Leave Your Message

Co je kulový kohout z nerezové oceli?

2024-05-14

1. Princip činnosti kulového kohoutu z nerezové oceli

Kulový ventil z nerezové oceli je nový typ ventilu, který je široce používán. Pracovním principem kulového ventilu z nerezové oceli je otáčet jádrem ventilu, aby byl ventil volný nebo zablokovaný. Nerezové kulové kohouty se snadno přepínají, mají malé rozměry, lze je vyrobit do velkých průměrů, mají spolehlivé těsnění, jednoduchou konstrukci a snadnou údržbu. Těsnicí povrch a kulový povrch jsou vždy v uzavřeném stavu a médium je snadno eroduje. Jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích.

Kulový kohout z nerezové oceli stačí otočit o 90 stupňů a malý točivý moment, aby se těsně uzavřel. Zcela stejná dutina těla ventilu poskytuje přímou dráhu průtoku s malým odporem pro médium. Hlavním rysem kulového ventilu je, že má kompaktní konstrukci a snadno se ovládá a udržuje. Kulové kohouty z nerezové oceli lze použít k řízení průtoku různých typů tekutin, jako je vzduch, voda, pára, různá korozivní média, bláto, olej, tekuté kovy a radioaktivní média. Těleso kulového ventilu může být integrální nebo kombinované.

 

2. Klasifikace nerezových kulových kohoutů

Klasifikace podle výkonu:

Nerezový pneumatický kulový ventil, nerezový elektrický kulový ventil, nerezový ruční kulový ventil.

 

Rozdělení podle materiálu:

Kulový ventil z nerezové oceli 304, kulový ventil z nerezové oceli 316L, kulový ventil z nerezové oceli 321 atd.

 

Klasifikováno podle struktury:

(1) Plovoucí kulový kohout - koule kulového kohoutu je plovoucí. Působením středního tlaku může kulička vytvořit určitý posun a přitlačit na těsnicí povrch výstupního konce, aby se zajistilo utěsnění výstupního konce. Plovoucí kulový kohout má jednoduchou konstrukci a dobrý těsnící výkon, ale veškeré zatížení pracovního média na kouli je přenášeno na výstupní těsnicí kroužek. Proto je nutné zvážit, zda materiál těsnicího kroužku odolá pracovnímu zatížení kuličkového média. Tato struktura je široce používána ve středotlakých a nízkotlakých kulových ventilech.

(2) Pevný kulový ventil: Kulička kulového ventilu je pevná a po natlakování se nepohybuje. Pevné kulové a kulové ventily mají všechny plovoucí ventilová sedla. Po vystavení střednímu tlaku se sedlo ventilu pohne, což způsobí, že těsnicí kroužek těsně přitlačí na kouli, aby se zajistilo utěsnění. Ložiska jsou obvykle instalována na horní a spodní hřídel koule, s malým provozním momentem a jsou vhodná pro vysokotlaké a velkoprůměrové ventily. Aby se snížil provozní moment kulového ventilu a zvýšila spolehlivost těsnění, vznikl olejový kulový kohout. Speciální mazací olej se vstřikuje mezi těsnicí plochy a vytváří olejový film, který nejen zlepšuje těsnění, ale také snižuje provozní krouticí moment a je vhodnější. Vysokotlaký kulový ventil velkého průměru.

(3) Elastický kulový ventil: Kulička kulového ventilu je elastická. Těsnicí kroužek koule a sedla ventilu jsou vyrobeny z kovových materiálů a těsnící měrný tlak je velmi velký. Tlak samotného média nemůže splnit požadavky na utěsnění a musí být aplikována vnější síla. Tento typ ventilu je vhodný pro vysokoteplotní a vysokotlaká média. Elastická koule získá elasticitu otevřením elastické drážky na spodním konci vnitřní stěny koule. Při uzavírání kanálu použijte klínovitou hlavu dříku ventilu k roztažení koule a stlačení sedla ventilu, aby se dosáhlo utěsnění. Před otáčením kuličky uvolněte klínovitou hlavu a kulička se vrátí do původního tvaru, přičemž mezi kuličkou a sedlem ventilu zůstane malá mezera, což může snížit tření na těsnicí ploše a provozní točivý moment.

