안전 밸브 - 유형, 작동 원리 및 장치에 관한 모든 것
보일러 및 난방 시스템용 안전 피팅 시장에서 주요 틈새 시장은 스프링 장착 안전 밸브가 차지합니다. 많은 제조업체에서 다양한 직경과 다양한 튜닝 범위의 모델을 만듭니다. 안전 밸브의 주요 목적은 파이프라인 시스템과 보일러를 과압으로부터 보호하는 것입니다.이 장비의 장점은 자동 작동입니다. 냉각수의 설정 압력이 초과되면 밸브가 열리고 초과 냉각수가 출구 파이프라인으로 배출되기 시작합니다. 압력이 작동 한계 내로 떨어지면 밸브가 자동으로 닫히고 냉각수 배출이 중지됩니다.
스프링 릴리프 밸브 장치
스프링식 안전 밸브는 황동 또는 청동으로 만들어진 몸체이며 내부에 안전 스프링 메커니즘이 있습니다. 이 메커니즘은 테스트 펜으로도 사용되는 플라스틱 캡으로 외부 영향으로부터 보호되는 강철 스프링을 기반으로 합니다. 테스트 핸들을 사용하면 필요한 경우 밸브를 수동으로 강제로 열어 성능을 확인할 수 있습니다. 냉각수가 침투하지 않도록 스프링 메커니즘을 안정적으로 보호하기 위해 에틸 프로필렌 고무로 만든 멤브레인이 있습니다.
스프링식 안전 밸브의 작동 원리
안전 밸브의 작동 원리는 밸브를 여는 경향이 있는 수압 게이트와 닫힌 위치에서 게이트를 유지하기 위한 스프링 힘의 상호 반대에 기반합니다. 게이트의 수압이 스프링의 힘을 초과할 때까지 안전 밸브가 닫힙니다. 밸브는 설정 압력보다 약 3% 낮은 압력에서 이미 작동을 시작한다는 점에 유의해야 합니다. 시스템의 압력이 계속 증가하면 밸브가 추가로 상승하고(냉각수 압력에 비례) 배출되는 물의 양이 균일하게 증가합니다.안전 밸브의 완전 개방은 설정의 약 110-115% 압력에서 발생합니다(모델에 따라 다름). 과잉 냉각수가 배출된 후 시스템의 압력이 감소하기 시작하고 안전 밸브 스프링의 힘이 유출수의 정적 및 동적 압력을 극복하자마자 셔터가 닫힙니다. 시스템의 압력이 설정의 80%로 떨어지면 안전 밸브가 완전히 닫힙니다.
스프링 릴리프 밸브 설정
안전 밸브의 설정은 모든 설치 작업이 완료되고 난방 시스템이 세척된 후 설치 장소에서 수행됩니다.
스프링식 안전 밸브의 압력 설정은 밸브를 시트에 대고 누르는 스프링을 압축하는 특수 조정 나사를 돌려서 수행됩니다. 그 후 밸브 작동 압력, 전체 개방 및 폐쇄가 확인됩니다.
일부 안전 밸브의 경우 제조업체에서 이미 응답 압력을 공장에서 설정 및 고정하여 더 이상 자체 압력 조정이 불가능합니다. 밸브 재구성을 방지하는 분리 불가능한 특수 덮개가 있습니다. 사용 편의성을 위해 제조업체는 설정 압력에 따라 캡의 색상 표시를 도입합니다: 검정색 - 1.5bar, 빨간색 - 3bar, 노란색 - 6bar(Valtec VT 490 안전 밸브).
제조업체는 난방 시스템이 과압 없이 안정적으로 작동하는 경우 안전 밸브를 주기적으로 청소할 것을 권장합니다. 이것은 밸브가 오랫동안 작동하지 않아 다양한 오염 물질로 막힐 수 있기 때문입니다.안전 밸브를 청소하려면("손상") 특징적인 딸깍 소리가 날 때까지 캡을 화살표 방향으로 돌려야 합니다. 이 절차는 누출을 방지하는데, 대부분이 막혀 밸브 시트에 밸브가 느슨하게 끼워져 발생합니다.
