Pehmeä tiiviste läppäventtiili

Yleiskatsaus
Läppäventtiili on venttiili, joka käyttää kiekkotyyppistä avaus- ja sulkemisosaa kiertämään edestakaisin noin 90 astetta nestekanavan avaamiseksi, sulkemiseksi ja säätämiseksi. Läppäventtiileillä ei ole vain yksinkertainen rakenne, pieni koko, kevyt paino, alhainen materiaalinkulutus, pieni asennuskoko, pieni vääntömomentti, helppo ja nopea toiminta, vaan niillä on myös hyvä virtauksen säätötoiminto ja sulkemistiivistysominaisuudet. Yksi nopeimmin kasvavista venttiililajikkeista. Erityisesti teollisesti kehittyneissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa, läppäventtiilejä käytetään laajalti. Käytetyt lajikkeet ja määrät ovat edelleen laajentumassa, ja ne ovat siirtymässä kohti korkeaa lämpötilaa, korkeaa painetta, suurta halkaisijaa, korkeaa tiiviyttä, pitkää käyttöikää, Sillä on erinomaiset säätöominaisuudet ja monitoiminen kehitys yhdessä venttiilissä. Sen luotettavuus ja muut suorituskykyindikaattorit ovat saavuttaneet korkean tason, ja se on osittain korvannut maapalloventtiilit, luistiventtiilit ja palloventtiilit. Läppäventtiilitekniikan edistymisen myötä läppäventtiileistä tulee lyhyessä ajassa hallitseva venttiilimuoto, erityisesti suurten ja keskikokoisten venttiilien keski- ja matalapainesovelluksissa.
tuotteen koostumus

