Tartalomjegyzék
Váltás1. Egy város vízhálózatában a víz csöveken keresztül, több száz kilométeren át áramlik. A csövek a tisztítótelepekről otthonokba, gyárakba és tűzcsapokhoz vezetnek.
2. A vízellátó rendszernek jelekre és rámpákra is szüksége van a rend fenntartásához. Itt jönnek a képbe a 3. pillangószelepek 4. típusai. A szelepek szabályozzák, hogy a víz hova és milyen sebességgel áramlik.
5. Ez az útmutató tárgyalja, mit kell tudnia egy projektmérnöknek vagy terepi szakembernek a pillangószelep működési elvéről és a különböző típusokról. Tárgyalja továbbá a pillangószelepek előnyeit és hátrányait, valamint azt, hogy a különböző pillangószelep típusokat hogyan használják a vízellátó rendszerben.
6. Mi az a víztisztító pillangószelep?
7. A pillangószelep egy lapos tárcsa 90 fokos elforgatásával szabályozza a folyadékot egy csőtest belsejében. Negyedfordulatban forog. A szelep zárása akkor következik be, amikor a tárcsa merőlegesen áll az áramlási útvonalra. A szelep kinyitásához a tárcsát elforgatják, hogy párhuzamosan álljon az áramlással.
8. A szelep neve a tárcsa száráról való forgásakor megjelenő szárnyszerű megjelenéséből ered. A 90 fokos elforgatás gyors működtetést tesz lehetővé az azonnali áramlás-leválasztáshoz.
9. A pillangószelepeket vízellátáshoz, vízelosztáshoz, gyűjtőrendszerekhez, szivattyúállomásokhoz és víztisztító telepekhez ajánlják. Kompakt testtel, kis súllyal és gyors működtetéssel jellemezhetők. Ez teszi őket az előnyben részesített választássá a DN 200 (8 hüvelyk) és nagyobb átmérőjű csövekhez.
10. Pillangószelep alkatrészek rajza: Kulcsfontosságú komponensek magyarázata

11. Ez a rész a kulcsfontosságú komponenseket tárgyalja, amelyek segítik a vásárlókat a megfelelő konfiguráció kiválasztásában. A fő alkatrészek megértése segít a karbantartó személyzetnek azonosítani, hogy mely alkatrészek kopnak el gyorsan.
1. Szeleptest
12. Ez a külső ház, amely a csőkarimák közé vagy rá illeszkedik. A vízi szolgálatban a szabványos anyagok GGG50 az EN 1563 szerint, gömbgrafitos öntöttvasból, epoxigyantával kötött porfestékkel (minimum 250 mikron). Az epoxibevonat véd a korróziótól és megakadályozza az ivóvíz szennyeződését.
13. 2. Tárcsa
14. Ez a forgó elem olyan, mint egy kapu, amely megállítja vagy engedi az áramlást. Vízalkalmazásokban a tárcsa általában gömbgrafitos öntöttvasból készül, folyamatos 15. 316 rozsdamentes acél 16. hegesztett éllel. A rozsdamentes él korrózióálló tömítő felületet biztosít, amely ellenáll az áramló víz koptató hatásának.
17. 3. Szár vagy tengely
18. A szár összeköti a tárcsát a fogantyúval vagy a külső működtetővel. Egy 19. pillangószelep működtetővel, 20. a kétrészes szár kialakítás lehetővé teszi a felső tengely eltávolítását karbantartás céljából. Nem szükséges a teljes szelepház szétszerelése. A korrózió megelőzésére használt szabványos anyag a 316 rozsdamentes acél.
21. 4. Ülés
22. Az ülés az elsődleges szivárgásgátló pont. Ez a belső tömítés, ahol a tárcsa a szelep zárásakor neki nyomódik. A gyakori ülésanyagok közé tartozik az EPDM, PTFE és NBR gumi. Ezek a különböző víztípusoktól függenek.
23. 5. Tömítések és O-gyűrűk
24. Több O-gyűrű tömíti a szárat ott, ahol az kilép a szelepházból. Ez megakadályozza a szivárgást a tengely mentén. A modern kialakítások egymásra rakott O-gyűrű konfigurációkat használnak. Ha az egyik tömítés elromlik, a többi nyomásintegritást tart fenn a következő tervezett karbantartásig.