친구들에게 우리에 대해 알려주세요:
원천
설치 및 설정 규칙
난방용 안전 밸브의 독립적 인 설치를 계획했다면 미리 도구 세트를 준비해야합니다. 직장에서 조정 가능한 렌치, 십자 드라이버, 펜치, 줄자, 실리콘 실런트 없이는 할 수 없습니다.
작업을 시작하기 전에 적절한 설치 장소를 결정해야 합니다. 안전 밸브는 보일러 출구 근처의 공급 파이프라인에 장착하는 것이 좋습니다. 요소 사이의 최적 거리는 200-300mm입니다.
모든 소형 가정용 퓨즈에는 나사산이 있습니다. 감을 때 완전한 조임을 얻으려면 파이프를 토우 또는 실리콘으로 밀봉해야 합니다. FUM 테이프는 항상 극도로 높은 온도를 견디지 못하기 때문에 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
각 장치와 함께 제공되는 규정 문서에는 일반적으로 설치 프로세스가 단계별로 설명되어 있습니다.
일부 주요 설치 규칙은 모든 밸브 유형에 대해 동일합니다.
- 퓨즈가 안전 그룹의 일부로 장착되지 않은 경우 압력 게이지가 옆에 배치됩니다.
- 스프링 밸브에서 스프링 축은 수직 위치에 있어야 하며 장치 본체 아래에 위치해야 합니다.
- 레버 로딩 장비에서 레버는 수평으로 배치됩니다.
- 난방 장비와 퓨즈 사이의 파이프 라인 섹션에는 체크 밸브, 탭, 게이트 밸브, 순환 펌프를 설치할 수 없습니다.
- 밸브가 회전할 때 몸체가 손상되는 것을 방지하려면 나사를 조이는 쪽에서 키로 선택해야 합니다.
- 냉각수를 하수구 네트워크 또는 리턴 파이프로 배출하는 배수 파이프는 밸브의 출구 파이프에 연결됩니다.
- 출구 파이프는 하수구에 직접 연결되지 않지만 깔때기 또는 구덩이가 포함됩니다.
- 액체의 순환이 자연스러운 패턴으로 발생하는 시스템에서 안전 밸브는 가장 높은 지점에 배치됩니다.
장치의 조건부 직경은 Gostekhnadzor가 개발하고 승인한 방법을 기반으로 선택됩니다. 이 문제를 해결하려면 전문가의 도움을 받는 것이 현명합니다.
이것이 가능하지 않은 경우 전문 온라인 계산 프로그램을 사용해 볼 수 있습니다.
밸브 디스크의 중압 시 유압 손실을 줄이기 위해 비상 장비가 보일러 플랜트쪽으로 경사지게 설치됩니다.
클램핑 구조의 유형은 밸브 조정에 영향을 미칩니다. 스프링 고정 장치에는 캡이 있습니다. 스프링 예압은 회전하여 조정됩니다. 이 제품의 조정 정확도는 +/- 0.2 atm으로 높습니다.
레버 장치에서는 질량을 늘리거나 하중을 이동하여 조정합니다.
설치된 비상 장치에서 7-8 작업 후 스프링과 플레이트가 마모되어 조임이 파손될 수 있습니다. 이 경우 밸브를 새 것으로 교체하는 것이 좋습니다.
필요한 도구 및 재료
밸브를 설치하려면 다음이 필요합니다.
- 렌치;
- fum - 테이프 또는 견인;
- 조인트 밀봉용 특수 페이스트.
작업 과정
과도한 압력을 완화하도록 설계된 각 제품에는 설치 지침이 함께 제공되며 작업을 시작하기 전에 주의 깊게 읽어야 합니다. 설치하기 전에 온수기를 주전원에서 분리하고 물을 배수해야합니다. 밸브는 꼭지까지의 냉수 라인에 위치해야 합니다. 밸브 설치 순서는 다음과 같습니다.
- 설치 장소 표시;
- 장치 본체의 길이에 해당하는 크기의 파이프 일부 제거;
- 파이프 끝에 스레딩:
- 나사산 부분을 견인 또는 흄 테이프로 코팅하는 단계;
- 밸브를 파이프 나사산에 감는 단계;
- 다른 분기 파이프에 연결 하수 시스템으로 이어지는 튜브.
- 조정 가능한 렌치로 나사 연결을 조이십시오.
