Pages

Tuesday 27 March 2012

Control Valves (၁၂) - Self-acting actuation - Self-acting Temperature Controls

control valves ေတြကိုခြဲၿခားႀကည္႔လၽွင္၊ pneumatic actuation, Electric actuation, hydraulic actuation နဲ႔ self-acting actuation ဆိုၿပီး၊ ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ pneumatic actuation နဲ႔ electric actuation control valves ေတြကိုေဖာ္ၿပခဲ႔ၿပီး၊ self-acting actuation control valves ေတြကို၊ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါဦးမယ္။ self-acting actuation control valves ေတြ ကို self-acting temperature control valves နဲ႔ self-acting pressure control valves ဆိုၿပီး၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ control valves ေတြေရြွ႕လၽွားဖို႔၊ pneumatic, electric နဲ႔ hydraulic အစရိွတဲ႔၊ ၿပင္ပမွ power ကိုေပးသြင္းစရာ မလိုပဲ၊ self-powered နဲ႔သာ၊ အလုပ္လုပ္ၿပီး၊ sensor, capillary tubing နဲ႔ actuator တို႔ပါဝင္ပါတယ္။ self-acting control valves ေတြကို liquid filled system control valves နဲ႔ vapor tension system control valves ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။

Self-acting Temperature Controls - temperature sensitive fluid ကို၊ အပူေပးတဲ႔အခါ expand အေနနဲ႔ကၽယ္ၿပန္႔သြားမွာ ၿဖစ္သလို၊ အေအးၿပန္ခံတဲ႔၊ အခါမွာလည္း contract အေနနဲ႔၊ ကၽံဳ႕သြားမွာပါတယ္။ self-acting temperature control မွာ၊ sensor နဲ႔ capillary အတြင္းၿဖည္႔ထားတဲ႔၊ temperature sensitive fluid ဟာ၊ temperature တက္လာတဲ႔အခါ၊ expand အေနနဲ႔ ကၽယ္ၿပန္႔လာပါတယ္။


Fig. Expansive action of the liquid fill when heat is applied to the sensor

expansion နဲ႔ contraction တို႔ေႀကာင္႔၊ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ force ဟာ capillary မွတဆင္႔ၿဖတ္သန္းကာ၊ control valve ကို၊ အဖြင္႔နဲ႔အပိတ္ opening or closing အၿဖစ္၊ ေရြွ႕လၽွားေစပါတယ္။ sensor မွာ ၿဖစ္ေပါါတဲ႔ temperature changes နဲ႔ actuator movement တို႔ဟာ၊ တခုနဲ႔တခု linear relation အေနနဲ႔၊ ဆက္သြယ္ေနတဲ႔အတြက္၊ self-acting temperature control system ကို 'proportional control' အၿဖစ္ သတ္မွတ္နိဳင္ပါတယ္။ heating သို႔မဟုတ္ cooling အေနနဲ႔၊ အသံုးၿပဳမယ္႔ application အေပါါမူတည္ၿပီး၊ set point ရဲ႕ အေပါါဖက္ above နဲ႔ ေအာက္ဖက္ below မွာ၊ full range proportional band ၿဖစ္ေပါါပါတယ္။

self-acting heating control system တခုမွာ၊ proportional band ဟာ (5° C) မွာရိွၿပီး၊ set point အေနနဲ႔ (70° C) မွာရိွခဲ႔လၽွင္၊ control valve ဟာ၊ (70° C) မွာ၊ fully closed 'ပိတ္' မွာၿဖစ္ၿပီး၊ (65° C) မွာ fully open 'ပြင္႔' မွာၿဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ cooling control set အေနနဲ႔ (70° C) မွာ ရိွခဲ႔လၽွင္၊ control valve ဟာ၊ (70° C) မွာ၊ fully open 'ပြင္႔' မွာၿဖစ္ၿပီး၊ (65° C) မွာ fully closed 'ပိတ္' မွာၿဖစ္ပါတယ္။

