제품 설명:
마이크로 화이버 꼰 끈
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체크 밸브는 어떻게 작동합니까?
크래킹 압력
스윙 체크 밸브는 밸브를 열고 밸브를 통해 흐름을 허용하기 위해 최소 업스트림 압력 (입구와 출구 사이의 압력 차이)이 필요합니다. 밸브 개구부가 발생하는 이러한 최소 상류 압력을 체크 밸브 '크래킹 압력'이라고 합니다. 특정 크래킹 압력은 밸브 설계 및 크기에 따라 변경되므로 시스템이 이러한 크래킹 압력을 발생시킬 수 있고 응용 분야에 적합한지 확인하십시오.
결산
상류 압력이 크래킹 압력 아래로 떨어지거나 배압 (출구에서 입구로 이동하려는 흐름)이있는 경우 밸브가 닫힙니다. 체크 밸브 설계에 따라 폐쇄 메커니즘이 변경될 수 있습니다. 요컨대, 배압은 게이트, 볼, 다이어프램 또는 디스크를 오리피스에 밀어 넣고 밀봉합니다. 설계에 따라 마감 공정은 스프링 또는 중력에 의해 지원 될 수 있습니다.
설치 방향
편도 밸브는 한 방향으로만 작동하므로 올바른 설치 방향을 아는 것이 중요합니다. 종종 밸브 하우징에 화살표가 있어 흐름 방향을 알립니다. 그렇지 않으면 밸브가 의도 한 흐름 방향으로 설치되었는지 확인하기 위해 밸브를 검사해야합니다. 후진하면 흐름이 시스템을 통해 이동할 수 없으며 압력이 축적되면 손상이 발생할 수 있습니다.
체크 밸브 유형
체크 밸브의 설계에 따라 약간 다르게 작동합니다. 가장 일반적인 체크 밸브는 스프링이로드 된 인라인 체크 밸브이지만 아래에서 여러 유형에 대해 논의 할 것입니다.
스프링로드 된 인라인
인라인 스프링이로드 된 스윙 체크 밸브는 일반적이며 이해하기 쉽고 간단한 디자인으로 설계되었습니다. 그림 1은 스프링이 로딩된 인라인 체크 밸브의 예를 나타내고 그림 2는 흐름 방향을 나타내는 화살표가 있는 주요 구성 요소를 보여줍니다. 흐름이 밸브의 입력 포트에 들어갈 때, 균열 압력과 스프링 힘을 극복하기에 충분한 압력 (힘)이 있어야합니다. 일단 극복되면 디스크를 밀어 오리피스를 열고 흐름이 밸브를 통해 이동할 수 있도록합니다. 입력 압력이 더 이상 충분히 높지 않거나 배압이 있으면 배압과 스프링이 디스크를 오리피스에 밀어 넣고 밸브를 닫을 수 있습니다. 스프링은 디스크의 짧은 이동 거리와 함께 닫을 때 빠른 반응 시간을 허용합니다. 이 밸브 설계는 또한 라인의 압력 서지를 방지하므로 워터 해머가 발생하는 것을 방지합니다. 스프링이 장착된 인라인 체크 밸브의 일반적인 유형은 '노즐 체크 밸브' 또는 '자동 체크 밸브'라고도 합니다. 수직 또는 수평 방향으로 설치할 수 있습니다. 그러나 시스템에 인라인이기 때문에 검사 및 / 또는 유지 보수를 수행하기 위해 라인에서 완전히 제거해야합니다.

스프링로드 된 Y
스프링 장착 y 체크 밸브는 인라인 스프링 장착 체크 밸브와 매우 유사하게 작동합니다. 그림 3에서 볼 수 있듯이 스프링과 이동식 디스크가 비스듬히 배치되어 있다는 차이점이 있습니다. 이것은 'y'모양을 생성하므로 밸브의 이름이 생성됩니다. 인라인 밸브와 똑같이 작동하지만 움직일 수있는 구성 요소가 각도에 있기 때문에 시스템에 연결된 상태에서 검사하고 서비스 할 수 있습니다. 그러나 더 크고 시스템 내에서 더 많은 공간을 차지합니다.

공
볼 체크 밸브는 씰링 시트에 놓인 자유 플로팅 또는 스프링 장착 볼을 사용하여 오리피스를 닫습니다. 씰링 시트는 일반적으로 공을 시트로 안내하고 포지티브 씰을 생성하기 위해 원뿔형으로 테이퍼링되어 역류를 멈 춥니 다. 입구 측의 유체 압력이 균열 압력을 초과하면 볼이 시트에서 빠져 나와 흐름이 발생합니다. 입구 압력이 균열 압력을 초과하지 않거나 배압이있을 때, 볼은 배압 또는 스프링을 통해 닫히고 오리피스를 효과적으로 닫습니다.