- 특수 페이스트로 접합부를 밀봉하는 단계;
- 여권 값에 따라 장치를 설정합니다(필요한 경우).
선택
보일러가 끓는 것을 방지하고 압력을 낮추는 난방 시스템에 적합한 안전 밸브를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 밸브가 올바르게 작동하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 스프링이 냉각수 압력에 대응하는 스프링 장비를 선택하십시오.
- 가열 시스템의 압력이 허용 값을 초과하지 않도록 장치의 크기와 유형을 결정하십시오. 시스템 작동에 도움이 되어야 하기 때문입니다.
- 물이 대기로 배출되는 경우 열린 밸브를 선택하고 물이 리턴 파이프라인으로 배출되는 경우 닫힌 밸브를 선택해야 합니다.
- 풀 리프트 밸브와 로우 리프트 밸브는 용량에 따라 선택하는 것이 좋습니다.
- 대기 중으로 물을 배출할 때는 개방형 장치를 설치하는 것이 좋습니다.기름 보일러의 경우 저양력 밸브를 선택하고 가스 보일러의 경우 전체 양력 밸브를 선택해야 합니다.
종류에 따른 장치 및 작동 원리
레버카고
레버 안전 밸브는 200mm 이상의 파이프라인 직경과 고하중용으로 설계된 산업 시스템에서만 사용됩니다.
레버에 걸린 하중이 로드에 압력을 가합니다. 한쪽 시스템의 압력에 의해 가해지는 힘이 다른 쪽 부하에 의해 가해지는 힘을 초과하면 스템이 열리고 냉각수나 증기가 방출됩니다. 시스템 내부의 압력이 불충분해지면(임계점에 도달하지 않음) 레버에 가해지는 하중의 하중을 받는 로드가 시스템을 닫습니다.
섹션의 레버 부하 릴리프 밸브.
따라서 재설정이 필요한 임계 압력은 레버의 길이와 레버의 무게에 의해 조절됩니다.
봄
더 현대적이고 저렴한 것은 스프링식 안전 밸브입니다. 레버카고에 비해 효율이 떨어지지 않고 신뢰성이 높고 치수가 작아 개인 주택의 개별 난방 시스템에 널리 사용됩니다.
스프링 릴리프 밸브는 동일한 원리로 작동하지만 하중 대신 스프링이 스템에 작용합니다.
- 내부에서 물이나 증기의 흐름이 장치의 셔터에 압력을 가합니다.
- 다른 한편으로, 스프링에 의해 작용하는 막대에 의해 눌러지는 스풀;
- 시스템의 압력이 스프링의 클램핑 력을 초과하고 스풀로드가 상승하고 감압이 발생합니다.
- 냉각수 또는 증기는 출구 파이프를 통해 나옵니다.
- 시스템 내부의 압력이 감소하고 스프링의 조임력보다 낮아져 셔터가 다시 닫히고 메커니즘이 원래 위치로 돌아갑니다.
개별 난방 시스템용으로 설계된 스프링식 안전 밸브의 작동 원리.
특정 압력(예: 3, 6 또는 8 bar)용으로 설계된 밸브와 설치 중에 해제할 임계 압력이 설정되는 조절 가능한 밸브가 있습니다. 그들은 또한 열리거나 닫힐 수 있습니다. 첫 번째 배출수 또는 증기는 외부 환경, 닫힌 밸브 - 연결된 파이프 라인으로 배출됩니다.
열 릴리프 밸브
스프링식 안전 밸브도 불완전합니다. 폐쇄 시스템에서만 독점적으로 작동한다는 사실 외에도(열린 팽창 탱크가 있는 시스템에서 냉각수가 압력을 증가시키지 않고 끓을 수 있기 때문에) 냉각수 온도가 이미 상당한 수준을 초과했을 때 스프링 메커니즘이 트리거됩니다. - 95-100 ° C 이상
가장 효과적이지만 매우 비싼 것은 열 릴리프 밸브로, 시스템의 압력이 아니라 냉각수 온도의 증가에 반응합니다. 작동 원리는 스프링으로 제어되는 동일한 멤브레인에 있지만 물 흐름의 압력에 의해 구동되지 않고 냉각수에서 가열될 때 크게 팽창하는 열에 민감한 액체에 의해 구동됩니다.
