(3589 منتجًا متوفرة)
هناك العديد من أنواع **صمامات تصريف الضاغط** التي تم تطويرها لأداء نفس الوظيفة الأساسية لتصريف المياه المتراكمة أو المكثفات من خزان الهواء. بعضها أوتوماتيكي بالكامل ويُتحكم به بواسطة ضغط الهواء والوقت المحدد، بينما تتطلب البعض الآخر مساعدة يدوية بشكل دوري.
صمام الكرة:
هذا تصميم بسيط لصمام تصريف يسمح بتدوير الذراع أو المقبض يدويًا للسماح بخروج الماء. يتم تدوير الذراع في اتجاه عقارب الساعة لإيقاف تدفق الماء. في بعض الحالات، يجب تدوير الذراع بشكل كامل، مما قد لا يكون مناسبًا أو آمنًا.
صمام الكرة الأوتوماتيكي:
يحتوي الإصدار الأوتوماتيكي من صمام الكرة على مشغل بدلاً من ذراع متصل. يمكن أن يكون هذا مشغلًا أوتوماتيكيًا قابلًا للتعديل حسب الوقت أو حساسًا للضغط، مما يسمح للصمام بتصريف الماء فقط عند انخفاض ضغط الخزان.
صمام التصريف:
هذا صمام مبسط يمكن فتحه يدويًا لتصريف الماء. يسمح تدوير المقبض أو الذراع بتصريف الماء، لكنه ليس مناسبًا أو آمنًا لإغلاق الصمام تحت الضغط.
صمام تصريف القمع:
يُطلق عليه أيضًا صمام تصريف القمع، يشبه شكل القمع النموذجي. يتم تصريف الماء عن طريق الجاذبية عند فتح الصمام. يمنع التصميم أي حطام من السقوط في خزان الهواء.
صمام التصريف الأوتوماتيكي:
له زر عند الضغط عليه يسمح بتصريف المكثفات. ومع ذلك، يجب الضغط على الزر في كل مرة، لذلك لا يُعتبر الخيار الأفضل لتصريف الماء في ضاغط الهواء المكثف.
الصمامات الإلكترونية:
وهي الخيار المفضل في أنظمة ضاغط الهواء الحديثة. تم تصميم هذه الصمامات لتصريف المكثفات تلقائيًا على فترات محددة دون أي تشغيل يدوي. تساعد هذه الميزة أيضًا على منع أي صدأ داخل خزان ضاغط الهواء.
صمامات التصريف هي تركيبات صغيرة يتم تركيبها عادةً عند قاعدة خزان ضاغط الهواء. على الرغم من اختلافها في الأشكال والأحجام والتصميمات، إلا أنها تتميز عادةً ببراغي أو مقبض أو ذراع يمكن تدويره/لفه للسماح بتصريف أو تصريف الرطوبة المتجمعة.
بشكل عام، تتضمن مهام الصيانة لصمام التصريف فحصها بحثًا عن علامات الفشل أو التلف، مثل صمام تصريف ضاغط مسدود أو صمامات متسربة. قم بإجراء فحص دوري للنظام كل 6 أشهر لملاحظة أي أصوات غير طبيعية صادرة من الصمامات، مثل الغليان أو الصفير أو الفقاعات، مما يشير إلى حدوث عطل محتمل. ابحث عن أي علامات مرئية للتلف، مثل الشقوق أو التآكل، إلخ. قم بتشغيل أدواتك للتأكد من عدم وجود علامات على الانسداد. إذا كان لديك صمام يدوي، فقم بتنظيف أي حطام أو ماء موجود يسد الصمام. لإعادة التنشيط الأوتوماتيكي بمساعدة، أعد تشغيل النظام واسمح لضاغط الهواء بالعمل لمدة دورة واحدة على الأقل. ثم تحقق من وجود أي علامات على تسرب الصمام. قد يشمل ذلك تجمع المياه حول جانب الصمام أو منطقة الإفراط أو التنقيط من جوانب الصمام. إذا تم اكتشاف أي تسربات، فقم بإغلاق أو شد أي تركيبات أو حشوات فضفاضة.
قد تتطلب بعض الصمامات، مثل صمام تصريف فاصل المياه، شطفًا موسميًا، بينما قد تتطلب البعض الآخر فحصًا روتينيًا فقط. حدد المتطلبات المحددة لفاصل الصمام الخاص بك واتبعه بشكل صحيح وفقًا لتعليمات الدليل. إذا تم اكتشاف أي تسريبات بعد اتباع التعليمات حرفيًا، فقد حان الوقت لاستبدال الصمام. استجب بسرعة لصمام تالف حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم المكثفات غير المستأنس في خزان ضاغط الهواء، مما يزيد من خطر تلف التآكل وتحويل خطوط الأنابيب. في بعض الحالات، النظام بأكمله. ومع ذلك، فإن الفشل في الاستبدال قد يتطلب إصلاحات باهظة الثمن، مثل استبدال نظام ضاغط الهواء بأكمله بسبب تراكم المكثفات الزائد.
