Leave Your Message

Uobičajena metoda rješavanja malih problema ventila Uvod u tipične performanse ventila i princip rada

2022-07-29
Uobičajeni metod rješavanja malih problema sa ventilom Uvod u tipične performanse ventila i princip rada Zašto je ventil sa dva sjedišta lako oscilirati kada se radi sa malim otvorom? Za jedno jezgro, kada je medij otvorenog tipa, stabilnost ventila je dobra; Kada je protok medija zatvoren, stabilnost ventila je loša. Ventil sa dvostrukim sjedištem ima dva kalema, donji kalem je u protoku zatvoren, gornji kalem je u protoku otvoren, tako da, pri malom otvaranju, kalem zatvorenog tipa može lako uzrokovati vibraciju ventila, ovo je razlog zašto se ventil sa dvostrukim sjedištem ne može koristiti za male otvore. Stablo ventila je 2 ~ 3 puta deblje od stabla ventila ravnog hoda, a izbor dugotrajnog grafitnog pakiranja, krutost vretena je dobra, vijek pakovanja je dug, moment trenja je mali, mala povratna razlika. Kako riješiti uobičajene male probleme s ventilom 1. Zašto je lako oscilirati kada je ventil sa dva sjedišta mali otvoren? Za jedno jezgro, kada je medij otvorenog tipa, stabilnost ventila je dobra; Kada je protok medija zatvoren, stabilnost ventila je loša. Ventil sa dvostrukim sjedištem ima dva kalema, donji kalem je u protoku zatvoren, gornji kalem je u protoku otvoren, tako da, pri malom otvaranju, kalem zatvorenog tipa može lako uzrokovati vibraciju ventila, ovo je razlog zašto se ventil sa dvostrukim sjedištem ne može koristiti za male otvore. 2. Zašto se ventil sa dvostrukom zaptivkom ne može koristiti kao zaporni ventil? Prednost kalema ventila sa dva sjedišta je u tome što struktura ravnoteže sile omogućava da razlika tlaka bude velika, dok je njegov izuzetan nedostatak što dvije zaptivne površine ne mogu biti u dobrom kontaktu u isto vrijeme, što rezultira velikim curenjem. Ako se umjetno i nasilno koristi za odsjecanje prilike, očito učinak nije dobar, čak i ako je napravio mnoga poboljšanja (kao što je dvostruki zaptivni ventil), nije poželjan. 3, koji je učinak blokiranja ventila za regulaciju ravnog hoda loš, učinak blokiranja ventila pod kutom je dobar? Ravnohodni kalem ventila je vertikalno prigušivanje, a medij je horizontalni tok u i iz komore ventila. Protočni kanal se mora okrenuti nazad, tako da put ventila postaje prilično složen (oblik kao što je obrnuti "S" tip). Na taj način postoji mnogo mrtvih zona, koje daju prostor za taloženje medijuma i dugoročno izazivaju blokadu. Smjer prigušivanja ventila kutnog hoda je horizontalni smjer, medij ulazi i izlazi horizontalno, a nečisti medij je lako ukloniti. U isto vrijeme, put protoka je jednostavan, a srednji taložni prostor je vrlo mali, tako da ugaoni ventil ima dobre performanse blokiranja. 4. Zašto je stabljika ventila za regulaciju ravnog hoda tanja? Uključuje jednostavan mehanički princip: veliko trenje klizanja i malo trenje kotrljanja. Ravni hod stabljike ventila gore i dolje, pakiranje malo pritisnuto, to će staviti stablo ventila zamotano vrlo čvrsto, proizvesti veliku razliku u leđima. Iz tog razloga, stablo ventila je dizajnirano tako da bude vrlo malo, a brtvljenje se obično koristi sa malim koeficijentom trenja PTFE pakovanje, kako bi se smanjila povratna razlika, ali problem je što je vreteno ventila tanko, lako se savija , a vijek pakovanja je kratak. Da biste riješili ovaj problem, bolji način je