proportional band ဟာ၊ control valve ရဲ႕ size အရြယ္အစားေပါါမူတည္ၿပီး၊ ေၿပာင္းလဲပါတယ္။ အရြယ္အစားႀကီးမားတဲ႔ larger valves ေတြ မွာ၊ ကၽယ္ၿပန္႔တဲ႔ larger P-bands ေတြ ရိွပါတယ္။ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳတဲ႔ control valve ဟာ၊ အရြယ္အစားႀကီးမားတဲ႔ valve ၿဖစ္ခဲ႔လၽွင္၊ valve orifice ရဲ႕ အရြယ္အစားလည္းႀကီးမားမွာၿဖစ္သလို၊ flow ကို၊ too large changes အေနနဲ႔ေၿပာင္းလဲေစနိဳင္ပါတယ္။ modulating အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမဟုတ္ပဲ၊ on/ off function နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

To lower the set temperature - adjustment knob ကို၊ clockwise အေနနဲ႔လွည္႔တဲ႔အခါ၊ piston ဟာ sensor အတြင္းသို႔ ပိုမို ဝင္ေရာက္မွာ ၿဖစ္သလို၊ sensor အတြင္း liquid fill ဧရိယာရဲ႕ space ဟာလည္း၊ ပိုမိုေလၽွာ႔နည္းသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ liquid fill ဧရိယာရဲ႕ space နည္းသြားတဲ႔ အခါ၊ lower temperature မွာ၊ control valve ကိုပိတ္နိဳင္ၿပီး၊ set temperature ဟာလည္းေလၽွာ႔နည္းသြားပါတယ္။ dial-type adjustments အေနနဲ႔ screwdriver အသံုးၿပဳကာလွည္႔ရတဲ႔၊ self-acting temperature controls sensors ေတြမွာလည္း၊ clockwise အေနနဲ႔လွည္႔တဲ႔အခါ၊ set temperature လည္းေလၽွာ႔နည္း သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။

To raise the set temperature - self-acting temperature control sensors ေတြမွာ၊ adjustment knob ကို၊ anticlockwise အေနနဲ႔ လွည္႔တဲ႔အခါ၊ piston ဟာ sensor အတြင္းမွ အၿပင္ဖက္သို႔ပိုမို၊ ထြက္လာၿပီး၊ liquid fill ဧရိယာရဲ႕ space ဟာလည္း၊ ပိုလာမွာၿဖစ္ပါတယ္၊ sensor မွာ higher temperature ရရိွမွသာ၊ space အတြင္း sufficiently expand အေနနဲ႔ liquid ကၽယ္ၿပန္႔လာၿပီး၊ control valve ပိတ္မွာ ၿဖစ္သလို၊ set temperature ဟာလည္း၊ ၿမင္႔မားမွာၿဖစ္ပါတယ္။

Protection against high temperatures - control system မွာ rupturing မၿဖစ္ေစဖို႔၊ sensor ရဲ႕ piston အတြင္းမွာ၊ disc springs ေတြ ကိုတတ္ဆင္ထား ပါတယ္။ တခါတရံ control valve leaking, incorrect adjustment နဲ႔ additional heat source စတဲ႔ အေၿခအေနေတြေႀကာင္႔၊ အပူခၽိန္ဟာ set temperature ထက္ပိုၿပီး၊ temperature overrun အၿဖစ္ရိွေနတတ္ပါတယ္။ temperature overrun ၿဖစ္ေပါါကာ၊ ceased အေနနဲ႔ ၿပန္ၿငိမ္သြားတဲ႔အခါ disc springs ေတြဟာ၊ မူလ position သို႔ေရြွ႕လၽွားသြားၿပီး၊ control system ကို normal အေၿခအေနမွာ ရိွေနေစဖို႔ ထိမ္းေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ control type အေပါါမူတည္ၿပီး၊ set temperature ရဲ႕ အထက္၊ ( 30° C ~ 50° C) အတြင္းမွ၊ temperature ကို၊ temperature overrun အၿဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။