안전 릴리프 밸브 선택 기준
누르는 기구
레버 부하 안전 밸브는 고하중 및 최소 200mm의 파이프 직경을 위해 설계되었으므로 산업용 난방 시스템에 사용됩니다.
개인 주택의 개별 난방의 경우 스프링 메커니즘이 있는 장치를 구입하는 것이 좋습니다. 이것은 표준적이고 안정적이며 일반적으로 사용되는 릴리프 밸브 유형입니다.
리프팅 높이
압력 릴리프 밸브는 밸브 리프트 높이가 다릅니다.
-
저양력 모델 PS-350.저양력.로우 리프트 밸브의 셔터 높이는 시트 직경의 1/20을 초과하지 않습니다. 그들은 상대적으로 낮은 처리량과 단순한 디자인을 가지고 있습니다. 액체 열 운반체가 있는 고속도로에 적용됩니다. 일반적으로 최대 40-43kW의 전력을 사용하는 수도 회로가 있는 난방 시스템에는 저양력 안전 장치로 충분합니다. 이러한 시스템에서 사고를 방지하기 위해서는 소량의 냉각수를 배출해야 합니다.
- 전체 리프트. 풀 리프트 밸브의 시트 높이는 시트 직경보다 크거나 같습니다. 일반적으로 레버 하중 메커니즘으로 설계가 더 비싸고 복잡합니다. 전체 리프트 밸브는 높은 유량을 가지며 가스, 증기 또는 압축 공기가 순환하는 라인에 설치할 수 있습니다.
풀 리프트 모델 PN 16.
이동 속도
안전 밸브는 응답 속도에 따라 비례 및 2 위치로 구분됩니다.
개인 주택의 난방 시스템에서는 비례 밸브를 사용하는 것이 더 좋으며 대부분의 시스템에 충분합니다. 이러한 장치의 셔터 덮개는 각각 라인의 압력 증가에 비례하여 점차 열리고 배출되는 냉각수의 양이 비례적으로 증가합니다. 이 밸브는 자체 진동하지 않으며 올바른 압력 수준을 유지하고 저렴합니다.
2위치 안전 피팅은 밸브가 즉시 손상되고 완전히 열리는 것이 특징입니다. 이러한 메커니즘을 사용하면 많은 양의 냉각수를 빠르게 덤프할 수 있지만 수격 현상이 발생할 위험이 있습니다. 다량의 액체 냉각수가 빠르게 배출되기 때문에 라인의 압력이 크게 감소한 후 밸브가 갑자기 닫힙니다. .따라서 2위치 안전 밸브는 압축성 매체(공기, 가스, 증기)가 있는 라인에 설치하는 것이 좋습니다.
지름
가열 시스템의 압력 릴리프 밸브의 직경은 입구 커넥터보다 작아서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 일정한 유압이 메커니즘의 작동을 방해합니다.
제조사
안전 밸브는 디자인이 상당히 단순하고 최신 모델은 대부분의 경우 동일한 기술을 사용하여 황동으로 만들어지기 때문에 다른 제조업체의 피팅 간에 중요한 차이가 없습니다.
보안 그룹 유형 및 적절한 모델 선택 원칙
보일러의 표준 안전 밸브는 여러 설계 기능이 다를 수 있습니다. 이러한 뉘앙스는 장치의 기능을 변경하는 것이 아니라 사용 및 유지 관리를 단순화할 뿐입니다. 올바른 안전 장치를 선택하려면 보일러용 안전 밸브의 종류와 차이점을 알아야 합니다.
레버 모델
표준 안전 매듭의 가장 일반적인 유형은 레버 모델입니다. 이러한 메커니즘은 수동으로 활성화할 수 있으므로 보일러 탱크에서 물을 확인하거나 배수할 때 편리합니다. 그들은 다음과 같이 합니다.
- 수평으로 위치한 레버는 수직으로 설치됩니다.
- 스템에 직접 연결하면 스프링 메커니즘이 작동합니다.
- 안전 밸브의 플레이트가 강제로 구멍을 열고 피팅에서 물이 흐르기 시작합니다.
탱크를 완전히 비울 필요가 없더라도 매월 제어 배수를 수행하여 안전 어셈블리의 작동을 확인합니다.
