Блог

Принцип работы импульсных клапанов

Импульсные клапаны представляют собой важную разновидность предохранительной арматуры, которая играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности трубопроводных систем. Эти устройства необходимы в процессе обслуживания систем или отдельных трубопроводов, когда требуется сброс значительного объема рабочей среды при возникновении избыточного давления.

Существует два основных варианта исполнения импульсных клапанов:

  1. Импульсный клапан как составная часть главного клапана: В этом случае оба устройства работают в единой конструкции, что позволяет обеспечить компактность и упрощает монтаж.
  2. Вынесенный импульсный клапан: Этот вариант представляет собой отдельный элемент системы, который может быть установлен в любом удобном месте, что обеспечивает гибкость в проектировании и эксплуатации.

Срабатывание импульсного клапана инициируется при возникновении давления в системе, превышающего установленную норму. В результате этого давления рабочая среда направляется в привод главного клапана, что приводит к сбросу избытков среды и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Для вынесенных импульсных клапанов характерно наличие электромагнитов и манометров электроконтактного типа. Манометр фиксирует давление и отправляет сигнал на сброс импульсному клапану, когда уровень давления превышает установленные пределы. Таким образом, вынесенные клапаны функционируют как устройства непрямого действия. Однако в случае аварийного отключения электропитания или выхода из строя магнитов, они могут перейти в режим работы предохранительной арматуры прямого действия, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Питание электромагнитов управляется от датчика, который получает сигнал от манометра. Это позволяет осуществлять дистанционное управление импульсным клапаном, что значительно расширяет функциональные возможности устройства. В результате, открытие или закрытие запирающего клапана может производиться по необходимости, а не только в случае превышения показателей давления рабочей среды. Такой подход обеспечивает более гибкое управление системой и повышает ее надежность в эксплуатации.