يوفر صمام التصريف على ضاغط الهواء مخرجًا مناسبًا لاستخراج الرطوبة. فيما يلي بعض السيناريوهات التي يكون فيها استخراج صمام تصريف الضاغط مفيدًا:
عند اختيار صمام تصريف لخزانات ضاغطات الهواء، من المهم مراعاة نوع الصمام. ستأتي خزانات الهواء مزودة في الغالب بصمامات تصريف ضاغط أوتوماتيكية، والتي تُستخدم بشكل عام في تطبيقات تخفيف الضغط. غالبًا ما تستخدم مجففات الهواء المضغوط المبردة والصرف الأوتوماتيكي للمكثفات هذه الصمامات. يحتوي على مؤقت يقوم بتصريف الخزان بشكل دوري. هذا يمنع تراكم التكثيف داخل ضاغط الهواء.
يعمل صمام تصريف تركيب الضغط على دفع الماء خارج الخزان بينما يبقى الهواء المضغوط داخل. صمام التصريف اليدوي هو أبسط أنواع الصمامات. سيُظهر مخطط صمام التصريف اليدوي لضاغط الهواء مقبضًا صغيرًا في الجزء السفلي من الخزان. لتصريف الخزان، يجب على المستخدم فتح المقبض. هذا النوع من الصمامات هو الأفضل لضاغطات الهواء المحمولة.
صمامات تصريف المكثفات الأوتوماتيكية أفضل لضاغطات الهواء الأكبر حجمًا لأنها أكثر كفاءة في منع تراكم الرطوبة. يعمل صمام تصريف المكثفات الأوتوماتيكي عن طريق اكتشاف الرطوبة وإطلاقها. يقوم بذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:
صمامات تصريف الملف اللولبي هي صمامات تصريف ضاغط هواء أوتوماتيكية تُطلق المياه المتراكمة عن طريق فتح صمام يعمل كهربائيًا. تحتاج إلى مصدر للكهرباء للعمل. يمكن أن تكون صمامات الملف اللولبي إما مفتوحة عادةً أو مغلقة عادةً. يبدأ صمام الملف اللولبي المفتوح عادةً في التصريف فور ملء الهواء المضغوط له. سيبدأ صمام الملف اللولبي المغلق عادةً في التصريف فقط عند إعطائه إشارة لفتحه. يمكن أن تكون هذه الإشارة على شكل ضغط أو كهرباء. صمام الملف اللولبي المغلق عادةً أكثر شيوعًا من الصمام المفتوح عادةً.
تردد التصريف هو عامل مهم عند اختيار صمام تصريف لضاغط الهواء. يجب تصريف الصمام اليدوي يدويًا على الأقل مرتين في اليوم. قد يؤدي ذلك إلى تراكم الماء باستمرار في الخزان وخطر حدوث تلف محتمل. إذا كان الضاغط يعمل في بيئة ذات رطوبة عالية، فسيكون صمام تصريف المكثفات الأوتوماتيكي أكثر ملاءمة. سيتم تصريف أي رطوبة متجمعة تلقائيًا دون أي إشراف.
س1: ما الفرق بين صمام التصريف اليدوي والصمام الأوتوماتيكي؟
ج1: يكمن الاختلاف الأساسي بين صمام التصريف اليدوي والصمام الأوتوماتيكي في طريقة التشغيل. يتطلب صمام التصريف اليدوي تشغيلًا يدويًا لالتواء المقبض والسماح للماء بالهروب. على العكس من ذلك، يسمح صمام التصريف الأوتوماتيكي أو المنشط ذاتيًا للماء المحاصر بالهروب دون الحاجة إلى مساعدة يدوية.
س2: ما الذي يسبب تسرب صمام التصريف؟
ج2: يُعد مقعد الصمام التالف هو السبب الرئيسي لتسرب صمام التصريف. مع مرور الوقت، قد يتآكل مقعد الصمام، مما يؤدي إلى وجود ختم رديء يسمح بتسرب الماء. تشمل الأسباب الشائعة الأخرى ارتفاع ضغط الماء أو تراكم الحطام أو المعادن أو صمام تالف أو متآكل أو تركيب غير صحيح أو تقلبات درجات الحرارة التي تسبب تقلص وتمدد المواد.
س3: لماذا يعد صمام التصريف ضروريًا؟
ج3: وظيفة صمام تصريف الضاغط ضرورية لضمان طول عمر ضاغط الهواء والصمامات نفسها. من خلال السماح للماء بالهروب، يمنع الصمام تكوين الصدأ الذي يمكن أن يضر بالضاغط.
س4: كم مرة يجب تشغيل صمام التصريف؟
ج4: على الرغم من عدم وجود تردد محدد لتصريف صمامات ضاغطات الهواء، توصي الشركات المصنعة بالتصريف على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. بالنسبة لضاغطات الهواء المستخدمة في إعدادات الإنتاج العالي أو في بيئات رطبة، يوصى بالتصريف يوميًا. في الإعدادات النموذجية، فإن تصريف الصمام مرة أو مرتين في الأسبوع كافٍ. ومع ذلك، فإن التصريف المتكرر ضروري في الإعدادات عالية المخاطر حيث من المرجح حدوث الأكسدة.