제품은 레버의 디자인과 물을 배출하기 위한 피팅이 다릅니다.가능하면 본체에 플래그가 고정된 모델을 선택하는 것이 좋습니다. 아이들이 레버를 수동으로 열지 못하도록 볼트로 고정합니다. 제품은 3개의 나사산이 있는 편리한 헤링본 형태로 호스를 단단히 고정할 수 있습니다.
더 저렴한 모델에는 플래그 잠금 장치가 없습니다. 레버가 실수로 손에 걸릴 수 있으며 불필요한 물 배수가 시작됩니다. 피팅은 짧고 나사산 링이 하나만 있습니다. 이러한 난간에 호스를 고정하는 것은 불편하고 강한 압력으로 찢어질 수 있습니다.
레버가 없는 모델
레버가 없는 릴리프 밸브는 가장 저렴하고 불편한 옵션입니다. 이러한 모델에는 종종 온수기가 함께 제공됩니다. 숙련 된 배관공은 단순히 버립니다. 노드는 레버 모델과 유사하게 작동하지만 수동으로 배수 제어를 수행하거나 보일러 탱크를 비울 방법이 없습니다.
레버가 없는 모델은 몸체 끝에 덮개가 있는 것과 청각 장애인의 두 가지 버전이 있습니다. 첫 번째 옵션이 더 편리합니다. 막힌 경우 덮개의 나사를 풀어 메커니즘을 청소할 수 있습니다. 청각 장애인 모델은 성능을 확인하고 스케일을 제거할 수 없습니다. 두 밸브의 액체 배출 피팅은 하나의 나사산 링으로 짧습니다.
대형 온수기용 안전 매듭
개선된 안전 밸브는 저장 탱크 용량이 100리터 이상인 온수기에 설치됩니다. 그들은 비슷한 방식으로 작동하지만 강제 배수를위한 볼 밸브와 압력 게이지가 추가로 장착되어 있습니다.
유체 배출구 피팅에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 그는 새겨 져 있습니다. 확실한 체결로 강한 압력으로 호스가 끊어지는 현상을 방지하고 클램프 사용의 불편함을 없앴습니다.
확실한 체결로 강한 압력으로 호스가 끊어지는 현상을 방지하고 클램프 사용의 불편함을 없앴습니다.
원래 성능의 모델
미학과 편안함을 사랑하는 사람들을 위해 제조업체는 원래 디자인의 안전 노드를 제공합니다. 제품은 압력계로 완성되며, 크롬도금되어 있어 우아한 형태를 제공합니다. 제품은 아름답게 보이지만 비용이 높습니다.
케이스 마킹 차이
케이스에 고품질 제품을 표시해야 합니다. 제조업체는 최대 허용 압력과 물의 이동 방향을 나타냅니다. 두 번째 표시는 화살표입니다. 보일러 파이프에 부품을 놓을 면을 결정하는 데 도움이 됩니다.
값싼 중국 모델에서는 표시가 누락되는 경우가 많습니다. 화살표 없이 액체의 방향을 알 수 있습니다. 체크 밸브 플레이트는 보일러 노즐과 관련하여 위쪽으로 열려 있어야 급수 장치의 물이 탱크로 들어갑니다. 그러나 표시 없이는 허용 압력을 결정할 수 없습니다. 표시기가 일치하지 않으면 안전 장치가 지속적으로 누출되거나 일반적으로 비상시에 작동하지 않습니다.
다른 유형의 밸브
경비원에 돈을 아끼려고 할 때 그들은 온수기에 난방 시스템용으로 설계된 블래스트 밸브를 설치하려고 합니다. 노드는 기능면에서 유사하지만 한 가지 주의 사항이 있습니다. 블래스트 밸브는 액체를 점차적으로 방출할 수 없습니다. 초과 압력이 임계점에 도달하면 메커니즘이 작동합니다. 블래스트 밸브는 사고가 발생한 경우에만 탱크에서 모든 물을 빼낼 수 있습니다.
이와는 별도로 체크 밸브 만 설치하는 것을 고려해 볼 가치가 있습니다. 반대로 이 노드의 메커니즘은 탱크 내부의 물을 잠궈 파이프라인으로 배수되는 것을 방지합니다. 과도한 압력으로 인해 막대가있는 작업판이 반대 방향으로 작동 할 수 없어 탱크가 파열됩니다.
