Vented kogelkranen begrijpen

Overzicht van ontluchte kogelkranen

Een ontluchte kogelkraan

Figuur 1: Een ontluchte kogelkraan

Een extern ontluchte kogelkraan laat op veilige wijze de bovenstroomse druk ontsnappen en voorkomt mogelijke schade of gevaren, waardoor een efficiënte en betrouwbare werking in verschillende industriële toepassingen wordt gegarandeerd. Dit artikel biedt een diepgaande kijk op ontluchte kogelkranen, waarbij de bouwvorm, functionaliteit, toepassingen en selectiecriteria worden behandeld. Door deze aspecten te begrijpen, kunnen lezers weloverwogen beslissingen nemen bij de aanschaf van ontluchte kogelkranen die aan hun behoeften voldoen.

Opmerking: Er bestaan extern en intern ontluchte kogelkranen. Intern ontluchte kogelkranen laten alleen druk ontsnappen vanuit de klep zelf (tussen inlaat- en uitlaatafdichtingen). Extern ontluchte kogelkranen verbinden de uitgang met de ontluchting wanneer de klep gesloten is, waardoor het systeem stroomafwaarts kan worden ontlucht. Dit artikel richt zich op extern ontluchte kogelkranen.

Inhoudsopgave

Bouwvorm en structuur van ontluchte kogelkranen

Extern ontluchte kogelkranen bestaan uit verschillende belangrijke componenten: de hendel (Figuur 2 aangeduid met A), spindel (Figuur 2 aangeduid met B), behuizing (Figuur 2 aangeduid met C), kogel (Figuur 2 aangeduid met D), en ontluchtingsfunctie (Figuur 2 aangeduid met E). De ontluchting onderscheidt deze kleppen van standaard kogelkranen. Het verbindt de uitlaat met een ontluchting wanneer de klep gesloten is, waardoor de druk veilig uit het systeem kan ontsnappen.

Een diagram van een ontluchte kogelkraan met componenten hendel (A), spindel (B), behuizing (C), kogel (D), en ontluchtingsfunctie (E).

Figuur 2: Een diagram van een ontluchte kogelkraan met componenten hendel (A), spindel (B), behuizing (C), kogel (D), en ontluchtingsfunctie (E).

Materialen

De materialen die in ontluchte kogelkranen worden gebruikt, variëren afhankelijk van de toepassingsvereisten. Veelgebruikte materialen zijn RVS en messing, die elk verschillende niveaus van corrosiebestendigheid en temperatuurtolerantie bieden.

  • RVS
    • Corrosiebestendigheid: Uitstekende weerstand tegen corrosie, waardoor het ideaal is voor ruwe omgevingen en corrosieve vloeistoffen.
    • Temperatuurtolerantie: Kan hoge temperaturen weerstaan, meestal tot 400 °C (752 °F).
    • Duurzaamheid: Zeer duurzaam en geschikt voor toepassingen met hoge druk.
    • Toepassingen: Gebruikt in chemische verwerking, olie en gas, en voedings- en drankenindustrie.
  • Messing
    • Corrosiebestendigheid: Goede weerstand tegen corrosie, vooral in water en milde chemicaliën.
    • Temperatuurtolerantie: Geschikt voor gematigde temperatuurbereiken, over het algemeen tot 200 °C (392 °F).
    • Kosteneffectiviteit: Voordeliger dan RVS, biedt een goede balans tussen prestaties en kosten.
    • Toepassingen: Veel gebruikt in loodgieterswerk, HVAC-systemen en waterbehandeling.

Hoe werkt een ontluchte kogelkraan?

Het werkingsprincipe van een extern ontluchte kogelkraan omvat het draaien van een kogel met een boring erin. Wanneer de klep open is, ligt de boring in lijn met het stromingspad, waardoor vloeistof kan passeren. Bij sluiting draait de kogel om het stromingspad te blokkeren, en de uitlaat wordt verbonden met een ontluchting, waardoor eventuele bovenstroomse druk wordt vrijgegeven.

