Leave Your Message

Какво е дроселна клапа от неръждаема стомана?

2024-05-21

Резюме: Тази статия представя накратко принципа на работа, категориите, предимствата и недостатъците и често срещаните проблеми с неизправностите на дроселните клапи от неръждаема стомана, с цел да помогне на всеки да научи по-добре за дроселните клапи от неръждаема стомана.

 

Бътерфлай клапите от неръждаема стомана (известни също като клапи от неръждаема стомана) са клапани, които използват дискови компоненти за възвратно-постъпателно движение на 90° за отваряне, затваряне и регулиране на канали за течност. Като компонент, използван за реализиране на включване-изключване и контрол на потока на тръбопроводни системи, дроселните клапи от неръждаема стомана могат да се използват за управление на потока на различни видове течности като въздух, вода, пара, различни корозивни среди, кал, петролни продукти, течни метали и радиоактивни среди. Те играят главно роля при прекъсване и дроселиране на тръбопроводи. Бътерфлай клапите от неръждаема стомана са широко използвани в много области като петрола, химическата промишленост, металургията и водната енергия.

Принцип на работа на дроселните клапи от неръждаема стомана

https://www.youtube.com/embed/mqoAITCiMcA?si=MsahZ3-CbMTts_i7

Бътерфлай клапите от неръждаема стомана, известни също като клапи от неръждаема стомана, са прости регулиращи вентили от неръждаема стомана, които могат да се използват за управление включване/изключване на тръбопроводни среди с ниско налягане. Състои се главно от тяло на клапана, стебло на клапана, плоча на пеперуда и уплътнителен пръстен. Тялото на вентила е цилиндрично, с къса аксиална дължина и вградена бътерфлай пластина.

Принципът на работа на дроселната клапа от неръждаема стомана е да се постигне целта за отваряне и затваряне или регулиране чрез частта за отваряне и затваряне (дискова плоча с пеперуда), въртяща се около собствената си ос в тялото на клапана.

 

Предимства и недостатъци на дроселната клапа от неръждаема стомана

Предимства

1. Малък работен въртящ момент, удобно и бързо отваряне и затваряне, 90° възвратно-постъпателно въртене, спестяване на труд, малко съпротивление на течности и може да се използва често.

2. Проста структура, малко място за монтаж и леко тегло. Вземайки DN1000 като пример, теглото на дроселна клапа от неръждаема стомана е около 2T при същите условия, докато теглото на шибър от неръждаема стомана е около 3,5T.

3. Бътерфлай клапата е лесна за комбиниране с различни задвижващи устройства и има добра издръжливост и надеждност.

4. Според здравината на запечатващата повърхност може да се използва за среди със суспендирани твърди частици, както и прахообразни и гранулирани среди.

5. Стъблото на клапана е структура с преминаващ ствол, която е темперирана и има добри цялостни механични свойства, устойчивост на корозия и устойчивост на абразия. Когато дроселната клапа се отваря и затваря, стеблото на клапата само се върти, вместо да се повдига и спуска. Опаковката на стеблото на клапана не се поврежда лесно и уплътнението е надеждно.

 

Недостатъци

1. Работното налягане и работният температурен диапазон са малки, а общата работна температура е под 300 ℃ и под PN40.

2. Уплътнителните характеристики са лоши, което е по-лошо от това на сферичните кранове от неръждаема стомана и спирателните кранове от неръждаема стомана. Поради това се използва в среди с ниско налягане, където изискванията за уплътняване не са много високи.

3. Диапазонът на регулиране на потока не е голям. Когато отворът достигне 30%, потокът влиза повече от 95%;

Класификация на дроселните клапи от неръждаема стомана

А. Класификация по структурна форма

(1) Централно уплътнена дроселна клапа

(2) Единичен ексцентричен запечатан въглищен клапан

(3) Двойна ексцентрична запечатана дроселна клапа

(4) Троен ексцентричен уплътнен вентил

B. Класификация по материал на запечатващата повърхност

(1) Меко уплътнена дроселна клапа от неръждаема стомана, която е разделена на два вида: метал-неметален материал и неметален материал-неметален материал