디자인 기능 및 크기
PSK는 수공예 방식으로 만들 수 없으며 제품은 GOST 또는 TU의 요구 사항에 따라 공장에서 생산됩니다.
재료는 강하고 내마모성이며 작동 조건의 변화로 인한 변형이 일어나지 않고 부식의 부정적인 영향을 받지 않아야 합니다. 대부분 황동 또는 알루미늄이지만 장치는 주철과 스테인리스 강으로도 만들어집니다.
제품 디자인은 제조사에 따라 다르지만 가장 일반적인 형태는 파이프 피팅이 장착된 원추형 장치입니다.
본체에는 2개의 나사 구멍이 있습니다. 직경은 PSK 유형에 따라 다르며 일반적으로 1" 또는 2"입니다. 국내 네트워크의 경우 단면이 25mm 또는 50mm로 크게 두 가지 유형의 밸브가 사용됩니다.
PSK의 기술적 특성이 담긴 표. 장치는 단면적뿐만 아니라 파이프 라인 연결 유형, 작동 압력 표시기, 제조 재료, 본체 치수도 다를 수 있습니다.
보호 가스 밸브의 작동 원리는 간단합니다. 과도한 가스가 장치에 들어가 멤브레인을 누르기 시작하면 스프링에 작용하여 출구가 외부로 열립니다. 압력이 작동 매개변수로 떨어지면 스프링이 구멍을 닫습니다.
장치는 자동으로 작동하지만 강제 개방 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이것은 밸브의 성능을 확인하기 위해 필요합니다.
테스트하려면 장치의 특수 요소인 견인력을 당겨야 합니다. 메커니즘이 작동하는지 확인하려면 이 조작을 여러 번 반복해야 합니다.
차단 및 제어 밸브는 밸브와 함께 장착되어 필요한 경우 밸브가 갑자기 작동하지 않는 경우 신속하게 가스 공급을 차단합니다.
PZK의 목적, 장치, 분류
지정된 한계를 초과하는 압력 조절기 이후의 가스 압력을 높이거나 낮추면 비상 사태로 이어질 수 있습니다. 가스 압력이 과도하게 증가하면 버너에서 화염이 분리되고 가스 사용 장비의 작업 부피에 폭발성 혼합물이 나타납니다. 누출, 가스 파이프 라인 및 피팅 조인트의 가스 누출, 계측 실패 등이 있습니다. 가스 압력이 크게 감소하면 화염이 버너로 미끄러지거나 화염이 소멸될 수 있으며, 이는 가스 공급이 차단되지 않으면 퍼니스에서 폭발성 가스-공기 혼합물이 형성되고 장치의 가스 덕트 및 가스화 건물 구내.
막다른 네트워크에 대한 압력 조절기 후 가스 압력의 허용할 수 없는 증가 또는 감소에 대한 이유는 다음과 같습니다.
- 압력 조절기의 오작동 (플런저 걸림, 시트와 몸체에 수화물 플러그 형성, 밸브 누출 등);
- 처리량에 따른 압력 조절기의 잘못된 선택은 낮은 가스 유량에서 작동의 두 위치 모드로 이어지고 출구 압력의 폭발과 자체 진동을 유발합니다.
링 및 분기 네트워크의 경우 압력 조절기 후 허용되지 않는 압력 변화의 이유는 다음과 같습니다.
- 이러한 네트워크에 공급하는 하나 이상의 압력 조절기의 오작동;
- 대규모 소비자에 의한 가스 소비의 급격한 변화로 인해 출구 압력이 급증하는 네트워크의 잘못된 수력 계산.
모든 네트워크의 압력이 급격히 감소하는 일반적인 원인은 가스 파이프 라인 및 피팅의 기밀을 위반하고 결과적으로 가스 누출이 발생할 수 있습니다.
수압 파쇄(GRPSh)에서 허용할 수 없는 압력 증가 또는 감소를 방지하기 위해 고속 안전 차단 밸브(PZK) 및 안전 릴리프 밸브(PSK)가 설치됩니다.
