FAQ

FAQ
  • Co je pojistný ventil?

    Definice pojistného  ventilu podle DIN EN ISO 4126-1.

    Pojistný ventil je ventil, který automaticky, bez pomoci jiné energie vyjma energie dotyčného média, odvádí určité množství média, tak aby se zabránilo překročení předem stanoveného bezpečného tlaku, a který je navržen tak, aby opětně uzavřel další proudění média poté, co byl obnoven normální provozní tlak.

    Rozdíl mezi pojistným a odlehčovacím ventilem.

    Pojistné  ventily
    • Ventily s certifikátem TÜV / PED a/nebo s CE typovým schválením
    • Normální otevírací / uzavírací charakteristika
    • Vyšší kapacity odpuštěného média než u odlehčovacích ventilů
    Odlehčovací  ventily
    • Ventily bez certifikátu TÜV (bez typového schválení podle PED)
    • Proporcionální otevírací / uzavírací charakteristika
    • Nižší kapacity odpuštěného média než u pojistných ventilů

    Kdy použít odlehčovací nebo pojistný ventil?

    Kdy provozovatel má povoleno použít odlehčovací ventil, nebo kdy musí použít certifikovaný pojistný ventil závisí především na typu aplikace nebo provozu. Oba ventily jsou určeny jako bezpečnostní zařízení v systému. V případě systémů nebo provozů, které vyžadují úřední schválení, nebo které spadají do působnosti Evropské směrnice pro tlaková zařízení (PED), ventil musí mít odpovídající schválení a certifikací.

    Funkce pojistného ventilu

    Funkce pojistného ventilu je založena na jednoduché rovnováze sil mezi pružinou a médiem.

    V uzavřené poloze, což je normální poloha ventilu při instalaci, je síla pružiny větší než síla média a ventil těsní. V případě, že dojde k překročení nastaveného tlaku ventilu v důsledku zvýšení tlaku média v systému, ventil se otevře a uvolní přetlak odpuštěním média.

     Po uvolnění přetlaku pod nastavený tlak, se ventil úplně uzavře.

  • Co je to přepouštěcí ventil?

    Přepouštěcí ventil je ventil s proporcionální regulační charakteristikou pro udržení tlaku, řízení tlaku a pro ochranu čerpadel nebo jiných zařízení proti nadměrným tlakům.

    Může zákazník sám nastavit tlak na přepouštěcím ventilu?

    Ano, může. Ale pouze v rozsahu pružiny daného přepouštěcího ventilu.

    Jaké nářadí je potřebné pro nastavení tlaku u přepouštěcího ventilu?

    V závislosti na typu potřebujete otevřený klíč, klíč s očkem nebo ruční kolečko.

    Jakou otevírací charakteristiku má přepouštěcí ventil?

    Přepouštěcí ventil má proporcionální otevírací charakteristiku. To znamená, že čím je větší tlak média, tím více se ventil otevírá a přepouští odpovídající množství.

    Splňuje přepouštěcí ventil bezpečnostní funkci podle PED?

    Ne, přepouštěcí ventil není koncové bezpečnostní zařízení. Přepouštěcí ventil má v systému pouze bezpečnostní řídící funkci.

    Jaký vliv má zpětný tlak na nastavení přepouštěcího ventilu?

    Goetze přepouštěcí ventily s kovovým vlnovcem mohou kompenzovat zpětný tlak do maximálně 4 bar bez vlivu na nastavený tlak. Přepouštěcí ventily bez vlnovce nejsou schopny kompenzovat zpětný tlak.

    Jaké jsou výhody použití přepouštěcích ventilů s kovovým vlnovcem?

    • Kompenzace zpětného tlaku do 4 bar.
    • Ochrana pohyblivých částí u aplikací s lepivým nebo vysoce viskózním médiem.
  • Co je to redukční ventil?

    Redukční ventil je ventil umístěný v potrubním systému tak, že i když se na vstupu tlak mění, udržuje redukční ventil na výstupu určitý, nastavený tlak a chrání tak zařízení na výstupní straně.

    Jak redukční ventil pracuje?

    V případě redukčního ventilu se nastavuje tlak na výstupní straně. Nastavený tlak na výstupu vždy odpovídá tlaku v „klidovém stavu, kdy médium neproudí ventilem a koncové zařízení v potrubí je uzavřeno.

    Jestliže se systém otevře a médium proudí ventilem, výstupní tlak poklesne pod nastavený tlak. Jakmile se koncové zařízení uzavře, výstupní tlak se opět zvedne na nastavený tlak.

    Jsou pro redukční ventily dostupné vyměnitelné části?

    Pro většinu redukčních ventilů jsou dostupné sady vnitřních částí nebo náhradní díly. Informaci o náhradních dílech a jejich objednacích číslech naleznete v návodu na obsluhu a údržbu nebo v katalogu.

    Jaké příslušenství je dostupné pro redukční ventily?

    Manometry jsou dostupné jako samostatné příslušenství.

    V případě mechanických redukčních ventilů který tlak je řízený: na vstupní nebo na výstupní straně?