(2) Метална дроселна клапа от неръждаема стомана с твърдо уплътнение

C. Класификация по форма на запечатване

(1) Принудително затворена дроселна клапа от неръждаема стомана

(2) Еластично уплътнена дроселна клапа от неръждаема стомана, уплътняващото налягане се генерира от еластичността на седлото на клапана или пластината на клапана, когато вентилът е затворен

(3) Външен дроселен клапан от неръждаема стомана с въртящо уплътнение, уплътняващото налягане се генерира от въртящия момент, приложен към вала на клапана

(4) Запечатан под налягане дроселен клапан от неръждаема стомана, уплътняващото налягане се генерира от еластичния уплътнителен елемент под налягане върху седлото на клапана или пластината на клапана

(5) Автоматично запечатана дроселна клапа от неръждаема стомана, налягането на запечатване се генерира автоматично от средното налягане

D. Класификация по работно налягане

(1) Вакуумна дроселна клапа от неръждаема стомана. Бътерфлай клапа от неръждаема стомана с работно налягане по-ниско от стандартната реакторна атмосфера

(2) Дръстен клапан от неръждаема стомана за ниско налягане. Бътерфлай клапа от неръждаема стомана с номинално налягане PN1,6 MPa

(3) Дръстен клапан от неръждаема стомана със средно налягане. Бътерфлай клапа от неръждаема стомана с номинално налягане PN от 2,5--6,4MPa

(4) Дръстен клапан от неръждаема стомана за високо налягане. Бътерфлай клапа от неръждаема стомана с номинално налягане PN от 10.0--80.0MPa

(5) дроселна клапа от неръждаема стомана със свръхвисоко налягане. Бътерфлай клапа от неръждаема стомана с номинално налягане PN100MPa

 

E. Класификация по работна температура

(1) Високотемпературна дроселна клапа от неръждаема стомана, работен температурен диапазон: t450 С

(2) Среднотемпературна дроселна клапа от неръждаема стомана, работен температурен диапазон: 120 CT450 С

(3) дроселна клапа от неръждаема стомана при нормална температура. Работен температурен диапазон: -40CT120 С

(4) Нискотемпературна дроселна клапа от неръждаема стомана. Работен температурен диапазон: -100T-40 C

(5) дроселна клапа от неръждаема стомана при ултра ниска температура. Работен температурен диапазон: t-100 C

 

Е. Класификация по структура

(1) дроселна клапа от неръждаема стомана с офсетна плоча

(2) Вертикална плоча от неръждаема стомана дроселна клапа

(3) Дръстен клапан от неръждаема стомана с наклонена плоча

(4) Лостова дроселна клапа от неръждаема стомана

 

Ж. Класификация по метод на свързване(щракнете за повече информация)

(1) дроселна клапа от неръждаема стомана тип вафла

(2) Фланцева дроселна клапа от неръждаема стомана

(3) дроселна клапа от неръждаема стомана

(4) Заварена дроселна клапа от неръждаема стомана

 

З. Класификация по метод на предаване

(1) Ръчна дроселна клапа от неръждаема стомана

(2) дроселна клапа от неръждаема стомана със зъбно колело

(3) Пневматична дроселна клапа от неръждаема стомана

(4) Хидравлична дроселна клапа от неръждаема стомана

(5) Електрическа дроселна клапа от неръждаема стомана

(6) Електрохидравличен дроселен клапан от неръждаема стомана

 

I. Класификация по работно налягане

(1) Вакуумна дроселна клапа от неръждаема стомана. Работното налягане е по-ниско от стандартното атмосферно налягане на пилота

(2) Дръстен клапан от неръждаема стомана за ниско налягане. Номинално налягане PN

(3) Дръстен клапан от неръждаема стомана със средно налягане. Номиналното налягане PN е 2.5-6.4MPa

(4) Дръстен клапан от неръждаема стомана за високо налягане. Номиналното налягане PN е 10-80MPa

(5) дроселна клапа от неръждаема стомана с ултрависоко налягане. Номинално налягане PN>100MPa