Vapor tension system control valve - အပူေပးတဲ႔အခါ၊ vapor အၿဖစ္၊ အလြယ္တကူ အေငြ႔ပၽံနိဳင္မယ္႔ liquid ကို၊ sensing system အတြင္းမွာ၊ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ control valve ကို vapor tension system control valve အၿဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေရ, methyl alcohol နဲ႔ benzene တို႔ဟာ၊ အပူေပးတဲ႔အခါ၊ vapor အၿဖစ္၊ အလြယ္တကူ အေငြ႔ပၽံနိဳင္တဲ႔၊ liquid ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ boiling temperature လို႔ေခါါတဲ႔၊ saturation temperature နိမ္႔ၿပီး၊ vapor အၿဖစ္အလြယ္တကူ၊ အသြင္ေၿပာင္းသြားမယ္႔ liquid ေတြလို႔ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။

sensor temperature ၿမင္႔တက္လာတဲ႔အခါ၊ liquid အတြင္းမွ vapor ဟာ၊ expand ၿဖစ္လာၿပီး၊ sensor နဲ႔ capillary system အတြင္းမွာလည္း၊ pressure ၿမင္႔တက္လာပါတယ္။ တိုးလာတဲ႔ increasing pressure ဟာ၊ capillary အဆံုးမွာရိွတဲ႔ bellow သို႔မဟုတ္ diaphragm assembly ေပါါကို၊ သက္ေရာက္ပါတယ္။ vapor tension system ဟာ fluid နဲ႔အတူ unique pressure/ temperature saturation အေနနဲ႔ increasing pressure ကိုရရိွေစပါတယ္။


Fig. Vapor tension temperature control system


Fig. Vapor pressure curve for water

fluids ဆိုတာကေတာ႔ liquid နဲ႔ gases ေတြကို၊ ေခါါဆိုၿခင္းၿဖစ္သလို၊ liquid ကို saturation temperature ေရာက္တဲ႔ အထိ၊ အပူေပးတဲ႔အခါ၊ vapor ၿဖစ္ေပါါလာပါတယ္။ liquid နဲ႔ vapor တို႔ရဲ႕ pressure နဲ႔ boiling temperature ဟာဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ sensor အတြင္းမွာ ေရကို liquid အေနနဲ႔ ၿဖည္႔ထားၿပီး၊ saturation temperature ေရာက္တဲ႔အထိအပူေပးတဲ႔အခါ၊ ၿဖစ္ေပါါလာမယ္႔ saturation curve ကို၊ ဥပမာၿဖစ္၊ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ curve ရဲ႕ ေအာက္ေၿခ bottom မွ scale ကိုႀကည္႔လၽွင္၊ temperature 5° C ေၿပာင္းလဲတိုင္း၊ pressure အေနနဲ႔ 0.18 bar ခန္႔သာေၿပာင္းလဲတာ၊ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္သလို၊ temperature ဟာ 150° C ခန္႔၊ ေရာက္သြားတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ 5° C တိုးတိုင္း၊ 0.65 bar ခန္႔ pressure တိုးလာတာ၊ ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

curve ရဲ႕ အေပါါ၊ top end နားနီးလာတဲ႔အခါ၊ pressure တိုးနံွဳးၿမန္လာတဲ႔အတြက္ control valve ဟာ၊ ႀကီးမားတဲ႔ greater amount ၿဖင္႔၊ ပိုမိုေရြွ႕လၽွားပါတယ္။ valve ဟာ fully open position မွ fully closed position အၿဖစ္၊ ၿပန္ပိတ္တဲ႔ အခါ၊ sensing system မွာ၊ saturation curve ရဲ႕ bottom end ေအာက္ေၿခနဲ႔ နီးလာတိုင္း၊ top end ထက္ပိုၿပီးၿမင္႔တဲ႔ greater temperature ရရိွမွသာ၊ ၿမင္႔မားတဲ႔ greater amount pressure ရရိွနိဳင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

