Зміст
ПеремикачПрохідні клапани є ключовими елементами в багатьох галузях промисловості, визнаними своєю надійністю для контролю різних матеріалів, що протікають у трубах.
Завдяки простому, але унікальному круглому дизайну та виготовленню з надійних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, він дозволяє їм ефективно контролювати газ або рідину, що проходять через клапан.
Прочитайте далі, щоб дізнатися більше про декілька конструкцій та матеріалів із запірними клапанами, а також про те, як вибрати найкращий для ваших конкретних вимог.
Будова та основні частини запірного клапана
Прохідні клапани ідентифікуються за круглим корпусом, який містить усі інші компоненти. Привід, часто відомий як махове колесо, є одним із перших компонентів, які ви впізнаєте. Він контролює рух штока та диска, коли ви їх повертаєте; це можна зробити вручну або автоматично.
The диск або штекер рухається зі штоком, який або блокує шлях, або пропускає матеріал через клапан. У той час як стебло це той, який безпосередньо підключений до приводу, який регулює диск вгору та вниз. Нарешті, сидіння це місце з’єднання диска для створення міцного ущільнення, коли клапан закритий.
Тому, на думку MO Okelola та ін. дослідження, “Загальне застосування прохідного клапана - це ізоляція та дроселювання. Має хорошу запірну здатність».
Це тому, що вся конструкція та компоненти запірного клапана забезпечують ефективне ущільнення, коли диск закритий.
Як працює прохідний клапан?
Запірні клапани використовують диск або пробку, щоб відкрити або закрити шлях потоку. Коли клапан закритий, диск щільно притискається до сідла, щоб повністю перекрити прохід. Але коли клапан відкритий, шток відтягує диск від сідла.
Це дозволяє керувати їх витратою за допомогою приводу, щоб злегка відкрити клапан. Чим більше отвір, тим більше матеріалу пройде через клапан.
Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як вони працюють, ця проста та детальна анімація може вам допомогти.
Типи конструкції запірних клапанів
| Конструкція запірного клапана | Унікальні особливості | Переваги | Недоліки |
| Z-тип | Прохідний клапан із диском і штоком, розташованими вертикально до горизонтального сідла. Матеріал надходить з нижнього отвору або виходить через протилежний отвір. Це створює шлях, який нагадує «z». | Він має хорошу здатність дроселювання завдяки вирівнюванню диска та штока, а також унікальній «z»-подібній траєкторії. Його проста конструкція полегшує установку та найчастіше використовується. | Він мав більш z-подібний шлях, який постійно змінював напрямок потоку матеріалу. Таким чином, це призводить до більших перепадів тиску. |
| Y-тип | Сідло, шток і привід розташовані під кутом 45 градусів між вхідним і випускним отворами. Таким чином, це надає йому унікальний корпус у формі «y». | Він мав більш прямий шлях потоку, що зменшувало високі перепади тиску, зберігаючи хорошу здатність дроселювання. | Вважається, що має більш складну конструкцію. Тому встановити і виготовити цю конструкцію теж складніше. |
| Кут візерунка | Вхідні та вихідні порти знаходяться під кутом 90 градусів один до одного. Він також має диск і шток, вирівняні вертикально відносно горизонтального сидіння. | Мінімізує падіння тиску, дозволяючи змінювати напрямок потоку. Це також найкраще для невеликих приміщень. | Мають також обмежене дроселювання через нижчий коефіцієнт потоку. |
Інший дизайн диска Globe Valve
Існують різні стилі дисків прохідних клапанів, які можна вибрати, і вони, як правило, виготовляються з нержавіючої сталі. Ось 3 конструкції дисків для запірного клапана:
- Кульковий диск- Його кругла форма робить його придатним для операцій увімкнення/вимкнення, але не для ефективного дроселювання.
- Штепсельний диск- Його довга та вигнута конструкція робить його стійким до ерозії та забезпечує краще дроселювання.
- Композиційний диск- Його плоскі поверхні часто виготовлені з металу, тоді як неметалева стрічка допомагає забезпечити належне ущільнення.
Різний матеріал прохідного клапана для корпусу
Існують різні матеріали для корпусу клапана; ось деякі з них, зокрема їхні переваги:
Чавунний прохідний клапан
Також один з найбільш бюджетних матеріалів. Вони найкращі для більш простого використання, оскільки вони достатньо міцні лише для нижчих температур і тиску.
У Кодексі федеральних правил (CFR) зазначено, що чавун не можна використовувати при температурі вище 450°F. Він також підкреслив, що він повинен відповідати класам 125 і 250 для забезпечення безпечної експлуатації.
Прохідний клапан з вуглецевої сталі
Один з матеріалів, популярних завдяки своїй міцності в різних промислових виробах. Як показано в Довіднику з вуглецевої сталі Інституту досліджень електроенергії, ці матеріали можуть витримувати до 800ºF.
Також це один з найдешевших матеріалів. Хоча вони можуть іржавіти через недостатню кількість хрому, користувачі все одно люблять їх довговічність.
Прохідний клапан з нержавіючої сталі
Нержавіюча сталь також є одним із найкращих матеріалів для запірних клапанів, оскільки вони мають високу стійкість до корозії. За даними Alberto Ubaldini et al. вивчення, нержавіюча сталь має гарну корозійну стійкість, оскільки до її матеріалу входить хром.
Це робить їх найкращими для промисловості, яка працює з небезпечними матеріалами. Незважаючи на те, що нержавіюча сталь коштує дорого, її чудові якості роблять її гідним матеріалом для використання у прохідних клапанах.
Матеріал штока та сідла прохідного клапана
Шток клапана може бути виготовлений з вуглецевої сталі та спеціальних сплавів. однак, нержавіюча сталь є найбільш часто використовуваним матеріалом для штоків та інших компонентів, враховуючи його високу стійкість до іржі та зношування.
Це вкрай важливо, тому що шток доведеться витримувати багаторазове використання та рухатися по упаковці, щоб запобігти витоку.
Водночас, окрім нержавіючої сталі, сідло клапана може бути виготовлено з наступних матеріалів, кожен із яких має власний набір переваг:
- RTFE- Має кращу міцність і зносостійкість, ніж звичайний TFE, завдяки змішаним матеріалам, таким як скловолокно.
- PTFE або тефлон- стійкий до багатьох різних видів хімікатів і може витримувати температуру 93ºC, а також тиск нижче 1500 psi.
Клапан Xintai: Виробник прохідних клапанів
Xintai була заснована в 1998 році і є одним із надійних виробників прохідних клапанів у Веньчжоу. Вони мають різні сертифікати від багатьох державних установ, які демонструють їхню надійність, наприклад:
- Американський інститут нафти
- Сертифікат затвердження системи якості
- Сертифікат затвердження системи управління якістю
- І так далі
Крім того, вони пропонують великий вибір прохідних клапанів, які гарантовано мають високу якість для максимальної ефективності та безперебійної роботи. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, не соромтеся зв’язатися з ними та, можливо, подумайте про співпрацю з ними зараз.
Часті запитання
Які обмеження має прохідний клапан?
Одним із обмежень Globe є те, що він більш вразливий до великого падіння тиску, оскільки має більш складний шлях потоку.
Це призводить до іншої проблеми із запірними клапанами: вони, швидше за все, спричинять кавітацію та гучні звуки.
Для чого найбільше підходить прохідний клапан?
Конструкція запірного клапана робить його ідеальним для контролю потоку та створення щільного ущільнення в трубах для запобігання витоку під час використання високого тиску.
Це робить їх ідеальними для застосування в кількох галузях промисловості, включаючи хімічну, нафтову, газову, електроенергетику та багато іншого.
- Довідник з вуглецевої сталі
- Основи клапанів
- Як працюють прохідні клапани
- Чавун і ковкий чавун
- Прохідні клапани, пояснені Svree
- Вуглецева сталь Vs. Нержавіюча сталь від Thyssenkrupp
- Вибір відповідних матеріалів для ваших прохідних клапанів
- Повний посібник із розуміння прохідних клапанів
- Вуглецева сталь Vs. Stainless Steel від Metal Warehouse
- Технічний бюлетень. Матеріал сідла та ущільнення кульового крана
- Прохідний клапан, що використовується на кораблях: проектування та технічне обслуговування
- Статті та розділи Sciencedirect про прохідний клапан
- Що вам потрібно знати про прохідні клапани від Xintai Valve
- Повний посібник із прохідних клапанів: дизайн, функціональність та застосування
- Аналіз стабільності прохідного клапана з використанням класичних методів М. О. Окелола, Філіп Адесола Адевуї, Аборисаде Девід Олугбенга та Адесола