Бъдещо развитие на дроселна клапа от неръждаема стомана

Широко използвани са дроселните клапи от неръждаема стомана. Разнообразието и количеството на употребата му продължават да се разширяват и се развиват към висока температура, високо налягане, голям диаметър, високо уплътнение, дълъг живот, отлични характеристики на регулиране и един клапан с множество функции. Неговата надеждност и други показатели за ефективност са достигнали високо ниво. С прилагането на синтетичен каучук, устойчив на химическа корозия в дроселните клапи, работата на дроселните клапи от неръждаема стомана е подобрена. Тъй като синтетичният каучук има характеристиките на устойчивост на корозия, устойчивост на ерозия, стабилност на размерите, добра еластичност, лесно формоване, ниска цена и т.н., синтетичният каучук с различна производителност може да бъде избран според различни изисквания за употреба, за да отговарят на условията за използване на дроселните клапи . Тъй като политетрафлуоретиленът (PTFE) има силна устойчивост на корозия, стабилна производителност, не е лесен за стареене, нисък коефициент на триене, лесен за формоване, стабилен размер и може да бъде напълнен и добавен с подходящи материали за подобряване на цялостната му производителност, уплътнение на дроселна клапа от неръждаема стомана може да се получи материал с по-добра якост и по-нисък коефициент на триене, преодолявайки ограниченията на синтетичния каучук. Поради това високомолекулните полимерни материали, представени от политетрафлуоретилен и неговите пълнежни и модифицирани материали, са широко използвани в дроселните клапи от неръждаема стомана, като по този начин допълнително подобряват работата на дроселните клапи от неръждаема стомана и произвеждат дроселни клапи от неръждаема стомана с по-широки диапазони на температура и налягане, надеждно уплътнение производителност и по-дълъг експлоатационен живот.

С прилагането на устойчиви на висока температура, устойчиви на ниски температури, силни устойчиви на корозия, силни устойчиви на ерозия и високоякостни сплави в дроселните клапи от неръждаема стомана, дроселните клапи от неръждаема стомана с метално запечатване са широко използвани при висока и ниска температура, силна ерозия, дълги живот и други промишлени области и се появиха дроселни клапи от неръждаема стомана с голям диаметър (9~750 mm), високо налягане (42.0MPa) и широк температурен диапазон (-196~606 ℃), довеждайки технологията на дроселните клапи от неръждаема стомана до нов ниво.

 

Често срещани грешки в неръждаемата стомана

Гуменият еластомер в дроселната клапа ще се разкъса, износи, остарее, перфорира или дори ще падне при продължителна употреба. Традиционният процес на гореща вулканизация е труден за адаптиране към нуждите на ремонта на място. За ремонта трябва да се използва специално оборудване, което изразходва много топлина и електричество и е времеемко и трудоемко. Днес полимерните композитни материали постепенно започват да заменят традиционните методи, сред които най-разпространена е технологичната система Fushilan. Превъзходната адхезия и отличната устойчивост на износване и разкъсване на неговите продукти гарантират, че експлоатационният живот на новите части е постигнат или дори надвишен след ремонт, което значително съкращава времето за престой.

Основни моменти при избора и монтажа на дроселни клапи от неръждаема стомана

1. Позицията на монтаж, височината и посоките на входа и изхода на дроселните клапи от неръждаема стомана трябва да отговарят на проектните изисквания и връзката трябва да е здрава и стегната.

2. За всички видове ръчни вентили, монтирани на изолирани тръби, дръжките не трябва да са обърнати надолу.

3. Външният вид на вентила трябва да бъде проверен преди монтажа, а табелата с наименованието на вентила трябва да отговаря на разпоредбите на текущия национален стандарт „Обща маркировка на вентила“ GB 12220. За клапани с работно налягане, по-голямо от 1,0 MPa и клапани, които отрежете главната тръба, преди монтажа трябва да се извършат тестове за здравина и строги характеристики и те могат да се използват само след преминаване на теста. По време на теста за якост изпитвателното налягане е 1,5 пъти по-голямо от номиналното налягане, а продължителността е не по-малко от 5 минути. Корпусът на клапана и уплътнението трябва да са без течове, за да бъдат квалифицирани. По време на теста за херметичност изпитвателното налягане е 1,1 пъти по-голямо от номиналното налягане; изпитвателното налягане по време на продължителността на изпитването трябва да отговаря на изискванията на стандарт GB 50243, а уплътнителната повърхност на диска на клапана трябва да бъде без течове, за да бъде квалифицирана.