vapor tension control system ဟာ top end range အတြင္းမွာသာ၊ control အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳသင္႔တဲ႔ system ၿဖစ္ပါတယ္။ vapor tension control valves ေတြမွာ stem seal အၿဖစ္၊ mechanical seal ကိုအသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ mechanical seal ဟာ loose အေနနဲ႔ ေခၽာင္သြားတဲ႔အခါ၊ ယိုစိမ္႔မွဳ leakage ၿဖစ္ေပါါတတ္သလို၊ too tight အေနနဲ႔ ႀကပ္လြန္းလၽွင္လည္း၊ spindle friction ေႀကာင္႔၊ valve stick အေနနဲ႔ control application ကိုအေနွာက္အယွက္၊ ေပးတတ္ပါတယ္။ vapor tension control valves ေတြမွာ၊ valve ရဲ႕ stem မွတဆင္႔ vapor ယိုစိမ္႔မွဳ leakage ၿဖစ္ေပါါတတ္တဲ႔အတြက္၊ bellows sealing mechanism ကိုထည္႔သြင္းထားေလ့ရိွပါတယ္။

Liquid filled system control valve - liquid filled system မွာအသံုးၿပဳတဲ႔အခါ၊ incompressible liquid ေတြဟာ၊ compressible vapor ေတြနဲ႔မတူပဲ၊ temperature နဲ႔ valve movement ဟာ၊ linear relationship အေနနဲ႔ လိုက္ပါေၿပာင္းလဲပါတယ္။ valve movement ဟာ temperature changes နဲ႔ truly proportional အၿဖစ္ တိုက္ရိုက္အခၽိဳးကၽေၿပာင္းလဲသလို၊ stem seal အၿဖစ္ frictionless valve seal ေတြကိုအသံုးၿပဳပါတယ္။ liquid filled system control valves ေတြကို၊ 'Liquid self-acting temperature control valves' လို႔ေခါါပါတယ္။ 'Liquid self-acting temperature control valves' ေတြကို self-acting temperature control system မွာ တတ္ဆင္တဲ႔အခါ၊ Normally open two-port valve, Normally closed two-port valve နဲ႔ Three-port mixing or diverting valve ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားအသံုးၿပဳပါတယ္။

Normally open two-port control valves ေတြကို၊ heating applications ေတြအတြက္၊ အသံုးၿပဳ ပါတယ္။ valve ရဲ႕ အဖြင္႔ open position ကို၊ spring မွေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ sensor မွာ temperature ၿမင္႔တက္လာတဲ႔အခါ၊ liquid ဟာ expand ၿဖစ္ကာ၊ valve ကိုပိတ္ေစပါတယ္။ Normally closed two-port control valves ေတြကိုေတာ႔ cooling applications ေတြမွာ၊ အသံုးၿပဳပါတယ္။ valve ကို၊ spring held အေနနဲ႔ closed position ၿဖင္႔ပိတ္ထားၿပီး၊ sensor မွာ temperature ၿမင္႔တက္လာတဲ႔အခါ၊ liquid ဟာ expand ၿဖစ္ကာ၊ valve ပြင္႔သြားပါတယ္။
 d = Diameter of valve orifice (mm)
ΔP = Differential pressure (bar)

Fig. Required closing force on the valve plug

self-acting control valve ပိတ္ဖို႔၊ closing force လိုအပ္ၿပီး၊ required closing force ဟာ၊ valve plug အေပါါမွာသက္ေရာက္ပါတယ္။ valve orifice area နဲ႔ differential pressure ΔP တို႔ေႀကာင္႔ required closing force ကိုရရိွလာပါတယ္။ two-port steam valves ေတြမွာ၊ differential pressure ΔP ဟာ၊ valve အဝင္ upstream absolute steam pressure ေႀကာင္႔ေပါါေပါက္လာၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ two-port water valves ေတြမွာေတာ႔၊ maximum pump gauge pressure ထဲမွ pump နဲ႔ valve inlet ႀကား၊ pipeline တေလၽွာက္မွာ ၿဖစ္ပါါတဲ႔ pressure loss ကိုနွဳတ္ၿခင္းၿဖင္႔ differential pressure ΔP ကို ရရိွပါတယ္။ valve orifice diameter ရဲ႕ နွစ္ထပ္ကိန္းနဲ႔၊ required closing force တို႔ဟာ၊ တိုက္ရိုက္ အခၽိဳးကၽၿပီး၊ valve ရဲ႕ အရြယ္အစား ႀကီးမားလာတာနဲ႔အမၽွ၊ required closing force ပိုမိုလိုအပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Bellow balanced valve - အရြယ္အစားႀကီးမားတဲ႔ valves ေတြကို၊ liquid filled system control valve အၿဖစ္အသံုးၿပဳတဲ႔ အခါ၊ sensing system မွတိုက္ရိုက္ actuation အေနနဲ႔ တိုက္ရိုက္ အသံုးမၿပဳတာေတြ႔ရ ပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ႔ required closing force ကိုရရိွဖို႔ bellow သို႔မဟုတ္ double seat arrangement အစရိွတဲ႔၊ balancing mechanism ေတြတတ္ဆင္ထားတဲ႔ Bellow balanced valves, Double-seated control valves နဲ႔ Fixed bleed control valves ေတြကိုသာ၊ Liquid filled system control valve အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳပါတယ္။ 


