Резиме радног процеса пнеуматског вентила Ми преносиве машине за кисеоник

1. Увод у структуру:

7acc20f437812b14beb07bf5440f910.png


2. Усис, зона високог притиска: 

Када је група усисних вентила повезана са гасом високог притиска, положај црвене линије је подручје високог притиска, а стрелица показује правац.

103346570f805ae666c17d6bd6013d2.png


3. Почетно стање притиска контролне области: 

Када је група вентила у почетном стању, отварају се два електромагнетна вентила и уносе се оба пута гаса. Овај процес је процес штанцања, а оба молекуларна сита су под притиском како би се осигурала ефикасност.

У контролној комори постоје кључне компоненте: дијафрагма.

Дијафрагма подешава положај вретена вентила како се притисак ваздуха на оба краја мења, чиме се остварује процес претварања електричних сигнала у пнеуматске сигнале.

Црвена стрелица на слици је смер ваздуха под високим притиском, а зелена стрелица је смер струјања ваздуха. Због смањења протока зеленог ваздуха, притисак у жутој области је мањи од црвеног. Стабљика вентила се помера на страну коморе високог притиска, мембрана блокира улаз ваздуха у контролну комору, а улаз за молекуларно сито.

943c33adda7eb7563cfe31142117808.png

Два електромагнетна вентила се отварају у исто време, а два молекуларна сита се истовремено надувају.


533df116aa31563ee5e5a55e6130f84.png


4. Контролни вентил 1 даје посебан сигнал:

Када притисак ваздуха достигне одређену вредност, електромагнетни вентил 2 се затвара, а електромагнетни вентил 1 доводи ваздух сам.


Електромагнетни вентил 2 је затворен, контролна комора је повезана са атмосфером, а притисак ваздуха се ослобађа. Два молекуларна сита су повезана отвором за чишћење. Притисак из молекуларног сита 1 ће гурнути вретено вентила да се помери у контролну комору, блокирајући пролаз гаса под високим притиском у молекуларно сито 2, а молекуларно сито 2 ће издувати.

Црвена стрелица на слици је смер ваздуха под високим притиском, а зелена стрелица је смер струјања ваздуха. Због смањења протока зеленог ваздуха, притисак у жутој области је мањи од црвеног.

6e5e5dd7e334f66f9861d155b247c71.png

Електромагнетни вентил 1 се отвара, електромагнетни вентил 2 се затвара, молекулско сито 1 ствара притисак кисеоника, а молекуларно сито 2 избацује ради регенерације.

3aec490bdea6d723666062a05d2b9cf.png

5. Изједначавање напона и припрема за укључивање:

Када је молекуларно сито 1 близу засићења, два електромагнетна вентила се отварају, оба гасовода имају улаз гаса, а притисак молекулског сита 1 се брзо преноси на молекулско сито 2 док притисци два молекуларна сита не буду једнаки. Овај процес је процес штанцања, а молекуларно сито 2 је брзо под притиском да би се обезбедила ефикасност.

Црвена стрелица на слици је смер ваздуха под високим притиском, а зелена стрелица је смер струјања ваздуха. Због смањења протока зеленог ваздуха, притисак у жутој области је мањи од црвеног. Стабљика вентила се помера на страну коморе високог притиска, мембрана блокира улаз ваздуха у контролну комору, а улаз за молекуларно сито.

Током процеса отварања, два молекуларна сита су повезана групом вентила, а притисак молекулског сита 1 се брзо преноси на молекулско сито 2 док се притисак два молекуларна сита не избалансира.

image.png

Два електромагнетна вентила се отварају у исто време, а два молекуларна сита се истовремено надувају.

image.png

6. Контролни вентил 2 даје посебан сигнал:

Када притисак ваздуха достигне одређену вредност, електромагнетни вентил 1 се затвара, а електромагнетни вентил 2 доводи сам ваздух.

Електромагнетни вентил 1 је затворен, контролна комора је повезана са атмосфером, а притисак ваздуха се ослобађа. Два молекуларна сита су повезана отвором за чишћење. Притисак из молекуларног сита 2 ће гурнути вретено вентила да се помери у контролну комору, блокирајући пролаз гаса под високим притиском у молекуларно сито 1, а молекуларно сито 1 ће издувати.

Црвена стрелица на слици је смер ваздуха под високим притиском, а зелена стрелица је смер струјања ваздуха. Због смањења протока зеленог ваздуха, притисак у жутој области је мањи од црвеног.

image.png

Електромагнетни вентил 2 се отвара, електромагнетни вентил 1 се затвара, молекулско сито 2 ствара притисак кисеоника, а молекулско сито 1 избацује ради регенерације.

image.png

7. Изједначите напон и припремите се за пребацивање:

Када је молекуларно сито 2 близу засићења, отварају се два електромагнетна вентила, оба гасовода имају улаз гаса, а притисак молекуларног сита 2 се брзо преноси на молекулско сито 1 док притисци два молекуларна сита не буду једнаки. Овај процес је процес штанцања, а молекуларно сито 1 је брзо под притиском да би се обезбедила ефикасност.

На слици, црвена је ваздух под високим притиском, а зелена је смер струјања ваздуха. Због смањења протока зеленог ваздуха, притисак у жутој области је мањи од црвеног. Стабло вентила се помера на страну коморе високог притиска, мембрана блокира улаз ваздуха у контролну комору, а молекуларно сито улази у ваздух.

Током процеса отварања, два молекуларна сита су повезана групом вентила, а притисак молекуларног сита 2 се брзо преноси на молекулско сито 1 док се притисак два молекуларна сита не избалансира.

image.png

Два електромагнетна вентила се отварају у исто време, а два молекуларна сита се истовремено надувају.

image.png

8. Два молекуларна сита се рециклирају и машина за кисеоник ради нормално:

Узимајући горњи процес регенерације као целину, циклус регенерације производње кисеоника се понавља више пута да би се формирао бенигни рад затворене петље, који може обезбедити дуготрајно непрекидно снабдевање кисеоником.

Плава стрелица на слици показује смер струјања издувног ваздуха. Испушта се из молекуларног сита и равномерно пролази кроз памук пригушивача како би се смањила бука пре него што се испусти из групе вентила.


Добијате најновију цену? Одговорићемо што је пре могуће (у року од 12 сати)