavima vodoopskrbe i grijanja, gdje se može koristiti za daljinsko upravljanje protokom vode

U sustavima vodoopskrbe omogućuje vam da automatski isključite dovod vode kad pukne cijev. I u sustavima grijanja, takav se ventil koristi kao uređaj za regulaciju protoka rashladne tekućine.

Ovdje se pomoću vanjskog senzora temperature neovisno smanjuje ili povećava struja grijane tekućine iz kotla do radijatora.

Kako djeluje ventil sa solenoidom?

Soleoidni magnetni ventil sastoji se od:

  • tijela od čelika, lijevanog željeza, mesinga ili polimera;
  • indukcijski svitak jezgre (solenoid);
  • radni element zaključavanja;
  • zapečatiti;
  • prigušivanje opruge.

Indukciona zavojnica napravljena od bakra unutar uređaja za zatvaranje nalazi se u hermetički zatvorenom kućištu u kojem voda nije dostupna. Preklapanje ili otvaranje trenutnog kanala radnog medija događa se zbog štapa i membrane koji se produžuju djelovanjem solenoida.

Hlapljivost magnetskog ventila
Napajanje magnetskog ventila povezano je putem stezaljki na vrhu kućišta uređaja pokraj indukcijske zavojnice

U stanju napajanja, pod utjecajem opruge, ventil potpuno blokira trenutni kanal ili ga ostavlja potpuno otvorenim. Nadalje, nakon primjene napona na zavojnicu, jezgra se kreće šipkom, zbog čega se poprečni presjek ovog kanala povećava / smanjuje.

Opće načelo rada predmetnog elektromagnetskog ventila je jednostavno - kretanje štapa događa se u njemu zbog elektromagnetske indukcije. Kada kroz zavojnicu teče električna struja, na jezgru koja se nalazi u njenom središtu djeluje elektromagnetsko polje, čija snaga i smjer ovise o primijenjenom naponu u voltima.

Kao rezultat, element za zaključavanje se pomiče i mijenja se provrt ventila.

Snaga je moguća iz različitih struja
Navojnica magnetskog ventila, ovisno o modifikaciji uređaja, može raditi na naponu od 5–36 V istosmjernog ili 220 V izmjeničnog napona

Solenoidni ventili niskog regulacijskog napona dizajnirani su za rad u cjevovodima malog promjera i s niskim tlakom radnog medija. Opseg njihove primjene prilično je ograničen.

Ali takve je ventile lakše integrirati u upravljački sustav na niskonaponskim poluvodičkim uređajima i spojiti na razne mikrokontrolere. U vodovodnim cijevima i krugovima grijanja privatnih kuća obično se koriste.

Vrste magnetskih magnetskih ventila

Postoji nekoliko sorti dotičnog uređaja. Takvi se uređaji razvrstavaju prema materijalu za proizvodnju kućišta, dizajnu i položaju ispražnjenog zatvora u unutrašnjosti, vrsti brtve i načinu spajanja na cijevi.

Svaka od ovih opcija dizajnirana je za rad s određenim okruženjem u pogledu sastava, temperature i tlaka. Pažljivo odaberite magnetski ventil s magnetima. Ako uzmete neprikladan uređaj, neće dugo trajati.

Napajanje iz istosmjerne i izmjenične struje
Prva i glavna podjela elektromagnetskih ventila je prema vrsti električne struje. Dakle, mogu raditi od naizmjenične ili istosmjerne struje

Načinom spajanja magnetski magnetski ventili se dijele na:

  • prirubnice;
  • spajanjem;
  • čok.

A po veličini mogu biti od 6 do 150 DN (od 1/8 do 6 inča). Postoji opcija za bilo koji cjevovod.

Tijelo razmatranih elektrovalva izrađeno je od:

  • plastika (ojačani PPA, PVC, najlon);
  • nehrđajući čelik;
  • mjed;
  • lijevano željezo.

Svaka od ovih opcija ima svoje karakteristike u pogledu tlaka i temperature medija.Ove brojke treba pažljivo proučiti u putovnici instrumenta kako ne bi pogriješili s izborom. U isto vrijeme, bilo koja od gore navedenih varijacija pogodna je za vodovod ili grijanje u privatnoj kući.