Fig. Two-port, normally open, bellows balanced valve

balancing bellow မွာ valve plug area နဲ႔ အရြယ္အစားတူ၊ same effective area ရိွတဲ႔ seat orifice ကိုတတ္ဆင္ထားပါတယ္။ valve stem ရဲ႕ အလယ္ဗဟို center မွ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး၊ valve housing နဲ႔ bellow housing တို႔ကို၊ balance tube ၿဖင္႔ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ valve housing မွ upstream pressure ဟာ၊ balance tube မွတဆင္႔ bellow housing အတြင္းသို႔၊ ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ valve plug area နဲ႔ အရြယ္အစားတူ၊ same effective area ရိွတဲ႔ seat orifice မွာ pressurized အေနနဲ႔ သက္ေရာက္ေန ပါတယ္။ bellow housing မွ seat orifice ဟာ၊ counteract forces acting ၿဖင္႔ valve housing အတြင္းရိွ valve plug အေပါါကို၊ သက္ေရာက္ပါတယ္။ valve plug မွာသက္ေရာက္ေနတဲ႔ differential pressure ΔP ေႀကာင္႔ေပါါေပါက္လာတဲ႔ force နဲ႔ bellow housing မွ seat orifice မွာသက္ေရာက္ေနတဲ႔ differential pressure ΔP ေႀကာင္႔ေပါါေပါက္လာတဲ႔ force တန္ဘိုးတို႔ဟာ၊ တူညီၿပီး၊ တခုနဲ႔တခု ဆန္႔ကၽင္ဖက္လားရာ opposite directions ေတြနဲ႔ သက္ေရာက္ေနတဲ႔အတြက္၊ ေႀကပၽက္သြားပါတယ္။

sensor temperature ၿမင္႔တက္လာတဲ႔အခါ၊ liquid ဟာ expand ၿဖစ္ကာ sensor နဲ႔ capillary system အတြင္းမွာလည္း၊ pressure ၿမင္႔တက္လာတဲ႔အတြက္၊ seat orifice မွာ သက္ေရာက္ေနတဲ႔ differential pressure နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ valve ပိတ္ေစနိဳင္မယ္႔၊ required closing force ရရိွလာပါတယ္။ ပံုမွန္ normal balancing bellows အၿဖစ္၊ phosphor bronze ကို၊ သံုးထားၿပီး၊ higher pressure နဲ႔ higher temperature applications ေတြအတြက္၊ stainless steel ကို၊ အသံုးၿပဳေလ့ရိွပါတယ္။

Double-seated control valve - ၿမင္႔မားတဲ႔ higher differential pressure မွာ၊ valve ကိုပိတ္နိဳင္တဲ႔ အတြက္၊ high capacity flow မွာ၊ tight shut-off အေနနဲ႔ ပိတ္ဖို႔လိုအပ္တဲ႔အခါ၊ double-seated control valves ေတြကိုအသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ valve plug (၂) ခုကို control valve ရဲ႕ common spindle မွာ တတ္ဆင္ထားၿပီး၊ valve seat (၂) ခု အေပါါထိုင္ေစပါတယ္။ differential pressure ဟာ seat တခုေပါါနဲ႔ plug တခုေပါါသက္ေရာက္ေနတဲ႔အတြက္၊ force acting ဟာ၊ balanced အေနနဲ႔ညီမၽွေနပါတယ္။


