Kas rõhutestimine kahjustab PVC kuulventiili?

Oled oma äsja paigaldatud PVC-torusid survetestimas. Sulged ventiili, aga tekib painav mõte: kas ventiil peab vastu tugevale rõhule või praguneb ja uputab tööplatsi?

Ei, tavaline rõhukatse ei kahjusta kvaliteetset PVC kuulventiili. Need ventiilid on spetsiaalselt loodud rõhu hoidmiseks suletud kuuli vastu. Siiski tuleb vältida järske rõhulööke, näiteks hüdraulilist haamrit, ja järgida õigeid protseduure.

PVC-torusüsteemi külge kinnitatud manomeeter suletud Pntek kuulventiiliga

See on väga levinud mure ja ma selgitan seda sageli oma partneritele, sealhulgas Budi meeskonnale Indoneesias. Nende kliendid vajavad täielikku kindlustunnet, et meieventiilidtoimib stressi allsüsteemi testKui ventiil hoiab rõhku edukalt, tõestab see nii ventiili kui ka paigalduse kvaliteeti. Nõuetekohane katse on viimane kinnitus hästi tehtud töö kohta. Mõistmine, kuidas seda ohutult teha, on ülioluline õnnetuste vältimiseks ja kogu torustiku pikaajalise töökindluse tagamiseks.

Kas kuulventiili vastu saab survet testida?

Testimiseks peate toruosa isoleerima. Kuulkraani sulgemine tundub loogiline, kuid te olete mures, et jõud võib tihendeid kahjustada või isegi ventiili korpust pragundada.

Jah, suletud kuulventiili vastu saab ja peaks survetesti tegema. Selle konstruktsioon sobib ideaalselt isoleerimiseks. Rõhk tegelikult aitab, surudes kuuli kindlamalt allavoolu tihendisse, parandades tihendust.

Läbilõikediagramm, mis näitab rõhku, mis surub kuuli tihedalt vastu allavoolu PTFE-pesa

See on üks peamisi eeliseidkuulventiiliddisain. Vaatame, mis sees toimub. Kui sulgete ventiili ja rakendate ülesvoolu küljelt survet, surub see jõud kogu ujuva kuuli allavoolu PTFE (teflon) tihendisse. See jõud surub tihendi kokku, luues erakordselt tiheda tihendi. Ventiil kasutab sõna otseses mõttes katserõhku, et end tõhusamalt tihendada. Seetõttu on kuulventiil parem kui teised konstruktsioonid, näiteksväravaventiilid, selleks otstarbeks. Sulgeventiil võib kahjustuda, kui see on suletud ja allutatud kõrgele rõhule. Eduka testi jaoks peate järgima vaid kahte lihtsat reeglit: esiteks veenduge, et käepide on pööratud 90 kraadi täielikult suletud asendisse. Osaliselt avatud ventiil ei läbi testi. Teiseks, sisestage süsteemi testrõhk (olgu see siis õhk või vesi) aeglaselt ja järk-järgult, et vältida ootamatut lööki.

Kas PVC torusid saab survetestida?

Teie uus PVC-süsteem on täielikult liimitud ja kokku pandud. See näeb välja ideaalne, kuid pisike peidetud leke ühes ühenduskohas võib hiljem suurt kahju tekitada. Teil on vaja viisi, kuidas olla 100% kindel.

Absoluutselt. Uue PVC-torusüsteemi rõhutestimine on iga professionaalse torumehe jaoks vältimatu samm. See test kontrollib iga üksiku lahustiga keevitatud vuugi ja keermestatud ühenduse terviklikkust enne nende katmist.

Torulukksepp kontrollib täielikult kokkupandud PVC-torusüsteemi manomeetrit enne selle katmist kipsplaadiga.

See on kriitilise tähtsusega kvaliteedikontrolli protseduur. Lekke leidmine enne seinte sulgemist või kraavide tagasitäitmist on lihtne parandada. Selle leidmine pärast on katastroof. Testimiseks on kaks peamist meetodit.PVC-torud: hüdrostaatiline (vesi)ja pneumaatiline (õhk).

Katsemeetod Eelised Puudused
Vesi (hüdrostaatiline) Ohutum, kuna vesi ei suru kokku ja salvestab vähem energiat. Lekkeid on sageli lihtne märgata. Võib olla tülikas. Vajab veeallikat ja võimalust süsteemi hiljem tühjendada.
Õhk (pneumaatiline) Puhastusvahend. Võib mõnikord leida väga väikeseid lekkeid, mida vesi kohe ei pruugi märgata. Ohtlikum. Suruõhk salvestab palju energiat; rike võib olla plahvatusohtlik.