26. A szár teteje egy karhoz, kézikerékhez, sebességváltóhoz vagy működtetőhöz csatlakozik. A karimák az ISO 5210 (többfordulatos működtető rögzítés) vagy az ISO 5211 (negyedfordulatú működtető rögzítés) szerint vannak felszerelve.
27. Pillangószelep működési elve.
28. Hogyan működik a pillangószelep? A működési elve egyszerű. A tárcsa a csőben helyezkedik el, egy központi száron rögzítve.
29. Zárt helyzetben tömítést hoz létre, amikor a tárcsa merőlegesen áll a folyadék áramlására, és neki nyomódik az ülésnek.
30. Nyitott helyzetben a működtető elforgatja a szárat 90 fokkal, és a tárcsa vele együtt forog. A tárcsa párhuzamosan áll az áramlás irányával. A víz most szabadon áramolhat a tárcsa vékony éle körül.
In an open position, the actuator rotates the stem 90 degrees, and the disc rotates with it. The disc aligns parallel to the flow direction. Water can now flow freely around the thin edge of the disc.
Részleges elforgatásnál, 0 és 90 fok között, teljes gázadást is lehetővé tesz. A tárcsa szög és az áramlási sebesség közötti kapcsolat az alábbi minták egyikét követi:
- ·Közel lineáris áramlás – a tárcsa helyzetét közvetlenül az áramlási sebességhez rendeli. 60%-os nyitásnál körülbelül 60%-a halad át a maximális áramlásnak. Ez gyakori a dupla excenteres kiviteleknél.
- Gyorsnyitású áramlás – a nyitás első 30-40 fokában gyors áramlási növekedést mutat. Kisebb további mozgás kevesebb változást eredményez nagyobb szögeknél. Ez gyakori a standard koncentrikus kiviteleknél.
A megfelelő pillangószeleptípusok kiválasztása a projekthez
Különböző szeleptípusok eltérően teljesítenek. A megfelelő típus a következőktől függ:
- Csőméret
- Üzemi nyomás
- Zárási osztály követelmény
- Szelep működtetésének gyakorisága
Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző szeleptípusokat, azok specifikációit és alkalmazásait:
| Funkció | Körkörös | Dupla excenteres | Tripla excenteres |
| Szelepülés kopás | Magasabb | Alacsonyabb | Minimális |
| Működési nyomaték | Magasabb | Alacsonyabb | Legalacsonyabb |
| Max. nyomás | PN 10 (145 psi) | PN 16 (232 psi) | PN 40 (580 psi) |
| Zárási osztály | IV–V. osztály | V–VI. osztály | VI. osztály / EN 12266-A |
| Tipikus mérettartomány | DN 50–600 | DN 150–1600 | DN 150–2500 |
| Tipikus felhasználás | Öntözés, alacsony nyomás | Városi vízhálózatok | Magas nyomású, kritikus |
Vízkezelő pillangószelep telepítése: Csatlakozási és működtetési módok

A megfelelő csatlakozási stílus kiválasztása létfontosságú a vízkezelő pillangószelep telepítéséhez és a jövőbeli karbantartáshoz.
- Ostya stílus: Ez a stílus a csőkarimák közé illeszkedik. Ez a legkompaktabb és leggazdaságosabb. Azonban nem alkalmas végállású működésre.
- Lug stílus: Ez a stílus menetes fülekkel rendelkezik. Lehetővé teszi a csővezeték egyik oldalának leválasztását anélkül, hogy a másikat megzavarná. Ez ideális a karbantartásbarát rendszerekhez.
- Dupla karimás: Ez a stílus saját karimákkal rendelkezik. Ez biztosítja a legerősebb csatlakozást nagy átmérőjű csövekhez (24 hüvelyk és afelett).
Automatikus rendszerek esetén egy pillangószelep működtetővel gyakran szükséges. Választhat elektromos működtetők közül a SCADA integrációhoz, pneumatikus működtetők közül a gyors reagálásért, vagy hidraulikus működtetők közül a nagyon nagy nyomatékú alkalmazásokhoz.
Hol használják a vízkezelő pillangószelepet a vízellátásban?
A vízkezelő áramlásszabályozó szelep minden szakaszban megjelenik egy modern vízhálózatban.