Fig. Double seated (normally closed) self-acting control valve  

double-seated control valve ရဲ႕ component parts ေတြမွာ manufacturing tolerances ေတြရိွတဲ႔ အတြက္၊ tight shut-off ကိုအၿပည္႔အဝရရိွဖို႔မလြယ္သလို၊ valve ေအာက္ေၿခ၊ lower valve plug နဲ႔ seat အရြယ္အစားကို၊ valve ရဲ႕ အေပါါဖက္ upper counterpart valve plug နဲ႔ seat အရြယ္အစား ထက္ေသးငယ္ၿပီး၊ တတ္ဆင္ထားေပမယ္႔လည္း၊ tight shut-off ကို အၿပည္႔အဝ မရရိွနိဳင္တာ၊ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ valve ကိုလိုအပ္သလို၊ ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းရာမွာ plug assembly တခုလံုးကို၊ valve body ရဲ႕အၿပင္ဖက္သို႔ထုတ္ၿပီး၊ servicing လုပ္လို႔ မၿဖစ္နိဳင္သလို၊ high limit safeguard အေနနဲ႔ အသံုးမၿပဳႀကတာကိုလည္း၊ ေတြ႔ရပါတယ္။

Fixed bleed control valve - normally closed valves ေတြကို၊ fully shut အေနနဲ႔ ပိတ္လိုက္တဲ႔အခါ၊ valve အတြင္းမွ၊ ေသးငယ္တဲ႔ small amount flow ထြက္သြားေစဖို႔၊ internal fixed bleed hole ကိုထည္႔သြင္းထားေလ့ရိွပါတယ္။ RA ဆိုတဲ႔ reverse acting ရရိွဖို႔၊ bleed hole ကိုအသံုးၿပဳထားတဲ႔ normally closed self-acting control valves ေတြကို၊ fixed bleed control valve လို႔ေခါါပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ fixed bleed control valves ေတြကို၊ reverse acting control valve လို႔လည္း၊ ေခါါႀကပါတယ္။ 


Fig. Normally closed fixed bleed control valve  


Fig. Engine or compressor cooling system

reverse acting control valves ေတြကို၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုသံုး industrial used engine ေတြၿဖစ္တဲ႔ stationary engines ေတြနဲ႔ air compressor ေတြမွာ၊ coolant ဆိုတဲ႔ cooling water ရဲ႕ flow ကို၊ control လုပ္ဖို႔ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ reverse acting control valve ကို၊ coolant ရဲ႕ upstream မွာ တတ္ဆင္ထားၿပီး၊ engines သို႔မဟုတ္ air compressor ရဲ႕ coolant အထြက္၊ downstream မွာေတာ႔၊ sensor ကိုတတ္ဆင္ထားပါတယ္။ engines သို႔မဟုတ္ air compressor မွ၊ ထြက္လာတဲ႔ coolant ဟာ၊ set point temperature ထက္ပိုတဲ႔အခါ၊ control valve ပြင္႔သြားၿပီး၊ coolant ေပးသြင္းမွာၿဖစ္သလို၊ required set temperature ေရာက္သြားတဲ႔အခါ၊ control valve ပိတ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ control valve ပိတ္သြားတဲ႔ အတြက္ coolant ဟာ ဆက္လက္မစီးဆင္းေတာ႔ပဲ၊ engines သို႔မဟုတ္ air compressor မွာ၊ temperature ၿပန္လည္ၿမင္႔တက္လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ downstream sensor ဟာ၊ ၿမင္႔တက္ လာတဲ႔ temperature rise ကို၊ အေႀကာင္းတစံုတခုေႀကာင္႔ detecting မလုပ္နိဳင္ခဲ႔လၽွင္၊ engines သို႔မဟုတ္ air compressor ဟာ overheat အၿဖစ္၊ အပူလြန္သြားတဲ႔ အေၿခအေနသို႔၊ ေရာက္သြား နိဳင္ပါတယ္။