    Redukční ventily řídí výstupní tlak, vstupní tlak nemá vliv na řízení tlaku.

    Může si zákazník sám výstupní tlak nastavit?

    Ano, v rozsahu pružiny v daném redukčním ventilu, za použití běžného nářadí nebo nastavitelné rukojeti.

    Může být tlak průtoku regulován redukčním ventilem?

    Ne, regulace tlaku je vždy na základě statického tlaku při „nulovém použití média.

    Má měnící se vstupní tlak vliv na výstupní tlak?

    Ne, redukční ventily jsou popisovány jako „plně vyvážené to znamená, že měnící se vstupní tlak je kompenzován geometrií ventilu, a tak nemá na výstupní tlak vliv.

  • Těsnění používaná u pojistných, přepouštěcích a redukčních ventilů

    Těsnění slouží k zajištění těsnosti součástí. Proč je jich ale tolik? Odpověď je jednoduchá: Vhodný těsnicí materiál závisí na médiu, teplotě a/nebo tlaku, pod kterým musí ventil pracovat a zaručit bezpečnost. Některé z těsnicích materiálů jsou sotva odolné vůči chemickým produktům, zatímco jiné dokazují opak a odolávají i extrémním teplotám a vysokým tlakům.

    Přečtěte si více o nejdůležitějších těsnicích materiálech používa ných ve společnosti Goetze:1733348696goetze-223993542-media-5491d784-query-kopie-

    NBR | Nitrilbutadienový kaučuk

    NBR má dobrou odolnost vůči médiím, jako jsou hydraulické oleje, minerální oleje, výrobky z minerálních olejů, emulze oleje ve vodě, vodní glykoly, živočišné i rostlinné oleje a benzín. NBR má dobré mechanické vlastnosti, což z něj činí univerzální těsnicí materiál. V závislosti na typu použití je teplotní rozsah 30°C až +130°C.

    FPM | Fluorcarbon-polymer

    FPM má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, kyslíku, minerálním olejům, syntetickým hydraulickým kapalinám, palivům, aromatickým látkám, mnoha organickým rozpouštědlům a chemikáliím. I když pro vodu a páru je mezní teplota přibližně +60°C. Nízká propustnost pro plyn navíc umožňuje použití ve vysokovakuových aplikacích. FPM je často náhradním materiálem za NBR. V závislosti na typu použití je teplotní rozsah -20°C až +200°C. Některé směsi dosahují hodnot od -40°C do +230°C. Pro použití s kyslíkem se používají materiály testované BAM (BAM = „Bundesanstalt für Materialprüfung, německý institut pro testování materiálů).

    EPDM | Etylen-propylen-dien-monomerový kaučuk

    EPDM má dobrou odolnost vůči kyslíku, zředěným kyselinám a mnoha chemikáliím; není však použitelný s minerálními oleji. S horkou vodou a párou v uzavřených okruzích je možné dosáhnout teploty až 180°C. EPDM se často používá ve spojení s potravinami (povolení výrobce podle FDA a směrnice pro elastomery). V závislosti na způsobu použití je teplotní rozsah -40°C až +170°C. Pro použití s kyslíkem se používají materiály testované BAM (BAM = „Bundesanstalt für Materialprüfung, německý institut pro testování materiálů).

    FFKM | Perfluorelastomer

    FFKM je vysoce výkonný elastomer s podobně vysokou chemickou odolností jako PTFE. Navíc má elastické vlastnosti. Používá se především v aplikacích pro těsnicí O-kroužky v chemickém průmyslu a také v potravinářském průmyslu se schválením FDA. Kromě toho je FFKM odolný vůči vodní páře. Teplotní rozsah je v závislosti na typu použití od -10°C do +260°C.

    PTFE | Polytetrafluorethylen

    PTFE má obecně vynikající chemickou odolnost. Pro použití s kyslíkem se používají materiály testované BAM. (BAM = „Bundesanstalt für Materialprüfung, německý institut pro testování materiálů). Jako těsnicí materiál se používá pouze v modifikovaném provedení. Zvláštní výhody spočívají ve snížení permeace a proudění za studena. V závislosti na způsobu použití je teplotní rozsah -200°C až +225°C

    PTFE Kohle | Polytetrafluorethylenová směs s uhlíkem

    Příměsí uhlíku se dosahuje výrazně vyšších hodnot pevnosti v tahu. Ve srovnání s modifikovaným PTFE je tento materiál vhodnější zejména při vyšším tlakovém zatížení a má podobnou chemickou odolnost. V závislosti na způsobu použití je teplotní rozsah -200°C až +225°C

    MD | Těsnění kov na kov

    V případě těsnění kov na kov lze v závislosti na použití použít různé materiály. Zvláštní výhodou jsou vysoké teplotní rozsahy a stejná chemická odolnost jako materiál tělesa ventilu. V závislosti na typu použití je teplotní rozsah -270°C až +400°C.

    Soubory ke stažení

    1541019576Sealing-materials-Leaflet.pdf

Spolupracujeme