그림 4: 왼쪽에는 입구 포트가 있고 오른쪽에는 출구 포트가 있는 스프링 장착 볼 체크 밸브가 있습니다.
진동판
다이어프램 체크 밸브는 입구 압력이 증가할 때 구부러지는 고무 다이어프램으로 구성됩니다. 일반적으로 이러한 유형의 밸브에는 자유롭게 떠 다니는 자체 중심화 다이어프램이있어 정상적으로 개방됩니다 (NO). 이는 "균열 압력"이 없다는 것을 의미하지만, 정상적으로 폐쇄 될 수 있으며 (NC) 다이어프램 탄력성을 극복하기 위해 입구 압력이 필요합니다. 왼쪽의 그림 5는 '최소한의'입구 압력이 있고 미디어가 여전히 통과하기 때문에 정상적으로 개방 된 다이어프램 체크 밸브를 보여줍니다. 입구 압력이 증가함에 따라 다이어프램은 더 많이 구부러져 중간에 그림 5에서 볼 수 있듯이 흐름을 허용합니다. 역압이 발생하는 경우(또는 정상적으로 닫힌 다이어프램 체크 밸브임) 다이어프램은 오른쪽의 그림 5에서 볼 수 있듯이 역류를 방지하기 위해 개구부에 강제로 대고 밀봉됩니다. 일반적으로 개방된 특성으로 인해 다이어프램 체크 밸브는 저압 또는 진공 응용 분야에 이상적입니다.

승강기
리프트 체크 밸브는 미디어 흐름을 허용하기 위해 밸브 시트에서 위로 들어 올리는 가이드 디스크로 구성됩니다. 중력 및 / 또는 스프링을 극복하기 위해 균열 압력이 필요하며 가이드는 디스크를 수직선으로 유지하여 디스크를 올바른 정렬 및 씰로 다시 장착 할 수 있습니다. 가장 일반적으로 리프트 체크 밸브는 그림 6에서 볼 수 있듯이 매체가 90도 회전하도록 요구하지만 인라인 또는 비스듬히 리프트 체크 밸브가 있습니다. 입구 압력이 크래킹 압력 아래로 감소하거나 배압이 있을 때, 밸브는 중력, 스프링 및/또는 배압을 사용하여 닫힙니다. 닫는 데 도움이 되는 스프링이 없는 경우, 중력과 관련된 장착 방향은 디스크가 중력으로 닫힌 스윙을 보장하기 위해 중요합니다.

그네
스윙 체크 밸브는 일반적으로 '틸팅 디스크'체크 밸브라고도합니다. 그들은 입구 압력으로 열리는 힌지 (또는 트러니언)에있는 디스크로 구성됩니다. 입구 압력이 감소하거나 역류가 발생하면 디스크가 스윙 닫힙니다. 닫는 데 도움이 되는 스프링이 없는 경우, 중력과 관련된 장착 방향은 디스크가 중력으로 닫힌 스윙을 보장하기 위해 중요합니다. 도 7은 스윙 체크 밸브의 일 예를 도시한다.

멈추다
스톱 체크 밸브는 일반적으로 스프링 장착 y 체크 밸브 또는 리프트 체크 밸브이지만 수동 오버라이드 기능이 있습니다. 이를 통해 정상적인 체크 밸브로 기능하고 역류를 방지 할 수 있지만 밸브를 무시하고 밸브를 개방 또는 폐쇄 상태로 유지하는 데 사용할 수있는 외부 메커니즘이 있습니다. 따라서이 밸브는 하나의 두 개의 밸브로 작동 할 수 있습니다. 그들은 일반적으로 발전소, 보일러 순환, 증기 발생기, 터빈 냉각, 안전 시스템에 사용됩니다.

나비 또는 웨이퍼
버터플라이 체크 밸브와 웨이퍼 체크 밸브는 서로 바꿔 사용할 수 있습니다. 그들은 나비 또는 웨이퍼, 힌지와 스프링에있는 스타일 디스크로 구성됩니다. 입구 압력이 크래킹 압력을 극복하면 그림 9에서 볼 수 있듯이 양측이 열립니다. 입구 압력이 감소하거나 역류가 발생하면 힌지의 스프링 (또는 배압)이 디스크를 효과적으로 밀봉하여 닫습니다. 이 밸브 유형은 최소한의 장애물로 직선 매체 흐름을 허용합니다.