Sõltumata meetodist on kõige olulisem reegel oodata lahustitsemendi täielikku kõvenemist. Tavaliselt võtab see aega 24 tundi, kuid alati tuleks kontrollida tsemendi tootja juhiseid. Süsteemi liiga vara survestamine lõhkestab vuugid. Katserõhk peaks olema umbes 1,5 korda suurem süsteemi töörõhust, kuid mitte kunagi ületama süsteemi madalaima nimiväärtusega komponendi rõhureitingut.

Kas PVC tagasilöögiklapp võib halvasti minna?

Su pump töötab, aga veetase ei lange. Või äkki pump lülitub pidevalt sisse ja välja. Sa kahtlustad probleemi ja nähtamatu tagasilöögiklapp on tõenäoline süüdlane.

Jah, PVC-st tagasilöögiklapp võib rikki minna. Kuna tegemist on mehaanilise seadmega liikuvate osadega, võib see prahi tõttu kinni jääda, tihendid võivad kuluda või vedru puruneda, mis viib tagasivooluni.

Läbilõige ebaõnnestunud PVC tagasilöögiklapist, mille mehhanismi on kinni jäänud prahti

Tagasilöögiklapidon paljude torustikusüsteemide laulmata kangelased, kuid nad pole surematud. Nende ülesanne on lasta voolul liikuda ainult ühes suunas. Kui need rikki lähevad, viib see peaaegu alati probleemini. Kõige levinum põhjusebaõnnestumineon praht. Ventiili võib kinni jääda väike kivi, leht või plasttükk, mis takistab klapi või kuuli korralikku istumist. See hoiab klapi osaliselt lahti, võimaldades veel tagasi voolata. Teine põhjus on lihtne kulumine. Tuhandete tsüklite jooksul võib tihend, mille vastu klapp või kuul sulgub, kuluda, tekitades väikese püsiva lekke. Vedru abil töötavas tagasilöögiklapis võib metallvedru aja jooksul, eriti karmis vees, korrodeeruda, kaotades lõpuks pinge või purunedes täielikult. Seetõttu on oluline paigaldadatagasilöögiklapidligipääsetavas kohas kontrollimiseks ja lõpuks väljavahetamiseks. Need on hooldusvahendid, mitte püsiseadmed.

Kui suurt rõhku PVC kuulventiil talub?

Sa määrad projekti jaoks ventiile ja näed küljel kirja „150 PSI“. Sa pead teadma, kas sellest piisab sinu rakenduse jaoks või vajad vastupidavamat varianti.

Standardsete PVC kuulventiilide puhul on rõhk tavaliselt 150 PSI mittelöögikindla veesurve jaoks temperatuuril 23 °C (73 °F). See rõhk väheneb oluliselt, kui ventiili läbiva vedeliku temperatuur tõuseb.

Lähivõte Pnteki ventiili korpusest, mis näitab PVC-sse vormitud rõhuklassi '150 PSI'

See temperatuuri detail on rõhuklassi mõistmise kõige olulisem osa. PVC-plast muutub kuumenedes pehmemaks ja paindlikumaks. Pehmenedes väheneb selle võime survele vastu pidada. See on termoplastsete torustike põhiprintsiip, mida ma Budi ja tema meeskonnaga alati rõhutan. Nad peavad oma kliente juhendama arvestama oma süsteemi töötemperatuuriga, mitte ainult rõhuga.

Siin on üldine juhend selle kohta, kuidas temperatuur mõjutab PVC-ventiili rõhuklassi:

Vedeliku temperatuur Ligikaudne maksimaalne rõhureiting
23°C (73°F) 150 PSI (100%)
38 °C (100 °F) 110 PSI (~73%)
49 °C (120 °F) 75 PSI (50%)
60 °C (140 °F) 50 PSI (~33%)

Mõiste „mitte-šokk” on samuti oluline. See tähendab, et nimiväärtus kehtib püsiva ja konstantse rõhu kohta. See ei arvesta hüdraulilise lööki, mis on äkiline rõhutõus, mille põhjustab ventiili liiga kiire sulgumine. See tõus võib kergesti ületada 150 PSI ja süsteemi kahjustada. Selle vältimiseks tuleb ventiile alati aeglaselt käitada.

Kokkuvõte

Rõhutestimine ei kahjusta kvaliteetiPVC kuulventiilkui seda õigesti teha. Survestage alati aeglaselt, jääge klapi rõhu- ja temperatuuripiiride piiresse ning laske lahustitsemendil täielikult kõveneda.


Postituse aeg: 08.09.2025

Taotlus

Maa-alune torujuhe

Maa-alune torujuhe

Niisutussüsteem

Niisutussüsteem

Veevarustussüsteem

Veevarustussüsteem

Varustuse tarvikud

Varustuse tarvikud