4. Бътерфлай клапите са подходящи за регулиране на потока. Тъй като загубата на налягане на дроселните клапи в тръбата е сравнително голяма, около три пъти по-голяма от шибърните клапи, при избора на дроселни клапи влиянието на загубата на налягане върху тръбопроводната система трябва напълно да се вземе предвид и здравината на дроселната плоча да издържи. трябва да се има предвид и средното налягане на тръбопровода, когато е затворен. Освен това трябва да се вземе предвид границата на работната температура на материала на еластичното легло на клапана при висока температура.

 

Заключение

Като цяло, дроселната клапа от неръждаема стомана е клапанен продукт с превъзходна производителност и широко приложение, който е подходящ за управление на течности в различни промишлени области. При избора и използването му трябва да се вземат предвид неговите характеристики и изисквания за приложение и да се изберат подходящите спецификации и марки, за да се гарантира стабилността и безопасността на работата на оборудването.

1. Централните позиции на двата края са различни
Централните точки на двата края на ексцентричния редуктор от неръждаема стомана не са на една и съща ос.
Централните точки на двата края на концентричния редуктор от неръждаема стомана са на една и съща ос.

детайл (2)банан

2. Различни работни среди
Едната страна на ексцентричния редуктор от неръждаема стомана е плоска. Този дизайн улеснява дренажа на отработените газове или течности и улеснява поддръжката. Поради това обикновено се използва за хоризонтални тръбопроводи за течности.
Центърът на концентричния редуктор от неръждаема стомана е на линия, която благоприятства потока на течността и има по-малко смущения в модела на потока на течността по време на намаляване на диаметъра. Поради това обикновено се използва за намаляване на диаметъра на газопроводи или вертикални тръбопроводи за течности.

3. Различни методи на монтаж
Ексцентричните редуктори от неръждаема стомана се характеризират с проста структура, лесно производство и употреба и могат да отговорят на различни нужди за свързване на тръбопроводи. Неговите сценарии за приложение включват главно:
Хоризонтална тръбна връзка: Тъй като централните точки на двата края на ексцентричния редуктор от неръждаема стомана не са на една и съща хоризонтална линия, той е подходящ за свързване на хоризонтални тръби, особено когато диаметърът на тръбата трябва да се промени.
Монтаж на входа на помпата и регулиращия клапан: Горната плоска инсталация и долната плоска инсталация на ексцентричния редуктор от неръждаема стомана са подходящи съответно за монтаж на входа на помпата и регулиращия клапан, което е полезно за изпускане и изпускане.

детайл (1) всички

Концентричните редуктори от неръждаема стомана се характеризират с по-малко смущения в потока на флуида и са подходящи за намаляване на диаметъра на газопроводи или вертикални тръбопроводи за течности. Неговите сценарии за приложение включват главно:
Свързване на газопровод или вертикален тръбопровод за течност: Тъй като центърът на двата края на концентричния редуктор от неръждаема стомана е на една и съща ос, той е подходящ за свързване на газопроводи или вертикални тръбопроводи за течност, особено когато се изисква намаляване на диаметъра.
Осигурете стабилността на потока на течността: Концентричният редуктор от неръждаема стомана има малка намеса в модела на потока на течността по време на процеса на намаляване на диаметъра и може да осигури стабилност на потока на течността.

4. Избор на ексцентрични редуктори и концентрични редуктори в практически приложения
При реални приложения трябва да се изберат подходящи редуктори според специфичните условия и нужди на тръбопроводните връзки. Ако трябва да свържете хоризонтални тръби и да промените диаметъра на тръбата, изберете ексцентрични редуктори от неръждаема стомана; ако трябва да свържете газови или вертикални тръби за течност и да промените диаметъра, изберете концентрични редуктори от неръждаема стомана.