korištenje vretena ventila za kretanje, odnosno regulacijskog ventila tipa Angle hod, njegovo stablo ventila je 2 ~ 3 puta deblje od stabla ventila ravnog hoda, a izbor dugotrajnog grafitnog punila , krutost vretena je dobra, vek pakovanja je dug, moment trenja je mali, mala razlika u povratu. Kuglasti ventil je evoluirao od čep ventila. Ima istu akciju rotacije za 90 stepeni, osim što je telo utikača sfera sa kružnim rupama ili kanalima kroz svoju osu. Kada se lopta rotira za 90 stepeni, sferna površina bi se trebala pojaviti i na ulazu i na izlazu kako bi se prekinuo protok. Kuglasti ventili zahtijevaju samo rotaciju od 90 stupnjeva i mali rotacijski moment da bi se čvrsto zatvorili. Potpuno jednaka šupljina tijela ventila za medij pruža mali otpor, ravno kroz kanal protoka. Kuglasti ventili su pogodni za direktno otvaranje i zatvaranje, ali se mogu koristiti i za prigušivanje i kontrolu protoka. Tipični zasuni ventila 1 Zasun se koristi kao medij za isključivanje, cijeli protok je ravno kroz njega kada je potpuno otvoren, a gubitak tlaka medija koji radi je ** * mali. Zasuni su obično prikladni za radne uvjete koji ne zahtijevaju često otvaranje i zatvaranje i drže kapiju potpuno otvorenu ili potpuno zatvorenu. Nije predviđeno za upotrebu kao regulator ili prigušivanje. Za MEDIJE VELIKE brzine protoka, kapija MOŽE uzrokovati vibraciju kapije u stanju lokalnog otvaranja, a vibracija može oštetiti zaptivnu površinu kapije i sjedišta, a prigušnica će uzrokovati da kapija pati od erozije medija . U odnosu na strukturni oblik, glavna razlika je oblik korištenog zaptivnog elementa. Prema obliku zaptivnih elemenata, zasuni se često dijele na nekoliko različitih tipova, kao što su klinasti zasun, paralelni zasun, paralelni dvostruki zasun, klinasti dvostruki zasun, itd. ** Uobičajeni oblici su klinasti zasun i paralelne zasune. Otvoreni klinasti ventil sa jednim zasunom 2 zaustavni ventil Globusni ventil se koristi za prekid protoka medija, os vretena kuglastog ventila je okomita na zaptivnu površinu sjedišta, a lomi se pokretanjem prema gore i dole od kalema. Jednom kada je zaporni ventil potpuno otvoren, više neće imati kontakt između zaptivnih površina sjedišta i klapne, i ima vrlo pouzdano djelovanje rezanja, tako da je njegova zaptivna površina mehaničko habanje i habanje malo, jer većina sjedišta zapornog ventila i disk ventila je jednostavan za popravku ili zamjenu cijele komponente za brtvljenje ventila bez uklanjanja iz cjevovoda. Ovo je pogodno za aplikacije gdje su ventil i vod zavareni zajedno. Smjer protoka medija kroz ventil se promijenio, pa je otpor protoka globus ventila veći. Tečnost koja se uvodi u globus ventil iz donjeg dela kalema naziva se formalni sklop, a iz gornjeg dela kalema se naziva obrnuti sklop. Kada je ventil formalno montiran, otvaranje ventila štedi rad, a zatvaranje je naporno. Kada je ventil obrnuto montiran, ventil je čvrsto zatvoren i otvaranje je naporno. Električni ventil s ravnim zaptivkom 3 nepovratni ventil Svrha nepovratnog ventila je da omogući protok medija samo u jednom smjeru i spriječi usmjereni tok. Obično se ventil automatski pokreće, pod dejstvom toka pritiska fluida u jednom pravcu, disk se otvara; Kada tečnost teče u suprotnom smjeru, tlak fluida i samopreklapajući disk ventila diska ventila djeluju na sjedište kako bi prekinuli protok. Uključujući zakretni nepovratni ventil i