1. Režim zdroje energie a pohonu
Zdroj energie:
Pneumatický ventil motýlů: stlačený vzduch jako zdroj energie musí podporovat vzduchový kompresor, nádrže na skladování vzduchu a další systémy zdroje vzduchu.
Elektrický motýlový ventil: Motor elektrického pohonu, přímo přeměnou elektrické energie na mechanický regulační ventil točivého momentu.
Mechanismus pohonu:
Pneumatický ventil motýlů: pneumatický pohon (jako je píst, bránice), přes pneumatický tlak na podporu otevření a uzavření ventilu.
Elektrický motýl ventil: K dosažení účinku ventilu se spoléhejte na přenos převodovky poháněného motorem nebo na přenos.
2.. Porovnání charakteristik výkonu
| Podmínky | Pneumatický ventil motýlů | Elektrický motýl ventil |
|---|---|---|
| Rychlost odezvy | Rychlý otevírací a uzavírací doba (0. 5-3 sekundy), vhodné pro vysokofrekvenční přepínání nebo nouzové mezní scénáře. | Pomalejší otevírání a zavírání (5-20 sekundy), výraznější pro ventily většího průměru; Řízení servo lze optimalizovat na 1-3 sekundy, ale za zvýšené náklady. |
| Přesnost kontroly | Konvenční polohovače mají přesnost přibližně 1-3%a dynamická odezva je náchylná k kolísáním tlaku zdroje vzduchu. | Regulace toku s vysokou přesností (až 0. 5% přesnost) prostřednictvím frekvenční konverze nebo servopoziku, vhodné pro scénáře jemné kontroly. |
| zabezpečení | Žádné elektrické komponenty, silný výkon odolný proti výbuchu, vhodné pro hořlavé a výbušné prostředí (např. Chemické rostliny, ropné potrubí). | Vyžaduje další design odolný proti výbuchu a spoléhá se na záložní výkon nebo manuální provoz v případě selhání napájení. |
| Spotřeba energie | Spotřeba vzduchu s jedním akcí (0. 1-0. 5m³) je pro udržení spotřeby energie vzduchového kompresorového systému nutná dlouhodobá provoz. | Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (10-50 w), ale spotřeba energie motoru se při často otevírání a uzavírání zvyšuje. |
3. přizpůsobivost aplikace aplikační scény
Scénáře aplikace pneumatického motýla ventilu:
Nouzový mezní hodnota vyžadující rychlou odezvu (jako je bezpečnostní ventil chemického reaktoru).
Nebezpečná prostředí s vysokými požadavky na výbuch (např. Přenos plynu, prachová rostlina).
Levné průmyslové systémy s nízkou údržbou (jako jsou čistírny odpadních vod).
Elektrické ventil motýlů použitelné scény:
Vzdálená automatizovaná kontrola a vysoce přesná regulace pracovních podmínek (jako je zpracování potravin, farmaceutické produkční linky).
Dlouhodobý stabilní provoz a není třeba častého provozu této příležitosti (jako je stav HVAC).
4. Porovnání údržby a nákladů
Počáteční náklady:
Pneumatický motýl ventil: jednoduchá struktura, nízké náklady na získávání, ale musí podporovat systém zdroje vzduchu (vzduchový kompresor atd.).
Elektrický motýl ventil: Vysoká složitost ovladače, velká počáteční investice.
Obtížnost údržby:
Pneumatický ventil motýlů: jednoduchá údržba (Zkontrolujte zdroj vzduchu, těsnění), nízká míra selhání.
Elektrický motýl ventil: Je třeba pravidelně kontrolovat motor, opotřebení převodovky, náklady na údržbu jsou vysoké.