Az alábbi táblázat összefoglalja a specifikus szeleptípusokat, specifikációkat és azok gyakori felhasználási helyeit:
| Alkalmazási szektor | Specifikus felhasználási eset | Tipikus szelepméret és típus | Főbb műszaki követelmények |
| Települési fővezetékek | Átviteli és elosztási izoláció | DN 600 – DN 2500; Dupla vagy tripla excenteres | Magas nyomásértékek (PN 16–PN 25); Hajtóműves kézi kerekek. |
| Víztisztító telepek | Nyersvíz bevezetés, szűrő visszamosás, vegyszeradagolás | DN 50 – DN 2000; Koncentrikus vagy dupla excenteres | PTFE ülések vegyszerekhez; Elektromos működtetők automatizált visszamosási ciklusokhoz. |
| Szivattyúállomások | Szivattyú szívó/nyomó izoláció; áramlás megkerülés | Különböző; Dupla excenteres | AWWA C504-kompatibilis ülések; Vészhelyzeti rugós működtetők. |
| Tározók és tárolók | Bemeneti/kimeneti töltő- és ürítési ciklusok; tartály leválasztás | Különböző; Statikus nyomás határozza meg | A nyomásosztályt a magasság alapján választják ki (pl. PN 10 30 m magassághoz). |
| Nyomáskezelés | Zónahatár-szabályozás (területi mérési területek) | Különböző; Nagy teljesítményű típusok | Elektromos működtetők az automatikus nyomáskiegyenlítéshez és a nyomáslökések megelőzéséhez. |
| Tűzvédelem | Magas nyomásértékek (PN 16–PN 25); Fogaskerékkel működtetett kézi tekerőkarok. | NFPA 13 szabványnak megfelelő | Zárószerkezeteket vagy manipulációkapcsolókat kell tartalmaznia a pozíciófigyeléshez. |
| Szennyvízkezelés | Befolyó leválasztás, levegőztető medencék, kifolyó szabályozás | Megerősített töméskialakítások | Keményebb keménységű gumi és korróziógátló epoxi/poliuretán bevonatok. |
| Ipari folyamat | Hűtőtornyok, gyártási folyamatvíz | Különböző; Rozsdamentes acél ház opciók | Vegyszerálló tömésanyagok, mint a PTFE vagy FKM, agresszív kémiai közegekhez. |
Pillangószelepek előnyei és hátrányai
Értékeléskor a pillangószelep előnyöket és hátrányokat, a nagy léptékű vízügyi projektek előnyei nyilvánvalóak:
Előnyök
- Kompakt kialakítása a tolózár helyének körülbelül egyharmadát foglalja el.
- DN 200 mérettől felfelé költséghatékonyak, mivel 30–50%-kal olcsóbbak, mint a tolózárak.
- Minimális akadály csökkenti a szivattyú energiafelhasználását és alacsony nyomásesést biztosít.
Hátrányok
- A tárcsa az áramlásban marad. Ez megakadályozza a tisztító dugók használatát.
- A nagy sebességű fojtás kavitációs kockázathoz és tárcsa sérüléshez vezethet.
Telepítési és karbantartási tippek
Megfelelő vízkezelő pillangószelep telepítéséhez megelőzi a korai szivárgásokat. A telepítés és a karbantartás során a csőkarimákat mindig tisztítani kell. A csavarok rögzítése előtt mindig ellenőrizze az illesztési hibákat. Használjon csillag alakú meghúzási sorrendet az egyenletes tömítési nyomás biztosítása érdekében.
Hosszú távú megbízhatóság érdekében végezzen víztisztító pillangószelep cserét , ha a tömítés már nem zár tökéletesen. A rendszeres karbantartásnak magában kell foglalnia a szelepek havi mozgatását az elakadás megelőzése érdekében, különösen a ritkán használt vészhelyzeti leválasztó egységek esetében.
Következtetés
Xintai szelepek, szelepek gyártója 1998 óta, kínál víztisztító pillangószelep egységek a vízi infrastruktúra projekthez.
Kiválasztása a legjobb víztisztító pillangószelep megköveteli olyan anyagok kiválasztását, amelyek megfelelnek a projekt-specifikus nyomásértékeknek, mint például a PN 16. Ez magában foglalja olyan alkatrészek megadását, mint a gömbgrafitos vas testek és az EPDM ülések, hogy megfeleljenek az egyedi korróziós követelményeknek. Ki kell választania a megfelelő működtetési és csatlakozási stílust is a projekt specifikus igényeihez.