PZK는 지정된 한계 이상으로 압력이 증가하거나 감소하는 경우 소비자에게 가스 공급을 자동으로 중단하도록 설계되었습니다. 그들은 압력 조절기 뒤에 설치됩니다. PZK는 "긴급 상황"에서 일하므로 자발적인 포함은 허용되지 않습니다. 슬램 셧 장치를 수동으로 켜기 전에 오작동을 감지하고 제거해야하며 모든 가스 사용 장치 및 장치 앞의 차단 장치가 닫혀 있는지 확인하십시오. 생산 조건에 따라 가스 공급 중단이 허용되지 않는 경우 슬램 셧 장치 대신 유지 보수 직원에게 경고하는 경보 시스템이 제공되어야 합니다.
PSK는 압력이 설정 값 이상으로 상승하는 것을 방지하기 위해 압력 조절기 이후에 가스 파이프라인에서 특정 초과 부피의 가스를 대기로 배출하도록 설계되었습니다. 그들은 출구 파이프 라인의 압력 조절기 뒤에 설치됩니다.
유량계(가스 계량기)가 있는 경우에는 미터 뒤에 PSK를 설치해야 합니다. GRPSh의 경우 캐비닛 외부에서 PSK를 꺼낼 수 있습니다. 제어된 압력을 미리 결정된 값으로 줄인 후 PSK를 완전히 밀봉해야 합니다.
밸브 작동 조건
확인 및 수정 후 밸브가 조정되고 주어진 압력에 대해 필요한 조정이 수행됩니다. 그런 다음 장치가 밀봉됩니다. 씰이 없는 설치는 엄격히 금지됩니다. 모든 안전 밸브에는 기술 여권 또는 "작동 카드"가 있습니다.
안전 밸브의 서비스 수명은 적절한 작동 및 유지 관리에 직접적으로 의존합니다. 종종 작동 과정에서 다양한 결함이 발생합니다.
그 중에는 다음과 같은 일반적인 결함이 있습니다.
- 누출
- 리플
- 나쁜 놈
누출은 작동 매체의 통과를 특징으로 합니다. 씰이 손상되어 이물질이 묻었을 때 발생합니다. 스프링이 변형된 경우에도 마찬가지입니다. 블로잉, 랩핑, 스프링 교체, 적절한 설치 또는 밸브의 새로운 조정으로 제거됩니다.
맥동 - 너무 자주 열고 닫습니다. 좁은 단면 또는 높은 처리량으로 발생합니다. 필요한 매개변수를 올바르게 선택하면 문제가 제거됩니다.
작동 중 발작은 조립 중 왜곡의 결과로 발생합니다. 기계 가공 및 추가 적절한 조립으로 제거됩니다.
배터리 밸브가 필요한 이유
밸브는 회로의 라디에이터와 배터리에도 설치되지만 주요 기능은 시스템에서 공기를 제거하는 것입니다.
난방 라디에이터에 설치된 밸브는 수동 및 자동이 될 수 있습니다. 수동 밸브는 키와 드라이버를 사용하여 수동으로 열리고 닫힙니다.
가열 배터리의 자동 밸브는 사람의 개입이 필요하지 않습니다. 공기를 완벽하게 제거하지만 주요 단점은 냉각수 오염으로 인한 막힘에 대한 민감성입니다. 냉각수에서 용해된 공기를 제거하고 먼지와 슬러지를 청소하려면 공기 분리기를 설치하는 것이 좋습니다.
품종
기존 유형의 밸브는 시스템 작동에 대한 자동 제어가 필요한 상황에서 가스, 액체 및 고체 연료에 대한 주요 외국(Vaillant, Baxi, Ariston, Navien, Viessmann) 및 국내(Nevalux) 제조업체의 보일러 장비와 함께 작동할 수 있습니다. 자동화가 실패하면 연료 유형에 따라 어렵거나 위반됩니다. 설계 및 작동 원리에 따라 안전 밸브는 다음 그룹으로 나뉩니다.
- 그들이 설치된 장비의 목적에 따라:
- 위 디자인의 난방 보일러의 경우 종종 티 형태의 피팅에 공급되며 압력 게이지와 벤트 밸브를 확인하기 위해 압력 게이지가 추가로 설치됩니다.
- 온수 보일러의 경우 설계에 물을 배수하기 위한 플래그가 있습니다.