nepovratni ventil za podizanje. Zakretni nepovratni ventil 4 leptir ventil Leptir ploča leptir ventila se postavlja u pravcu prečnika cevi. U cilindričnom kanalu tijela leptir ventila, leptir ploča u obliku diska rotira oko ose, a kut rotacije je između 0° i 90°. Kada se ventil zakrene za 90°, ventil je potpuno otvoren. Leptir ventil jednostavne strukture, male zapremine, male težine, samo nekoliko delova. I samo potreba za rotiranjem za 90° može se brzo otvoriti i zatvoriti, jednostavan rad. Kada je leptir ventil u potpuno otvorenom položaju, debljina leptir ploče je otpor kada medij teče kroz tijelo ventila, tako da je otpor koji stvara ventil vrlo mali, tako da ima bolje karakteristike kontrole protoka, može biti koristi se za podešavanje. Leptir ventil ima dvije vrste elastične brtve i metalne brtve. Elastični zaptivni ventil, zaptivni prsten se može montirati na tijelo ili pričvrstiti na leptir ploču okolo. Ventil sa metalnom zaptivkom je generalno duži od ventila sa elastičnom zaptivkom, ali je teško postići potpuno zaptivanje. Metalna brtva se može prilagoditi višoj radnoj temperaturi, a elastična brtva ima nedostatak što je ograničena temperaturom. 5 Kuglasti ventil Kuglasti ventil je evoluirao iz čep ventila. Ima istu akciju rotacije za 90 stepeni, osim što je telo utikača sfera sa kružnim rupama ili kanalima kroz svoju osu. Kada se lopta rotira za 90 stepeni, sferna površina bi se trebala pojaviti i na ulazu i na izlazu kako bi se prekinuo protok. Kuglasti ventili zahtijevaju samo rotaciju od 90 stupnjeva i mali rotacijski moment da bi se čvrsto zatvorili. Potpuno jednaka šupljina tijela ventila za medij pruža mali otpor, ravno kroz kanal protoka. Kuglasti ventili su pogodni za direktno otvaranje i zatvaranje, ali se mogu koristiti i za prigušivanje i kontrolu protoka. Glavna karakteristika kugličnog ventila je njegova kompaktna struktura, laka za rukovanje i održavanje, pogodna za vodu, rastvarače, kiseline i prirodni gas i druge opšte radne medije, ali i pogodna za loše radne uslove medija, kao što su kiseonik, vodikov peroksid, metan, etilen, smola itd. Telo kugličnog ventila može biti integralno, može se i kombinovati. 6 Membranski ventil Membranski ventil je povezan sa elastičnom membranom na kompresionom delu, kompresioni deo se pomera gore i dole pomoću drške, kada se kompresijski deo podiže, membrana se drži visoko, formirajući put, kada kompresijski deo pada , membrana je pritisnuta na tijelo, ventil je zatvoren. Ovaj ventil je pogodan za otvaranje i prigušivanje. Membranski ventil je posebno pogodan za transport korozivne, viskozne tečnosti, a mehanizam za rad ventila nije izložen transportu tečnosti, tako da neće biti kontaminiran, ne treba mu pakovanje, deo za pakovanje vretena neće propuštati. 7 prelivni ventil PRINCIP DJELOVANJA RASPUSNOG VENTILA ZASNOVAN JE NA RAVNOTEŽI SILE, KADA JE PRITISAK NA DISK VEĆI OD PRITISKA ZADEŠENOG OPRUGE, DISK ĆE BITI ODGURNUTI OD OVOG PRITISKA I GASLI, POSUDA ​​POD PRITISKOM BIĆE ISPRAŽNJENA DA BI SE SMANJIO PRITISAK U POSUDI POD PRITISKOM. 8 Regulator Regulacioni ventil Glavni princip rada je da se promeni oblast protoka između diska ventila i sedišta, da se podesi pritisak, protok i drugi parametri svrhe. Ovaj dio uglavnom predstavlja glavnu strukturu tijela ventila i jezgre ventila, karakteristike protoka ventila i rješenje problema kavitacijske buke jezgre ventila.