물에 대한 체크 밸브
체크 밸브는 식수 및 폐수 응용 분야와 같은 수많은 물 응용 분야에서 사용되며 단순히 단방향 물 밸브라고합니다. 음용수 적용의 경우, 환경(밸브의 출구 측)의 매체가 안전한 깨끗한 음용수로 시스템에 들어가 오염시킬 수 없도록 보장합니다. 폐수 응용 분야의 경우 폐수가 시스템에 다시 유입되지 않고 오버플로 또는 추가 오염을 일으킬 수 없도록 합니다. 물 펌핑 응용 분야의 경우, 종종 풋 밸브를 사용하여 파편이 라인에 들어 가지 않도록하고 프라이밍 목적으로 내부 압력을 유지합니다. Duckbill 밸브는 수로의 배출에도 사용할 수 있습니다. Sump 펌프 체크 밸브는 펌프가 꺼질 때 배출 된 물이 중력으로 기름통 펌프로 돌아 오지 않도록합니다.
공압 체크 밸브
공압 체크 밸브 또는 공기 체크 밸브는 공기의 흐름을 허용하고 나가는 것을 방지합니다. 그들은 종종 단순히 편도 공기 밸브라고합니다. 가장 일반적인 응용 분야는 공기 압축기입니다. 압축기는 특정 부품을 가압하고 다른 부품을 감압 할 수 있습니다. 피스톤 압축기 (입구 및 출구), 공기 수신기, 배출 파이프 등에 위치 할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
체크 밸브 기호란 무엇입니까?
체크 밸브 기호는 그림 13에서 볼 수 있습니다. 그것은 역류를 허용하지 않는다는 것을 보여주는 세로선이있는 흐름을 허용한다는 방향을 가리 킵니다.

그림 13: 체크 밸브 기호
체크 밸브의 목적은 무엇입니까?
시스템에서 체크 밸브의 주요 목적은 장비를 손상시키거나 상류의 매체를 오염시킬 수 있는 역류를 방지하는 것입니다.
일반적인 체크 밸브 문제는 무엇입니까?
일반적인 체크 밸브 문제는 소음, 워터 해머, 진동, 역류, 고착, 누출 및 부품 마모 / 손상입니다. 문제를 방지하려면 응용 제품 및 미디어에 대해 체크 밸브를 올바르게 지정하는 것이 중요합니다. 부적절한 사양으로 인한 가장 일반적인 두 가지 문제는 역류와 워터 해머입니다. 두 가지 문제 모두 빠른 폐쇄 체크 밸브를 사용해야합니다. 체크 밸브가 충분히 빨리 닫히지 않으면 역류가 발생할 수 있으며 압력 서지가 발생하여 매체 내에 충격파를 일으키는 경우 워터 해머가 발생할 수 있습니다.
체크 밸브가 워터 해머를 막을까요?
체크 밸브는 빠르게 작동하는 경우 워터 해머를 방지 할 수 있습니다. 이것은 압력 서지를 방지하여 매체 전체에 충격파를 생성합니다. 이러한 충격파는 진동으로 인해 장비, 파이프 지지대 및 파열 파이프 라인을 손상시킬 수 있습니다.
체크 밸브는 어떤 방향으로 설치해야합니까?
체크 밸브는 입구와 출구에 따라 설치되어야하며, 밸브 하우징에 화살표로 표시되는 경우가 많습니다. 한 방향으로만 흐름을 허용하므로 거꾸로 설치하면 제대로 작동하지 않습니다. 수평 또는 수직 측면에서 밸브 설계 유형에 따라 다릅니다. 스프링이 있으면 어떤 방향도 괜찮습니다. 스프링이 없으면 중력이 체크 밸브 작동에 영향을 줄 수 있으므로 내부 구성 요소를 알고 있으면 수평 또는 수직 방식으로 올바르게 설치할 수 있습니다.
체크 밸브가 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
체크 밸브가 작동하지 않으면 역류가 가능합니다. 이에 대한 세 가지 가능한 이유는 고착, 누출 또는 느린 닫힘입니다. 라인에 필터가 없으면 디스크와 본체 사이에 먼지 나 이물질이 갇혀 열린 상태로 유지할 수 있습니다. 재료에 매체가 마모되거나 부식되어 디스크 또는 시트가 손상되거나 찢어져 적절한 씰을 방해하고 역류를 허용 할 수 있습니다. 밸브가 너무 느리게 닫히면 적절한 씰이 발생하기 전에 최소한의 역류가 유입 될 수 있습니다. 중력이 설계에 도움이 되는지 및/또는 스프링이 밸브를 빠르게 닫을 수 있을 만큼 충분히 빠른지 확인하십시오.
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