- 압력을 받고 있는 탱크 및 용기.
- 압력 파이프라인.
- 클램핑 메커니즘의 작동 원리에 따르면:
- 외부 또는 내부 너트에 의해 조임력이 조절되는 스프링에서 (그 작동은 위에서 논의됨).
- 많은 양의 물을 배출하도록 설계된 산업용 난방 시스템에 사용되는 레버-부하(lever-load)는 매달린 부하에 의해 응답 임계값을 조정할 수 있습니다. 그들은 레버의 원리에 의해 차단 스풀에 연결된 핸들에 매달려 있습니다.
레버 부하 수정 장치
- 잠금 메커니즘 작동 속도:
- 비례 (낮은 리프트 스프링) - 밀폐 된 변비는 압력에 비례하여 증가하고 증가와 선형적으로 관련되는 반면 배수구는 점차적으로 약간 열리고 냉각수의 부피가 감소함에 따라 같은 방식으로 닫힙니다. 디자인의 장점은 차단 밸브의 다양한 이동 모드에서 수격 현상이 없다는 것입니다.
- 2위치(풀 리프트 레버 화물) - 열린 위치에서 작동합니다. 압력이 응답 임계값을 초과하면 출구가 완전히 열리고 냉각수의 초과 부피가 배출됩니다. 시스템의 압력이 정상화되면 콘센트가 완전히 막히고 주요 설계 결함은 수격 현상이 있다는 것입니다.
- 조정:
- 조절 불가(다른 색상의 캡 포함).
- 나사로 조절 가능.
- 스프링 압축 조정 요소의 설계에 따르면:
- 내부 와셔, 작동 원리는 위에서 논의했습니다.
- 외부 나사, 너트, 모델은 다량의 냉각수를 사용하는 가정 및 도시 난방 시스템에 사용됩니다.
- 핸들을 사용하면 플랜지가 있는 산업용 밸브에 유사한 조정 시스템이 사용되며 핸들이 완전히 올라가면 한 번 물이 하강할 수 있습니다.
다양한 모델의 블리드 밸브 설계
밸브 설치 요구 사항
과도한 수압 제거 장치는 난방 시스템의 팽창 탱크를 고려하여 설치됩니다. 멤브레인 탱크의 부피가 소진되면 안전 밸브가 활성화됩니다. 메커니즘은 보일러 노즐에 연결된 파이프 라인에 배치됩니다. 대략적인 거리 - 20 - 30 cm.
이 경우 다음 조건을 충족하는 것이 필수적입니다.
- 밸브가 안전 그룹과 별도로 설치되는 경우 압력을 제어하기 위해 먼저 압력 게이지를 설치해야 합니다.
- 밸브, 탭, 펌프는 밸브와 가열 장치 사이에 설치해서는 안됩니다.
- 과잉 냉각수를 배출하기 위해 파이프가 밸브(출구 파이프)에 연결됩니다.
- 보호 장치는 열 운반체 순환 시스템의 가장 높은 지점에 설치하는 것이 좋습니다.
- 보호 장치는 조임 손실로 인해 7~8회 작업 후에 교체해야 합니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
안전 밸브의 배열 방식 및 구성:
안전 그룹의 일부인 비상 밸브:
최적의 안전 밸브 선택 및 설치에 대해 자세히 알아보십시오.
안전 밸브는 난방 시스템에서 발생하는 예기치 않은 비상 사태로부터 집을 보호하는 간단하고 안정적인 장비입니다. 이렇게하려면 적절한 매개 변수가있는 고품질 장치를 선택한 다음 유능한 구성 및 설치를 수행하면 충분합니다.
난방 시스템에 적합한 안전 밸브를 찾고 있습니까? 위 자료에서 답을 찾지 못한 질문이 여전히 있습니까? 기사 아래에 의견을 남겨 전문가에게 문의하십시오.
아니면 흥미로운 사실과 유용한 권장 사항으로 자료를 보완하고 싶습니까? 아니면 시스템에 밸브를 직접 설치한 경험을 공유하시겠습니까? 이러한 보호 장치의 필요성에 대한 의견을 작성하고 개인적인 경험을 바탕으로 선택에 대한 팁을 공유하십시오.