90-Grad-Rotation, mühelose Flusssteuerungsbeherrschung-Schmetterlingsventile: Optimierung der Effizienz und der Kosten für Pipeline-Operationen mit großem Durchmesser!
1. Übersicht:
Ein Schmetterlingsventilist ein strukturell einfaches und schnell operatives Ventil, das hauptsächlich zur Steuerung des Flüssigkeitsflusss (wie Wasser, Gas oder Schlämme) in Rohrleitungen verwendet wird. Seine Kernfunktion besteht darin, den Durchflussdurchgang durch Drehen einer Scheibe (Schmetterlingsscheibe) im Rohr zu öffnen, zu schließen oder zu regulieren.
2.Key -Komponenten - Ventilkörper und CD:
Der Hauptkörper des Schmetterlingsventils ist der Ventilkörper, ein kurzes zylindrisches Gehäuse, das an beiden Enden an die Rohrleitung angeschlossen ist und die Flüssigkeitsdurchgang bildet. In zentraler Position innerhalb des Ventilkörpers befindet sich die Kernkomponente - die Scheibe. Dies ist eine scheibenförmige Struktur, deren Design (konzentrisch oder exzentrisch) und das Material die Leistung des Ventils erheblich beeinflussen.
3.Key -Komponenten - Stamm und Betätigung:
Ein Stiel führt durch das Zentrum oder einen exzentrischen Punkt der Scheibe und erstreckt sich außerhalb des Ventilkörpers. Diese Welle ist für die Übertragung der Rotationskraft (Drehmoment) verantwortlich, die durch den externen Betriebsmechanismus (wie ein Hebel, ein Handrad oder einen automatischen Aktuator) an die Scheibe erzeugt wird und die Rotation treibt.
4. KEY -Komponenten - Versiegelung (Sitz und Dichtungen):
Um die Versiegelung bei der Schließung zu erreichen, wird an der inneren Wand des Ventilkörpers (oder an der Scheibenkante in Dreifach-Offset-Designs) ein ringförmiger Sitz installiert. Wenn sich die Scheibe schließt, drückt ihre Kante fest gegen diesen Sitz. Sitzmaterialien können Elastomere (weicher Sitz, z. B. Gummi, PTFE, eine gute Versiegelung) oder Metall (harter Sitz, resistent gegen hohe Temperatur und Druck) sein. Zusätzlich befinden sich Dichtungen (wie Packung oder O-Ringe), wo der Stiel aus dem Ventilkörper verlässt, wodurch Medienlecks entlang des Stammes verhindern.
5. Arbeitsprinzip - Öffnungsprozess:
Wenn das Ventil geöffnet werden muss, dreht der Betriebsmechanismus (manuell oder automatisch) den Stamm. Der Stiel bewirkt, dass sich die Scheibe um ihre Achse dreht und sich senkrecht zur Rohrlinieachse (90 Grad, geschlossener Zustand) in Richtung einer Position parallel zu ihr (0 Grad) bewegt. Während sich die Scheibe dreht, nimmt ihre Obstruktion auf die Flüssigkeit ab, der Durchflussabschnitt öffnet allmählich und Flüssigkeit fließt glatt durch. Der Drehwinkel ermöglicht eine präzise Kontrolle der Durchflussrate.
6. Arbeitsprinzip - Abschlussprozess:
Wenn das Ventil geschlossen werden muss, dreht der Betriebsmechanismus den Stiel in die entgegengesetzte Richtung. Die Scheibe beginnt sich parallel zur Pipeline von ihrer Position zu drehen und blockiert schrittweise den Durchflussweg. Bei der Drehung von ungefähr 90 Grad, um die senkrechte Position zu erreichen, drückt die Kante der Scheibe fest gegen den Sitz. Durch diese Komprimierung (auf elastische Verformung für weiche Sitze oder einen präzisen konischen Taper -Kontakt für harte Sitze) wird zwischen der Scheibenkante und dem Sitz aus gebildet, wodurch der Flüssigkeitsfluss vollständig blockiert wird.
7. Machen Sie Vorteile:
Die primären Vorteile von Schmetterlingsventilen liegen in ihrer kompakten Struktur, des leichten Gewichts und der kurzen Angesicht zu Angesicht (Sparraum), einfacher und schneller Betrieb (in der Regel nur eine 90-Grad-Rotation für offene/schließen), niedrige Flüssigkeitswiderstand (insbesondere wenn sie vollständig geöffnet sind), niedriges Betriebsmoment und erhebliche Kostenvorteile bei großen Durchstrichen bei großen Durchstrichen.
8. Erzeugen Sie Nachteile und Überlegungen: Überlegungen:
Zu den Nachteilen von Schmetterlingsventilen gehören ihre Dichtungsdruckfähigkeit, die typischerweise niedriger sind als das Tor oder die Globusventile (insbesondere die Typen mit weichem Said), wobei die Scheibe immer im Durchflusspfad vorhanden ist und einen gewissen Druckverlust verursacht, der für schwere Drosselungsanwendungen weniger geeignet ist (was zu Vibrationen oder Erosion führt), und die Sensibilität von Weichblättermaterialien, die die Temperaturen extremen Materialien aufweisen.
9.Typische Anwendungen:
Durch die Nutzung dieser Vorteile werden Schmetterlingsventile in Szenarien mit mittlerem bis großem Durchmesser weit verbreitet, in denen schnellen Betrieb, Platzbeschränkungen oder Kostensensitivität erforderlich sind. Zu den häufigen Anwendungen gehören: Wasserversorgung und Drainagesysteme (Trinkwasser, Abwasser), HLK (Heizung, Belüftung und Klimaanlage), Brandschutzsysteme, Kühlwasser in der Stromindustrie, die petrochemische Industrie (für niedrige Druck-, Umgebungs-Temperature-Medien), Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie (Ventile mit Sanitärgrad) und die Handlung von Lebensmitteln und Pharmazeutika (Güter aussagen) und die Hebelung von Nahrungsmitteln.
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