Valve d'air ![]()
La soupape d'air est une soupape spéciale utilisée pour empêcher la pression du vide dans le processus transitoire de provoquer une pression négative dans le tube. Il est généralement installé dans le fonctionnement normal du pipeline lorsque la pression hydrodynamique est faible. Pendant l'écoulement transitoire, il peut y avoir un point haut de séparation de la colonne de liquide. L'air est aspiré lorsque la pression dans la canalisation est inférieure à la pression atmosphérique et que l'air est évacué lorsque la pression dans la canalisation dépasse la pression atmosphérique. Dans le processus d'échappement, la vanne peut être automatiquement fermée lorsque le liquide dans le tuyau est rempli avec le tuyau, et le liquide n'est pas autorisé à fuir dans l'atmosphère.
Il y a deux types de valves d'air
Vanne d'air à un orifice et vanne d'air à deux voies . Ce qui suit prend comme exemple une vanne d'air à deux voies pour présenter sa structure et son principe de fonctionnement.
Dans le processus de démarrage de la pompe à eau, lorsque le corps de vanne n'est pas rempli d'eau, la bille flottante dans le corps de vanne tombe en raison de son propre poids, et les trous d'air sont tous dans un état ouvert. Avec l'augmentation des travaux de démarrage de la pompe, la conduite est remplie d'eau, l'air peut automatiquement exclure l'air dans le tuyau, lorsque le corps de vanne est rempli d'eau, le flotteur flotte.
L'air dans la canalisation et le corps de vanne est complètement éliminé, et le corps de vanne est rempli d'eau; si la pression dans le tuyau est supérieure à la pression atmosphérique, la bille flottante flottante bloque le trou d'échappement sous la pression dans le tuyau, et l'eau du tuyau ne quitte pas la vanne.
Pendant le fonctionnement de la pompe à eau, si l'air dissous dans l'eau se sépare et s'accumule dans le corps de la vanne d'air, le flotteur perd sa flottabilité et tombe automatiquement. Si la quantité de gaz est faible, le trou flottant du petit trou va tomber et s'échapper; Si la quantité de gaz est grande, le trou flottant du grand trou tombera et sera épuisé. La chute de la bille de flotteur atteint l'équilibre entre la force de pression hydraulique dans le tuyau et la gravité de la bille flottante. Une fois l'échappement terminé, le flotteur revient en position fermée.
Lorsque la pompe est arrêtée après l'accident, lorsque la pression dans la conduite est réduite à une pression négative, bien que le corps de la vanne soit rempli d'eau, la pression dans la vanne est inférieure à la pression atmosphérique. l'effet de la différence entre la pression atmosphérique et la pression dans la conduite, et le réapprovisionnement est effectué. Pendant le processus de gaz, d'abord la boule flottante à gros pores tombe, et quand la pression diminue, le trou flottant du petit trou tombe. En raison de la différence de temps de chute des deux flotteurs, les fluctuations de pression dans la conduite sont tamponnées.
Lorsque la pompe entre dans la deuxième phase de la condition de consommation d'énergie de freinage, la pression dans le tuyau augmente, le débit d'eau commence à refluer, la bille flottante à l'état de chute ouvre le trou d'air, s'épuise, jusqu'à remplir la vanne d'air l'eau, les flotteurs du flotteur et le trou de la vanne de fermeture. Pendant le processus de fermeture, en raison des différents effets de pression des grandes et petites évents, la boule de grand diamètre flotte et se ferme d'abord, puis ferme le petit trou, retarde le processus de fermeture et soulage la pression lorsque la colonne d'eau se referme .