Klasifikacija br. 1 - interno

Ventili po dizajnu upravljačkog elementa dijele se u tri skupine:

  1. Kalem.
  2. Membrana.
  3. Klip.

Električni ventili za kućanstvo obično se izrađuju dijafragmom. Ovo je jeftina i pouzdana opcija koja se može bez problema nositi s regulacijom protoka vode u kućnim sustavima grijanja i vodoopskrbe.

Unutarnja struktura magnetskog ventila
Unutarnji elementi - opruga, klip i jezgra, gotovo su uvijek izrađeni od nehrđajućeg čelika, koji je vrlo otporan na promjene temperature i tlaka vode

Glavno odvajanje magnetskih ventila vrši se položajem mehanizma za zaključavanje s isključenim elektromagnetom.

Prema ovom parametru, solenoidni magnetni ventili su podijeljeni u:

  • normalno zatvoren, ventil zatvoren (NC);
  • normalno otvoren, ventil otvoren (BUT);
  • bistabil.

U prvom slučaju, sve dok se napon ne primijeni na solenoid, jezgra se spušta pritiskom opruge i nema protoka vode. U drugom slučaju, kada je uređaj bez napajanja, kanal je, naprotiv, potpuno otvoren, a njegovo zatvaranje događa se tek nakon što se napaja.

Treća opcija - položaj može biti ili otvoren ili zatvoren.

Klasifikacija br. 2 - na principu funkcioniranja

Funkcionalni solenoidni električni ventili za vodu na 220 V i ostali naponi su:

  • jedan petlje;
  • dvosmjerni;
  • tri-put.

Prvi imaju samo jedan priključak na cjevovod. Je sigurnosni uređajidizajniran za ispuštanje pare ili vode pod previsokim tlakom u cijevima.

Dvosmjerni magnetni ventil
Dvosmjerni magnetni ventili najčešći su i u potražnji. Imaju dvije mlaznice - ulaznu i odvodnu, a ugrađene su u zazor cjevovoda

Trosmjerni uređaji dolaze s tri mlaznice za spajanje na cijevi. Takve su mogućnosti dizajnirane za preusmjeravanje toka iz jednog cjevovoda u drugi.

Najšire trosmjerni ventili koristi se u sustavima grijanja. Takvi uređaji olakšavaju prijenos rashladne tekućine iz jednog kruga u drugi radi miješanja radnog okruženja.

Kao rezultat toga, temperatura vode u sustavu se mijenja, a izvor topline nastavlja raditi bez promjene načina.

Također, elektromagnetski ventili su:

  • izravno djelovanje;
  • neizravno djelovanje.

U prvom, jezgra se kreće isključivo pod utjecajem elektromagneta. Drugo, pritisak radnog medija također utječe na njegovo kretanje.

Klasifikacija # 3 - prema brtvenim i membranskim materijalima

Unutar tijela magnetskog ventila nalazi se membrana koja blokira protok vode. Osim toga, između zavojnice i glavne cijevi s brtvom nalazi se. Oba su elementa izrađena od fleksibilnih polimernih materijala.

Uređaj magnetskog elektrovalnog ventila
Najčešće se u kućnim elektromagnetskim ventilima za vodu, brtve i membrane izrađuju od EPDM koji je vrlo otporan na soli i niske temperature

Brtva u magnetnim ventilima može biti izrađena od:

  • FPM (FKM, VITON) - fluoroelastomer;
  • EPDM - etilen propilenski elastomer;
  • NBR - nitril butadienska guma.

Prvu opciju karakterizira visoka maksimalna temperatura radnog okruženja i otpornost na ulja i benzine. Drugi je jeftin i otporan na soli, lužine i kiseline otopljene u vodi. Treće - tiho podnosi kontakt s naftnim proizvodima, koji se obično koriste u industriji i automobilima.

Ovaj materijal ne utječe jako na cijenu magnetskog ventila. Detalji o njemu su premale. Vrsta brtvila i membrane treba odabrati samo na temelju karakteristika medija.

