Jaký je strukturální princip ventilu klínového brány? Proč je jeho pečetní výkon výhodnější než výkon paralelního brány? Strukturální princip ventilu klínového brány

Apr 28, 2025

Zanechat vzkaz

 

Kingeový brána ventil primárně sestává ze součástí, jako je tělesa ventilu, kryt ventilu, brána, stonek ventilu a hnací zařízení.

 

Struktura: Tělo ventilu slouží jako vnější skořápka ventilu a poskytuje kanál pro tok tekutin. Kryt ventilu je namontován na těle ventilu, aby se těsnily a chránily vnitřní části. Brána, zavírací součást klíče, má klín - tvarovaný design. Stonek ventilu spojuje bránu a hnací zařízení a usnadňuje přenos hnací síly. Hnací zařízení může být ve formě manuálního, elektrického nebo pneumatického provozu a ovládat pohyb brány nahoru a dolů.

Princip: Při otevírání ventilu zvedne hnací zařízení stonek ventilu, který zase vede bránu, aby se pohyboval nahoru, postupně otevírá kanál tekutin a umožňuje médiu hladce procházet. Při zavírání ventilu hnací zařízení snižuje stonek ventilu, což způsobí, že se brána pohybuje dolů, dokud se dvě těsnicí povrchy brány těsně přilepí k těsnicím sedadlu ventilu, čímž se odřízne tok tekutiny. Vzhledem k klínu - ve tvaru struktury brány se mezi bránou a sedadlem ventilu vygeneruje určitá klínová síla během procesu uzavření, což dále zvyšuje těsnicí účinek.

Wedge Disc Gate Valve

Důvody vynikajícího výkonu těsnicího ventilu klínového brány přes paralelní bránu ventilu

Kontaktní režim těsnicích povrchů

Brána ventilu klínového brány je ve tvaru. Když je ventil uzavřen, brána naváže kontakt s linií nebo malý povrch povrchu s těsnicí povrch sedadla ventilu. Tento kontaktní režim umožňuje vyšší specifický tlak (tlak na jednotku plochy) na těsnicím povrchu, což umožňuje lepší kompresi těsnicích povrchů a účinně zabrání úniku středního střediska.

Naproti tomu je brána paralelního brána ventilu rovnoběžná s povrchem těsnění sedadla ventilu, což vede k velkému kontaktu s povrchem plochy. V praktických aplikacích je dosažení jednotného kontaktu na celé těsnění a dosažení vynikajícího utěsňovacího efektu náročné, protože faktory, jako je přesnost obrábění a přesnost instalace těsnicího povrchu, mohou ovlivnit výkon těsnění. I za ideálních podmínek je specifický tlak na těsnicí povrch paralelního brány ventilu relativně nízký, takže jeho utěsňovací účinek je horší než účinek ventilu klínového brány.

Klín

Během uzavření procesu ventilu klínového brány, když brána sestupuje, brána ve tvaru ve tvaru ve tvaru ventilu vyvíjí mezi sedadly ventilu. Tuto klínovou sílu lze podle potřeby upravit a zajistit přísnější uložení těsnicích povrchů. Zejména za podmínek s vysokým tlakem se klínová síla zvyšuje se zvyšováním středního tlaku, což dále zvyšuje výkon těsnění.

Paralelní brány ventily postrádají tento klín. Jejich těsnění závisí hlavně na středním tlaku, který tlačí bránu proti sedadlu ventilu. Pokud je střední tlak nestabilní nebo nízký, může být ohrožen těsnicí výkon.

Přizpůsobivost opotřebení těsnění

Pokud se těsnicí povrch ventilu klínového brány zažívá opotřebení při dlouhém používání termínu, umožňuje účinek na klín. Přiměřeně přemístěním brány nebo nanesením větší uzavírací síly může být brána vyrobena tak, aby se pevně zapadala do sedadla ventilu a obnovila výkon těsnění.

Jakmile se utěsňovací povrch paralelního brány opotřebovává, je obtížné kompenzovat jednoduchými metodami. Ve většině případů může být nutné vyměnit těsnicí komponenty, aby se obnovilo dobrý pečeť.

 

Odeslat dotaz