Гідравлічний електричний регулюючий клапан — це спеціалізований клапан, який використовується в гідравлічних системах (таких як водопостачання, дренаж, зрошення та гідроелектростанції) для автоматичного регулювання та контролю таких параметрів, як швидкість потоку, тиск і рівень рідин (води або суміші води та твердих часток). Він автоматично регулює відкриття клапана, виявляючи зміни в параметрах системи, щоб підтримувати стабільну роботу системи, що робить його ключовим елементом обладнання при будівництві та експлуатації гідротехнічних проектів.
Основні функції контролю
1. Регулювання та контроль потоку
Точне регулювання потоку: за допомогою електричних приводів (наприклад, двигунів або сервомеханізмів) для відкриття, закриття або зміни ступеня відкриття клапанів швидкість потоку рідини в трубопроводі регулюється в режимі реального часу, щоб відповідати точним вимогам щодо потоку системи (наприклад, водо-економне зрошення, розподілення матеріалів у промислових процесах).
Динамічне балансування потоку: у багато-розгалужених мережах трубопроводів у поєднанні з датчиками та системами керування швидкість потоку кожної гілки автоматично балансується, щоб уникнути нерівномірного потоку, спричиненого коливаннями тиску (наприклад, системи центрального кондиціонування повітря, системи водопостачання та дренажу будівель).
2. Стабілізація та контроль тиску
Зменшення тиску та стабілізація: якщо він використовується як редукційний клапан, він може знизити високий{0}}тиск рідини до необхідного стабільного тиску вниз за течією (наприклад,-зниження тиску водопостачання у висотних-будинках у міських системах водопостачання).
Захист від скидання тиску: коли тиск у системі перевищує встановлений поріг, вона автоматично відкривається, щоб скинути тиск (наприклад, захист від перевантаження в гідравлічних системах, скидання надлишкового тиску в -пожежних трубопроводах).
Підтримка протитиску: підтримує стабільний вихідний тиск у замкнутій-системі для забезпечення нормальної роботи обладнання (наприклад, водяних насосів, фільтрів).
3. Контроль рівня води
Автоматичне регулювання рівня води в резервуарах для води/басейнах: завдяки з’єднанню з датчиками рівня клапани автоматично відкриваються або закриваються, коли рівень води досягає заданого значення, автоматизуючи зберігання або дренаж води (наприклад, відстійники в очисних спорудах, контроль поповнення води в резервуарах для води в будівлях).
Запобігання переповненню або висиханню: уникнення аномальних рівнів води через людський нагляд, підвищення безпеки системи (наприклад, резервуарів для зберігання води та резервуарів для-пожежної води в проектах водозбереження).

Автоматизація та управління зв'язками
1. Поєднання дистанційного та місцевого керування
Віддалене керування: підключення до інтелектуальних систем керування (наприклад, платформи PLC, DCS, IoT), дистанційне регулювання відкриття клапана або стану ввімкнення/вимкнення за допомогою електричних сигналів, що підходить для сценаріїв без нагляду (наприклад, інтелектуальні системи водопостачання, промислові автоматизовані виробничі лінії).
Місцеве ручне керування: обладнано пристроями ручного керування (наприклад, маховичками, рукоятками), що дозволяє працювати в аварійних ситуаціях у разі відключення електроенергії або збоїв системи, покращуючи надійність.
2. Відповідь на багато-системне блокування
Блокування пожежної сигналізації: коли спрацьовує система пожежної сигналізації, автоматично відкриваються крани пожежного спринклера або пожежного гідранта, швидко розпочинаючи процес гасіння пожежі (відповідно до стандартів протипожежного захисту, таких як GB 50974).
Блокування запуску/зупинки насоса: у поєднанні з шафою керування насосом клапани відкриваються/закриваються перед насосами, щоб уникнути гідроудару (раптові зміни тиску в трубопроводі), захищаючи трубопроводи та обладнання.
Енергозберігаюче блокування: у системах HVAC швидкість потоку охолодженої/гарячої води автоматично регулюється на основі сигналів датчика кімнатної температури, щоб зменшити споживання енергії (наприклад,-регулювання енергозбереження систем зі змінною витратою води).
Захист безпеки та оптимізація системи
1. Запобігання гідроудару та удару
Завдяки функції повільного-відкриття та повільного-закриття електричного приводу (наприклад, встановлення часу відкриття та закриття) раптові зміни швидкості рідини в трубопроводі зменшуються, запобігаючи пошкодженню трубопроводів і клапанів гідроударом (поширеним у мережах водопостачання та дренажу та опалення).
2. Захист від несправностей і сигналізація
Вбудовані-кінцеві вимикачі, датчики крутного моменту тощо виявляють ненормальні стани, такі як заклинювання клапана, перевантаження та збій живлення, миттєво надсилаючи сигнали тривоги та зупиняючи роботу, щоб запобігти ескалації аварії. 3. Енергозбереження системи та підвищення ефективності
У системах водопостачання швидкість потоку динамічно регулюється на основі-попиту на воду в реальному часі, уникаючи грубого керування «повністю відкритим/повністю закритим» традиційними клапанами та зменшуючи споживання енергії насосами (наприклад, комбіноване застосування насосів зі змінною частотою та електрично керованих клапанів).
У промислових процесах точний контроль параметрів рідини покращує ефективність виробництва та якість продукції (наприклад, контроль введення матеріалу в хімічні реактори).
Типові сценарії застосування
Міське водопостачання та водовідведення: регулювання тиску в трубопроводах, контроль входу та випуску насосної станції та управління рівнем очисних споруд.
Системи протипожежного захисту: Електричне керування дренчерними клапанами та клапанами вологої сигналізації забезпечує швидке реагування у разі пожежі.
HVAC: електричні двоходові та три-ходові клапани на терміналах кондиціонування повітря регулюють потік охолодженої води для досягнення контролю температури в приміщенні.
Промислові процеси: автоматизований контроль корозійних або високо{0}}температурних рідин у хімічній, нафтовій та енергетичній промисловості.
Проекти збереження водних ресурсів: дистанційні електричні керовані затвори резервуарів та іригаційні системи покращують ефективність використання водних ресурсів.