Toplinska svojstva brtvila prikazana su u sljedećoj tablici:

Oznaka pečataFPMEPDMNBR
Naziv materijalaFPMEtilen propilen gumaNitril butadienska guma
Područje temperature °C-30…+150-40…+140-10…+80

U ovom slučaju, u svakom slučaju, posebnu pozornost prilikom rada elektrovalice treba posvetiti odsutnosti nečistoća u vodi.

Pijesak i hrđa u cijevima prije ili kasnije pokvari bilo koju membranu, bez obzira na materijal njezinog izvođenja. Predmetni uređaj može se instalirati samo ako postoji filter u cjevovodu.

Zaključci i korisni video na temu

Pregled uređaja magnetskog ventila:

Kako je organiziran i djeluje elektromagnetski ventil za izravno napajanje 220 V:

Vrste magnetnih ventila prema principu rada:

Magnetni ventil na daljinskom upravljaču je nepretenciozan i pouzdan. Dizajniran je za nekoliko desetaka tisuća operacija (ispravno će raditi 20-25 godina) i ne zahtijeva specijalizirano održavanje.

Takav uređaj košta pod vodom unutar 3-6 tisuća rubalja, ali pomaže u rješavanju mnogih problema. Istodobno, nije ga teško montirati samostalno, samo trebate pravilno odabrati sličan ventil prema njegovim karakteristikama i materijalima.

Želite li gornji materijal nadopuniti korisnim informacijama ili ukazati na odstupanje ili grešku? Ili želite dati preporuke za odabir optimalnog modela magnetskog magnetskog ventila? Molimo napišite svoj savjet i komentar u odjeljku s komentarima.

Ako i dalje imate pitanja o temi članka, pitajte naše stručnjake u nastavku ispod ove publikacije.

Je li članak bio koristan?
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
ne (5)
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
da (38)
Komentari posjetitelja
  1. Stepan

    Takvi ventili su korisni u sustavu zaštite od curenja. Najjednostavniji senzor na podu - i gotovi ste. Čim je voda tekla tamo gdje ne bi trebala biti, cijevi se automatski isključuju.

  2. Boris

    Bok Reci mi molim te. Moram daljinski otvoriti dovod i povrat cijevi za grijanje na drugi kat. Prvi kat se stalno grije.

    Planiram dati signal za otvaranje i zatvaranje slavina pomoću sms-a sa ZONT H-1000 regulatorom grijanja. Promijenite temperaturu kotla i otvorite / zatvorite elektromagnetske slavine na drugom katu. Koje su elektromagnetske dizalice bolje za korištenje? A je li to uopće moguće? Hvala

    • stručnjak
      Vasilij Borutsky
      stručnjak

      Bok Iz osobnog iskustva mogu preporučiti magnetske ventile ODE S.r.l. (Italija). Projekt koji želite implementirati je sasvim realan, ali umjesto ZONT H-1000 regulatora grijanja s sms-kontrolom, preporučam korištenje termostata. Potonji je povezan s Wi-Fi mrežom u kući, a možete ga kontrolirati na daljinu, internetskom vezom.

      Što se tiče termostata, onda je IMIT raspon pogodan za vas. Nema smisla preporučiti nešto specifično za magnetske ventile i termostate, jer ne znam tehničke karakteristike vašeg sustava grijanja. Prema vašim podacima, lako možete pokupiti potrebnu opremu.

      Priložene fotografije:
  3. Sergej Mihajlovič Ponomarev

    Bok Trebate pomoć pri razvrstavanju trosmjernog magnetskog ventila za perilicu rublja. Nakon što pročitam članak, još uvijek ne mogu shvatiti koji ventili mogu ga povezati - smanjenje tlaka ili isključivanje.

    U normalnom položaju, u nedostatku struje (stroj je isključen), ventil je zatvoren, a voda iz dovoda vode ne ulazi u bubanj stroja.Kad uključite stroj i odaberete program pranja, voda ulazi u bubanj, kao i prema programu, u odjeljak za prah i omekšivač tkanine.

    Nadalje, postoji prilagodba protoka tekućine u odjeljku za deterdžente. Kao rezultat, nije jasno na koje se ventile odnosi. Mišljenje stručnjaka vrlo je potrebno. Hvala na pomoći.

    Priložene fotografije:

bazeni

pumpe

zagrijavanje