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    Ventilantriebe

    Ein Ventilbetätigungselement besteht aus einem Mechanismus zum Öffnen und Schließen eines Ventils. Manuell betätigte Ventile erfordern, dass jemand sie direkt einstellt. Betätigungselemente sorgen dafür, dass Ventile automatisiert werden können, ohne menschliche Eingriffe zu erfordern.


    So funktionieren Ventilantriebe?


    Ein Betätigungselement ist der Steuerungsmechanismus, der von einer Energiequelle gespeist wird. So kann jedes Ventil-Betätigungselement mittels Gasdruck, Hydraulik oder Elektrizität arbeiten, wodurch das Ventil entfernt eingestellt werden kann. Große Ventile können sehr schnell betätigt werden.


    Ventilantriebe-Typen


    • Doppeltwirkend: Diese Betätigungselemente haben eine doppelte Betätigungskonfiguration, wobei Luft- /Flüssigkeit an beide Seiten des Kolbens geliefert wird, eine Seite erhält höheren Druck, wodurch die Bewegung erreicht wird, die zum Betätigen des Ventils benötigt wird.

    • Federrückstellung: Betätigungselemente mit Federrückstellung bekommen Luft/Flüssigkeit an nur eine Seite des Kolbens geliefert, und die Energie zum Bewegen des Ventils kommt von der Feder auf der entgegengesetzten Seite.

    • Pneumatik: Pneumatische Betätigungselemente nutzen Druckluft zum Erzeugen der Betriebsenergie. Diese Betätigungselemente reagieren schnell, sind jedoch nicht ideal für Umgebungen mit hohem Druck.

    • Hydraulisch: Hydraulische Stellglieder verwenden Flüssigkeiten zur Druckanwendung auf das Ventil. Sie üben im Allgemeinen eine große Kraft aus, da Flüssigkeit nicht komprimierbar ist, sind aber limitiert in Beschleunigung und Geschwindigkeit.

    • Elektrik: Elektrische Betätigungselemente verwenden eine Stromquelle, wie zum Beispiel Netz- oder Batteriestrom zum Betrieb des Betätigungselements. Sie verwenden eine komplizierte elektrische Schaltung zum Programmieren der Funktionen des Betätigungselements.

    Anwendungen


    Ventilantriebe werden verwendet für die Automatisierung von industriellen Ventilen und befinden sich in allen Arten von Prozessanlagen. Sie werden in Kläranlagen, Kraftwerken, Raffinerien, im Bergbau und Kernenergieverfahren, in Lebensmittelfabriken und Rohrleitungen eingesetzt.

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