 

Klasifikace podle umístění kanálu:

Kulové kohouty lze rozdělit na přímé kulové kohouty z nerezové oceli, třícestné kulové kohouty z nerezové oceli a pravoúhlé kulové kohouty z nerezové oceli podle jejich kanálové polohy. Mezi nimi třícestné kulové kohouty z nerezové oceli zahrnují třícestný kulový kohout z nerezové oceli ve tvaru T a třícestný kulový kohout z nerezové oceli ve tvaru písmene L. Třícestný kulový ventil z nerezové oceli ve tvaru T může vzájemně propojit tři ortogonální potrubí a odříznout třetí kanál pro odklonění a sloučení toků. Třícestný kulový kohout z nerezové oceli ve tvaru L může propojit pouze dvě vzájemně ortogonální potrubí a nemůže současně zachovat propojení třetího potrubí. Hraje pouze distribuční roli.

 

Klasifikace podle složení:

Jednodílný nerezový kulový kohout, dvoudílný nerezový kulový kohout, třídílný nerezový kulový kohout.

1. Středové polohy obou konců jsou různé
Středy dvou konců excentrického reduktoru z nerezové oceli nejsou na stejné ose.
Středy dvou konců nerezové koncentrické redukce jsou na stejné ose.

detail (2)banán

2. Různá operační prostředí
Jedna strana excentrického reduktoru z nerezové oceli je plochá. Tato konstrukce usnadňuje odvod spalin nebo kapalin a usnadňuje údržbu. Proto se obecně používá pro horizontální kapalinová potrubí.
Střed koncentrického reduktoru z nerezové oceli je na lince, která vede k proudění tekutiny a má menší interferenci s prouděním tekutiny během zmenšování průměru. Proto se obecně používá pro zmenšení průměru plynových nebo svislých kapalinových potrubí.

3. Různé způsoby instalace
Excentrické redukce z nerezové oceli se vyznačují jednoduchou konstrukcí, snadnou výrobou a použitím a mohou splnit různé potřeby připojení potrubí. Jeho aplikační scénáře zahrnují především:
Horizontální připojení potrubí: Vzhledem k tomu, že středy dvou konců excentrického reduktoru z nerezové oceli nejsou na stejné horizontální linii, je vhodné pro připojení vodorovného potrubí, zejména když je třeba změnit průměr potrubí.
Instalace přívodu čerpadla a regulačního ventilu: Horní plochá instalace a spodní plochá instalace excentrického reduktoru z nerezové oceli jsou vhodné pro instalaci sacího a regulačního ventilu čerpadla, což je výhodné pro výfuk a vypouštění.

detail (1) vše

Nerezové koncentrické redukce se vyznačují menším rušením proudění kapaliny a jsou vhodné pro zmenšení průměru plynových nebo svislých kapalinových potrubí. Jeho aplikační scénáře zahrnují především:
Připojení plynového nebo svislého potrubí kapaliny: Vzhledem k tomu, že střed dvou konců nerezového koncentrického reduktoru je na stejné ose, je vhodný pro připojení plynového nebo vertikálního potrubí pro kapalinu, zejména tam, kde je požadováno zmenšení průměru.
Zajistěte stabilitu toku tekutiny: Koncentrický reduktor z nerezové oceli má malý vliv na průběh toku tekutiny během procesu zmenšování průměru a může zajistit stabilitu toku tekutiny.

4. Výběr excentrických reduktorů a koncentrických reduktorů v praktických aplikacích
Ve skutečných aplikacích by měly být vybrány vhodné redukce podle specifických podmínek a potřeb potrubních spojů. Pokud potřebujete připojit vodorovné potrubí a změnit průměr potrubí, zvolte nerezové excentrické redukce; pokud potřebujete připojit plynové nebo svislé kapalinové potrubí a změnit průměr, zvolte nerezové koncentrické redukce.