De bouwvorm van een ontluchte kogelkraan voorkomt drukopbouw, wat de veiligheid en betrouwbaarheid verbetert. Zoals te zien in Figuur 3, heeft de onderkant van de kogelcomponent een gat dat beweegt wanneer de kogel draait. Bij opening (Figuur 3 links) is het gat (Figuur 3 aangeduid met A) niet uitgelijnd met de ontluchting. Bij sluiting (Figuur 3 rechts) is het gat uitgelijnd met de ontluchting.

Het gat in de onderkant van de kogelcomponent (A) is niet uitgelijnd met de ontluchting wanneer de klep open is (links). Het is uitgelijnd met de ontluchting wanneer de klep gesloten is (rechts), waardoor bovenstroomse media kunnen ontluchten.

Figuur 3: Het gat in de onderkant van de kogelcomponent (A) is niet uitgelijnd met de ontluchting wanneer de klep open is (links). Het is uitgelijnd met de ontluchting wanneer de klep gesloten is (rechts), waardoor bovenstroomse media kunnen ontluchten.

Beheer van ontluchte media

Het kiezen van de juiste ontluchtingsmethode zorgt voor veiligheid en effectiviteit. Houd rekening met de vloeistofeigenschappen, potentiële risico's en voorschriften voordat u besluit of u de vloeistof in de atmosfeer wilt laten ontsnappen.

Ontluchten naar de atmosfeer

Een kogelkraan met een luchtventiel kan rechtstreeks naar de atmosfeer ontluchten. Dit is aanvaardbaar bij toepassingen met niet-gevaarlijke vloeistoffen zoals lucht of inerte gassen. Deze aanpak is eenvoudig en kosteneffectief, omdat er geen extra componenten zoals slangen of leidingen nodig zijn.

Het is echter cruciaal om ervoor te zorgen dat ontluchting naar de atmosfeer geen veiligheids- of milieurisico's met zich meebrengt. Ontlucht bijvoorbeeld geen inerte gassen in een afgesloten ruimte.

Gerichte ontluchting

Voor toepassingen met gevaarlijke, corrosieve of milieugevoelige vloeistoffen is het noodzakelijk om de ontluchte media naar een veilige locatie te leiden. Dit wordt meestal bereikt met behulp van slangen of leidingen die zijn aangesloten op de ontluchtingspoort van de klep. De ontluchte media kunnen naar een opvangsysteem worden geleid om een veilige behandeling en verwijdering te garanderen. Deze aanpak helpt blootstelling aan schadelijke stoffen te voorkomen en voldoet aan milieuvoorschriften.

Belangrijkste toepassingen

Extern ontluchte kogelkranen worden gebruikt in industrieën zoals chemische verwerking, olie en gas, en waterbehandeling. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar drukopbouw een risico zou kunnen vormen, zoals in systemen die vluchtige of gevaarlijke vloeistoffen verwerken. Extern ontluchte kogelkranen hebben ook de voorkeur in situaties waar onderhoud of demontage nodig is, omdat ze zorgen voor een veilige drukontlasting vóór onderhoud.

Vacuümtoepassingen

Extern ontluchte kogelkranen zijn vooral geschikt voor vacuümsystemen om de volgende redenen:

  • Drukegalisatie: Extern ontluchte kogelkranen helpen bij het egaliseren van de druk bij de overgang tussen vacuüm- en atmosferische omstandigheden. Dit is essentieel tijdens onderhoud of bij het introduceren van nieuwe materialen in het systeem.
  • Voorkomen van vacuümvergrendeling: Extern ontluchte kogelkranen voorkomen vacuümvergrendeling, die kan optreden wanneer onbedoeld een vacuüm in een gesloten systeem wordt gehandhaafd. Door het systeem te ontluchten, zorgen deze kleppen ervoor dat componenten veilig kunnen worden geopend of gedemonteerd zonder risico op schade of letsel.
  • Gecontroleerde ontluchting: Ze maken gecontroleerde ontluchting van vacuümkamers mogelijk, wat cruciaal is voor processen die een nauwkeurig drukbeheer vereisen. Dit is vooral belangrijk in toepassingen zoals halfgeleiderproductie of wetenschappelijk onderzoek, waar het handhaven van specifieke vacuümniveaus kritiek is.

Voor- en nadelen

Kogelkranen met een ontluchting hebben verschillende voordelen. Ze verbeteren de veiligheid door drukopbouw te voorkomen, werken goed in situaties met hoge druk en zijn gemakkelijk te onderhouden. Maar ze kunnen regelmatige controles nodig hebben om ervoor te zorgen dat de ontluchting vrij is en kunnen vloeistof vrijgeven, wat in sommige situaties extra veiligheidsmaatregelen kan vereisen.

Kiezen tussen mini en standaard ontluchte kogelkranen

Bij het kiezen tussen een mini ontluchte kogelkraan en een standaard ontluchte kogelkraan, moet u rekening houden met de specifieke vereisten van de toepassing. Elk type biedt verschillende voordelen en is geschikt voor verschillende scenario's.

Mini ontluchte kogelkraan

  • Compacte bouwvorm: Ideaal voor leidingsystemen met beperkte installatieruimte. De compacte afmeting maakt eenvoudige integratie in krappe ruimtes mogelijk.
  • Ontluchtingsboring: Voorzien van een 2,5 mm ontluchtingsboring.
  • Poortgrootte: Uitgerust met G 1/4, G 1/8, of G 3/8 schroefdraadpoorten, compatibel met een breed scala aan fittingen van vergelijkbare grootte.
  • Materiaal en constructie: Gemaakt van verchroomd messing met PTFE (Teflon) afdichtingen.
  • Druk- en temperatuurbereik: Werkt tot 20 bar (290 psi) en geschikt voor vacuümtoepassingen met een minimumdruk van -0,99 bar (-14 psi). Temperatuurbereik van -20 tot 80 °C (-4 tot 176 °F).
  • Toepassingen: Het meest geschikt voor handmatige bediening in persluchtssystemen waar ruimte beperkt is en matige drukontlasting voldoende is.
Een messing mini ontluchte kogelkraan

Figuur 4: Een messing mini ontluchte kogelkraan

Standaard ontluchte kogelkraan

  • Grotere boring: Voorzien van boringgroottes van 8 mm tot 32 mm, wat hogere debieten en substantiëlere drukontlasting mogelijk maakt.
  • Ontluchtingsboring: Uitgerust met een M5 ontluchtingsboring, geschikt voor toepassingen die een significantere drukontlasting vereisen.
  • Poortgrootte: Komt met G 1/4 tot G 1 1/2 schroefdraadpoorten, compatibel met een breed scala aan fittingen van vergelijkbare grootte.
  • Materiaal en constructie: Vervaardigd uit vernikkeld messing of RVS met PTFE afdichtingen.
  • Druk- en temperatuurbereik: Werkt tot 14 of 16 bar (203 of 232 psi) en geschikt voor vacuümtoepassingen met een minimumdruk van -0,98 bar (-14 psi). Temperatuurbereik van -10 tot 100 °C (14 tot 212 °F) of -20 tot 200 °C (-4 tot 392 °F).
  • Toepassingen: Geschikt voor handmatige bediening in systemen die hogere debieten en robuustere drukontlastingscapaciteiten vereisen.
Een messing standaard ontluchte kogelkraan

Figuur 5: Een messing standaard ontluchte kogelkraan

Veelgestelde vragen

Wat is een ontluchte kogelkraan?

Een ontluchte kogelkraan is een type klep dat een ontluchtingsmechanisme bevat om opgesloten druk vrij te geven, waardoor schade of gevaren worden voorkomen.

Hoe werkt een ontluchte kogelkraan?

Een extern ontluchte kogelkraan werkt door een ontluchtingsmechanisme te gebruiken om de uitlaat met een ontluchting te verbinden wanneer de klep gesloten is, waardoor druk uit het systeem wordt vrijgegeven.