käyttöä ja asennusta
Läppäventtiilin avautumisen ja virtausnopeuden välinen suhde muuttuu periaatteessa lineaarisessa suhteessa. Jos sitä käytetään virtauksen säätämiseen, sen virtausominaisuudet liittyvät läheisesti myös putkiston virtausvastukseen. Jos esimerkiksi kaksi putkilinjaa on varustettu samalla venttiilin halkaisijalla ja muodolla, mutta putkilinjan häviökerroin on erilainen, venttiilin virtausnopeus on hyvin erilainen.
Jos venttiili on suuren kuristusamplitudin tilassa, venttiililevyn takana on taipumus esiintyä kavitaatiota, joka voi vaurioittaa venttiiliä. Sitä käytetään yleensä 15 asteen ulkopuolella.
Kun läppäventtiili on keskiaukossa, venttiilirungon ja läppälevyn etupään muodostama aukon muoto on keskitetty venttiilin akseliin ja molemmat sivut muodostavat eri tilat. Perhoslevyn toisella puolella oleva etupää liikkuu veden virtauksen suuntaan ja toisella puolella olevan perhoslevyn etupää liikkuu veden virtauksen suuntaan. Siksi venttiilirungon toinen puoli ja venttiililevy muodostavat suuttimen muotoisen aukon ja toinen puoli on samanlainen kuin kaasuläpän muotoinen aukko. Suuttimen puolella virtausnopeus on paljon nopeampi kuin kuristuspuolella, ja kuristuspuolen venttiilin alle muodostuu alipaine, usein kumitiivisteet voivat irrota.
Läppäventtiilin käyttömomentilla on erilaisia arvoja johtuen erilaisista aukoista ja venttiilin avautumis- ja sulkemissuunnista. Vaakasuuntaisissa läppäventtiileissä, erityisesti halkaisijaltaan suurissa venttiileissä, veden syvyyden ja ylemmän ja alemman venttiilin akselin välisen korkeuden aiheuttamaa vääntömomenttia ei voida jättää huomiotta. Lisäksi kun venttiilin sisääntulopuolelle asennetaan mutka, tapahtuu esivirtausta ja vääntömomentti kasvaa. Kun venttiili on väliaukossa, käyttömekanismin on lukkiuduttava itsestään hydrodynaamisen vääntömomentin vaikutuksesta.
Ohjeet
Ilmanvaihtoläppäventtiilin rakennesuunnittelu tulee yhdistää venttiilin työolosuhteisiin.
1. Sulatusolosuhteissa, joissa on korkea lämpötila ja suuri pölypitoisuus, ilmanvaihdon läppäventtiilin suunnittelussa voi olla tasainen kalteva levyrakenne. Perhoslevyn ja tämän rakenteen venttiilirungon välillä on rako. Raon arvo riippuu venttiilin kaliiperista ja prosessista. Käyttöolosuhteet määräytyvät ja niitä valvotaan yleensä 0,5 % kanavan pinta-alasta, mikä voi täyttää ilmanvaihdon läppäventtiilien asennuksen, lämpötilan muutokset työolosuhteissa ja sulatusprosessin vaatimukset.
2. Hapon valmistusolosuhteissa, joissa on korkea lämpötila ja alhainen pölypitoisuus, ilmanvaihdon läppäventtiili voidaan suunnitella pystysuoralla levyrakenteella. Tämän rakenteen tiivistyspinta on helppo käsitellä, ja tiivistyspinnan rakoarvoa säädetään 0,2 %:n sisällä kanavan pinta-alasta. Venttiilin rungon ja läppälevyn tiivisteparin mittatarkkuus voi täyttää suunnitteluvaatimukset mekaanisen käsittelyn avulla.
3. Työolosuhteissa, joissa on korkea lämpötila, matala paine ja tiukat tiivistysvaatimukset, ilmanvaihdon läppäventtiili on suunniteltu ottamaan käyttöön viputyyppinen tasorakenne. Tiivistysparikokoonpano ja perhoslevyn juoksurata voivat täyttää putkiverkkolaitteiden prosessivaatimukset, joilla on korkea tiivistyskyky.
Ilmanvaihtoläppäventtiilin päätiiviste käyttää erilaisia rakenteita erilaisten työolosuhteiden mukaan, mikä on hyödyllistä venttiilin tuotannossa ja työoloissa. Tuuletusläppäventtiilin akselin pään rakenteen suunnittelussa on ulkoinen tukirakenne, jolla on erinomaiset lämmöneristys- ja tiivistysvaikutukset, jotka voivat toteuttaa tiivistystoiminnon ensin ja sitten tukea venttiilin kahta akselin päätä, mikä tekee siitä helpon säätämisen aiheuttamatta akselia. lopeta jumiutuminen. Kun suoraan kytketty tai kampi kiertokankimekanismi on kytketty voimansiirtomekanismiin, lämpöeristysholkin asennus voi tehokkaasti etäisyyttä korkean lämpötilan ympäristön vaikutuksesta voimansiirtolaitteeseen ja varmistaa venttiilin normaalin toiminnan. Halkaisijaltaan suuren ilmanvaihdon läppäventtiilin venttiilirunko ja läppälevy tulee valeta tai hitsata työolosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Molemmat tulee varustaa ulokkeilla. Kohtuulliset prosessisuunnitelmat ja materiaalit tulee valita tuotteen jäykkyyden parantamiseksi ja tuotteen muodonmuutoksen estämiseksi.
Tuotteen näyttö


Sähkötoimilaitteiden suorituskyky
1. Pienellä ja pienellä läppäventtiilillä on suuri markkinaosuus, hienostunut ulkonäkö, edullinen hinta ja useita suojatoimintoja, kuten sähköinen raja, mekaaninen rajoitus, ylikuumenemissuoja ja kosteudenpoistosuoja. Se on AC415V, 380V, 240V, 220V, 110V,. DC24V AC käyttövirtalähteenä, 4-20Ma-virtasignaali tai 0-10VDC-jännitesignaali ohjaussignaalina, joka voi saada venttiilin siirtymään haluttuun asentoon, toteuttamaan automaattisen ohjauksen ja maksimaalisen tehon vääntömomentti 6000 Nm. