वाल्व सामान्य छोटी समस्या समाधान विधि विशिष्ट वाल्व प्रदर्शन परिचय और कार्य सिद्धांत
छोटे छेद के साथ काम करते समय दो-सीट वाल्व को दोलन करना आसान क्यों है? एकल कोर के लिए, जब माध्यम प्रवाह खुला प्रकार होता है, तो वाल्व स्थिरता अच्छी होती है; जब माध्यम प्रवाह बंद होता है, तो वाल्व की स्थिरता खराब होती है। डबल सीट वाल्व में दो स्पूल होते हैं, निचला स्पूल प्रवाह बंद में होता है, ऊपरी स्पूल प्रवाह खुला होता है, इसलिए, छोटे उद्घाटन कार्य में, प्रवाह बंद प्रकार का स्पूल वाल्व के कंपन का कारण बनना आसान है, यही कारण है कि छोटे उद्घाटन कार्य के लिए डबल सीट वाल्व का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका वाल्व स्टेम सीधे स्ट्रोक वाल्व स्टेम की तुलना में 2 ~ 3 गुना मोटा होता है, और लंबे जीवन वाले ग्रेफाइट पैकिंग का विकल्प होता है, स्टेम की कठोरता अच्छी होती है, पैकिंग जीवन लंबा होता है, घर्षण टॉर्क छोटा होता है, छोटा रिटर्न अंतर होता है।
वाल्व की सामान्य छोटी समस्याओं को कैसे हल करें
1. दो-सीट वाल्व छोटा खुला होने पर दोलन करना आसान क्यों है? एकल कोर के लिए, जब माध्यम प्रवाह खुला प्रकार होता है, तो वाल्व स्थिरता अच्छी होती है; जब माध्यम प्रवाह बंद होता है, तो वाल्व की स्थिरता खराब होती है। डबल सीट वाल्व में दो स्पूल होते हैं, निचला स्पूल प्रवाह बंद में होता है, ऊपरी स्पूल प्रवाह खुला होता है, इसलिए, छोटे उद्घाटन कार्य में, प्रवाह बंद प्रकार का स्पूल वाल्व के कंपन का कारण बनना आसान है, यही कारण है कि डबल सीट वाल्व का उपयोग छोटे उद्घाटन कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
2. डबल सील वाल्व को कट-ऑफ वाल्व के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? दो-सीट वाल्व स्पूल का लाभ यह है कि बल संतुलन संरचना दबाव अंतर को बड़ा होने देती है, जबकि इसका उत्कृष्ट नुकसान यह है कि दो सीलिंग सतह एक ही समय में अच्छे संपर्क में नहीं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी रिसाव होती है। यदि इसे कृत्रिम रूप से और जबरन अवसर को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से प्रभाव अच्छा नहीं है, भले ही इसमें कई सुधार किए गए हों (जैसे डबल सील स्लीव वाल्व), यह वांछनीय नहीं है।
3, क्या सीधे स्ट्रोक विनियमन वाल्व अवरोधन प्रदर्शन खराब है, कोण स्ट्रोक वाल्व अवरोधन प्रदर्शन अच्छा है? सीधे स्ट्रोक वाल्व स्पूल ऊर्ध्वाधर थ्रॉटलिंग है, और माध्यम क्षैतिज प्रवाह है वाल्व कक्ष प्रवाह चैनल में और बाहर वापस मुड़ना चाहिए, ताकि वाल्व प्रवाह पथ काफी जटिल हो जाए (आकार जैसे कि उल्टे "एस" प्रकार)। इस तरह, कई मृत क्षेत्र हैं, जो माध्यम के अवक्षेपण के लिए जगह प्रदान करते हैं, और लंबे समय में, रुकावट का कारण बनते हैं। कोण स्ट्रोक वाल्व थ्रॉटलिंग की दिशा क्षैतिज दिशा है, माध्यम क्षैतिज रूप से अंदर और बाहर बहता है, और अशुद्ध माध्यम को दूर करना आसान है। इसी समय, प्रवाह पथ सरल है, और मध्यम अवक्षेपण स्थान बहुत कम है, इसलिए कोण स्ट्रोक वाल्व में अच्छा अवरोधन प्रदर्शन है।
4. स्ट्रेट स्ट्रोक रेगुलेटिंग वाल्व का स्टेम पतला क्यों होता है? इसमें एक सरल यांत्रिक सिद्धांत शामिल है: बड़ा स्लाइडिंग घर्षण और छोटा रोलिंग घर्षण। स्ट्रेट स्ट्रोक वाल्व स्टेम ऊपर और नीचे की गति, पैकिंग को थोड़ा दबाया जाता है, यह वाल्व स्टेम को बहुत कसकर लपेट देगा, एक बड़ा बैक डिफरेंस पैदा करेगा। इस कारण से, वाल्व स्टेम को बहुत छोटा होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और पैकिंग में आमतौर पर घर्षण के एक छोटे गुणांक PTFE पैकिंग का उपयोग किया जाता है, ताकि बैकडिफरेंस को कम किया जा सके, लेकिन समस्या यह है कि वाल्व स्टेम पतला है, झुकना आसान है, और पैकिंग का जीवन छोटा है। इस समस्या को हल करने के लिए, एक बेहतर तरीका ट्रैवल वाल्व स्टेम का उपयोग करना है, अर्थात एंगल स्ट्रोक प्रकार का रेगुलेटिंग वाल्व, इसका वाल्व स्टेम स्ट्रेट स्ट्रोक वाल्व स्टेम की तुलना में 2 ~ 3 गुना मोटा होता है, और लंबे जीवन वाले ग्रेफाइट फिलर का विकल्प होता है, स्टेम की कठोरता अच्छी होती है, पैकिंग का जीवन लंबा होता है, घर्षण टॉर्क छोटा होता है, छोटा रिटर्न डिफरेंस होता है।
बॉल वाल्व प्लग वाल्व से विकसित हुआ है। इसमें 90 डिग्री रोटेशन एक्शन है, सिवाय इसके कि प्लग बॉडी एक गोलाकार है जिसमें इसकी धुरी के माध्यम से छेद या चैनल होते हैं। जब बॉल को 90 डिग्री घुमाया जाता है, तो गोलाकार सतह प्रवाह को काटने के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों पर दिखाई देनी चाहिए। बॉल वाल्व को कसकर बंद करने के लिए केवल 90 डिग्री रोटेशन और एक छोटे से घूर्णी क्षण की आवश्यकता होती है। माध्यम के लिए पूरी तरह से बराबर वाल्व बॉडी गुहा थोड़ा प्रतिरोध प्रदान करती है, सीधे प्रवाह चैनल के माध्यम से। बॉल वाल्व सीधे खोलने और बंद करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन थ्रॉटलिंग और प्रवाह नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक विशिष्ट वाल्व
1 गेट वाल्व
गेट वाल्व का उपयोग कट-ऑफ माध्यम के रूप में किया जाता है, जब यह पूरी तरह से खुला होता है तो पूरा प्रवाह सीधा होता है, और माध्यम के चलने का दबाव नुकसान ** * छोटा होता है। गेट वाल्व आमतौर पर उन ऑपरेटिंग स्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनमें बार-बार खोलने और बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, और गेट को पूरी तरह से खुला या पूरी तरह से बंद रखते हैं। नियामक या थ्रॉटलिंग के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है। उच्च गति प्रवाह माध्यम के लिए, गेट स्थानीय उद्घाटन की स्थिति में गेट कंपन का कारण बन सकता है, और कंपन गेट और सीट की सीलिंग सतह को नुकसान पहुंचा सकता है, और थ्रॉटल गेट को माध्यम के क्षरण से पीड़ित करेगा।
संरचनात्मक रूप से, मुख्य अंतर सीलिंग तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। सीलिंग तत्वों के रूप के अनुसार, गेट वाल्व को अक्सर कई अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि वेज गेट वाल्व, समानांतर गेट वाल्व, समानांतर डबल गेट वाल्व, वेज डबल गेट गेट आदि। ** आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रूप वेज गेट वाल्व और समानांतर गेट वाल्व हैं।
ओपन स्टेम वेज प्रकार एकल गेट वाल्व
2 स्टॉप वाल्व
ग्लोब वाल्व का उपयोग माध्यम के प्रवाह को काटने के लिए किया जाता है, ग्लोब वाल्व के स्टेम की धुरी सीट की सीलिंग सतह के लंबवत होती है, और इसे स्पूल के ऊपर और नीचे चलाकर तोड़ा जाता है। एक बार स्टॉप वाल्व पूरी तरह से खुल जाने के बाद, सीट और क्लैपर सीलिंग सतहों के बीच कोई संपर्क नहीं होगा, और इसमें बहुत विश्वसनीय कटिंग एक्शन होगा, इस प्रकार इसकी सीलिंग सतह पर यांत्रिक टूट-फूट कम होती है, क्योंकि अधिकांश कट-ऑफ वाल्व सीट और वाल्व डिस्क को पाइपलाइन से हटाए बिना पूरे वाल्व सीलिंग घटकों की मरम्मत या प्रतिस्थापित करना आसान है, यह उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां वाल्व और लाइन एक साथ वेल्डेड हैं।
वाल्व के माध्यम से माध्यम की प्रवाह दिशा बदल गई है, इसलिए ग्लोब वाल्व का प्रवाह प्रतिरोध अधिक है। स्पूल के निचले हिस्से से ग्लोब वाल्व में पेश किए गए तरल पदार्थ को औपचारिक असेंबली कहा जाता है, स्पूल के ऊपरी हिस्से से रिवर्स असेंबली कहा जाता है। जब वाल्व औपचारिक असेंबली होता है, तो वाल्व का उद्घाटन श्रम-बचत होता है और बंद करना श्रमसाध्य होता है। जब वाल्व रिवर्स असेंबली होता है, तो वाल्व कसकर बंद हो जाता है और खोलना श्रमसाध्य होता है।
इलेक्ट्रिक फ्लैट सील ग्लोब वाल्व
3 चेक वाल्व
चेक वाल्व का उद्देश्य माध्यम को केवल एक दिशा में बहने देना और दिशात्मक प्रवाह को रोकना है। आमतौर पर वाल्व स्वचालित रूप से संचालित होता है, एक दिशा में द्रव दबाव के प्रवाह की क्रिया के तहत, डिस्क खुल जाती है; जब द्रव विपरीत दिशा में बहता है, तो द्रव दबाव और वाल्व डिस्क की स्व-ओवरलैपिंग वाल्व सीट पर कार्य करके प्रवाह को काट देती है। इसमें स्विंग चेक वाल्व और लिफ्ट चेक वाल्व शामिल हैं।
लय की जाँच का वाल्व
4 तितली वाल्व
तितली वाल्व की तितली प्लेट पाइप के व्यास की दिशा में स्थापित की जाती है। तितली वाल्व शरीर के बेलनाकार चैनल में, डिस्क के आकार की तितली प्लेट अक्ष के चारों ओर घूमती है, और रोटेशन कोण 0 ° और 90 ° के बीच होता है। जब वाल्व 90 ° तक घुमाया जाता है, तो वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है। तितली वाल्व सरल संरचना, छोटी मात्रा, हल्के वजन, केवल कुछ भागों। और केवल 90 ° घुमाने की जरूरत है जल्दी से खोल और बंद कर सकते हैं, सरल ऑपरेशन। जब तितली वाल्व पूरी तरह से खुली स्थिति में होता है, तो तितली प्लेट की मोटाई प्रतिरोध होती है जब माध्यम वाल्व शरीर के माध्यम से बहता है, इसलिए वाल्व द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें बेहतर प्रवाह नियंत्रण विशेषताएं होती हैं, इसका उपयोग समायोजन के लिए किया जा सकता है।
बटरफ्लाई वाल्व में दो प्रकार की इलास्टिक सील और मेटल सील होती है। इलास्टिक सील वाल्व, सीलिंग रिंग को बॉडी पर लगाया जा सकता है या बटरफ्लाई प्लेट के चारों ओर जोड़ा जा सकता है। मेटल सील वाला वाल्व आम तौर पर इलास्टिक सील वाले वाल्व से लंबा होता है, लेकिन पूरी सीलिंग हासिल करना मुश्किल होता है। मेटल सील उच्च कार्य तापमान के अनुकूल हो सकती है, और इलास्टिक सील में तापमान द्वारा सीमित होने का नुकसान होता है।
5 बॉल वाल्व
बॉल वाल्व प्लग वाल्व से विकसित हुआ है। इसमें 90 डिग्री रोटेशन एक्शन होता है, सिवाय इसके कि प्लग बॉडी एक गोलाकार होती है जिसमें इसकी धुरी के माध्यम से गोलाकार छेद या चैनल होते हैं। जब बॉल को 90 डिग्री घुमाया जाता है, तो प्रवाह को काटने के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों पर गोलाकार सतह दिखाई देनी चाहिए।
बॉल वाल्व को कसकर बंद करने के लिए केवल 90 डिग्री घुमाव और एक छोटे से घूर्णी क्षण की आवश्यकता होती है। माध्यम के लिए पूरी तरह से समान वाल्व बॉडी गुहा थोड़ा प्रतिरोध प्रदान करता है, सीधे प्रवाह चैनल के माध्यम से। बॉल वाल्व सीधे खोलने और बंद करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन थ्रॉटलिंग और प्रवाह नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉल वाल्व की मुख्य विशेषता इसकी कॉम्पैक्ट संरचना है, संचालित करने और बनाए रखने में आसान, पानी, सॉल्वैंट्स, एसिड और प्राकृतिक गैस और अन्य सामान्य कामकाजी मीडिया के लिए उपयुक्त है, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, एथिलीन, राल, आदि जैसे मीडिया की खराब कामकाजी परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। बॉल वाल्व बॉडी अभिन्न हो सकती है, इसे जोड़ा भी जा सकता है।
6 डायाफ्राम वाल्व
डायाफ्राम वाल्व संपीड़न भाग पर एक लोचदार डायाफ्राम से जुड़ा होता है, संपीड़न भाग स्टेम ऑपरेशन द्वारा ऊपर और नीचे ले जाया जाता है, जब संपीड़न भाग ऊपर उठता है, तो डायाफ्राम को ऊपर रखा जाता है, जिससे एक मार्ग बनता है, जब संपीड़न भाग नीचे गिरता है, तो डायाफ्राम शरीर पर दबाया जाता है, वाल्व बंद हो जाता है। यह वाल्व खोलने और थ्रॉटलिंग के लिए उपयुक्त है। डायाफ्राम वाल्व विशेष रूप से संक्षारक, चिपचिपे तरल पदार्थ के परिवहन के लिए उपयुक्त है, और वाल्व ऑपरेटिंग तंत्र तरल पदार्थ के परिवहन के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए यह दूषित नहीं होगा, पैकिंग की आवश्यकता नहीं है, स्टेम पैकिंग भाग लीक नहीं होगा।
7 राहत वाल्व
रिलीफ वाल्व की क्रिया का सिद्धांत बल संतुलन पर आधारित है, जब डिस्क पर दबाव स्प्रिंग द्वारा निर्धारित दबाव से अधिक हो जाता है, तो इस दबाव से डिस्क को दूर धकेल दिया जाएगा, और दबाव वाहिका में दबाव को कम करने के लिए दबाव वाहिका में मौजूद गैस (तरल) को बाहर निकाल दिया जाएगा।
8 नियामक
विनियमन वाल्व का मुख्य कार्य सिद्धांत, वाल्व डिस्क और सीट के बीच प्रवाह क्षेत्र को बदलना, दबाव, प्रवाह और उद्देश्य के अन्य मापदंडों को समायोजित करना है।
यह खंड मुख्य रूप से वाल्व बॉडी और वाल्व कोर की मुख्य संरचना, वाल्व की प्रवाह विशेषताओं और वाल्व कोर की कैविटेशन शोर समस्या के समाधान का परिचय देता है।
पोस्ट करने का समय: जुलाई-29-2022