control valve မွာ၊ fixed diameter bleed hole ထည္႔သြင္းထားတဲ႔အခါ၊ valve ပိတ္ေနေပမယ္႔လည္း၊ cooling water အနည္းငယ္စီးဆင္းေနပါတယ္။ coolant ရိွေနတဲ႔အတြက္၊ required set temperature ကိုေရာက္ဖို႔၊ အခၽိန္ပိုႀကာလာမွာၿဖစ္သလို၊ valve အဖြင္႔အပိတ္ၿပဳလုပ္ရတဲ႔၊ အႀကိမ္အရည္အတြက္လည္း နည္းသြားပါတယ္။ reverse acting control valves ေတြမွာ၊ fusible device ကိုတတ္ဆင္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ sensor အလုပ္မလုပ္တဲ႔အခါ၊ downstream မွ၊ coolant ဟာ၊ အပူခၽိန္တက္လာၿပီး၊ excess heat ေႀကာင္႔ valve အတြင္းမွ fusible device ဟာ အရည္ေပၽာ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ fusible device အရည္ေပၽာ္သြားတဲ႔အခါ၊ spring tension မရိွေတာ႔တဲ႔အတြက္၊ valve plug ဟာ၊ seat ေပါါမွႀကြသြားၿပီး၊ valve ပြင္႔ သြားပါေတာ႔တယ္။ fusible device ကို၊ safety device အၿဖစ္သတ္မွတ္နိဳင္ၿပီး၊ melted အၿဖစ္ အရည္ေပၽာ္သြားတဲ႔အခါ၊ အသစ္နဲ႔လဲလွယ္အစားထိုးနိဳင္ပါတယ္။

Three-port control valves - self-acting control systems ေတြမွာ၊ two-port control valves ေတြကိုအသံုးၿပဳသလို၊ three-port control valves ေတြၿဖစ္တဲ႔၊ self-acting piston type three-port control valves ေတြနဲ႔ self-contained three port control valves ေတြကိုလည္း၊ အသံုးၿပဳပါတယ္။ electric နဲ႔ pneumatic actuators ေတြကို၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳစရာမလိုတဲ႔ mixing နဲ႔ diverting water applications ေတြမွာ၊ self-acting piston type three-port control valves ေတြကို၊ တတ္ဆင္ႀကပါတယ္။


Fig. Self-acting piston type three-port control valve


Fig. Self-acting piston type three-port control valve used in a mixing application
  

Fig. Self-acting piston type three-port control valve used in a diverting application

piston type three-port control valves ေတြ ကို heating အတြက္သာမက၊ air chillers ေတြနဲ႔ air conditioning applications မွ pumped circuits ေတြရဲ႕ cooling applications ေတြ မွာလည္း၊ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ mixing နဲ႔ diverting applications ေတြမွာ constant volume port 'O' ကို၊ common outlet အၿဖစ္အသံုးၿပဳၿပီး၊ အသံုးၿပဳမယ္႔ applications ေပါါမူတည္ၿပီး၊ valve တတ္ဆင္ပံုသာ ကြာၿခားပါတယ္။

Self-contained three port control valve - integral temperature sensing device ကို valve အတြင္း ထည္႔သြင္းတတ္ဆင္ထားတဲ႔၊ three port control valves ေတြကို၊ self-contained three port control valve အၿဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ integral temperature sensing device ကိုအသံုးၿပဳထားတဲ႔အတြက္၊ sensor သို႔မဟုတ္ external temperature controller တတ္ဆင္အသံုးၿပဳဖို႔ မလိုအပ္ေတာ႔တာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။


Fig. Self contained three-port control valve reducing fire tube corrosion


Fig. Self-contained three-port valves used to control water and oil cooling systems on an air compressor

self-contained three port control valve ကို၊ Low Temperature Hot Water (LTHW) boiler ရဲ႕ corrosion control နဲ႔ air compressor ရဲ႕ cooling system တို႔မွာတတ္ဆင္ အသံုးၿပဳပံုအား၊ ဥပမာ အၿဖစ္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။


Reference and image credit to : Steam Engineering Tutorials,

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party. 

No comments:

Post a Comment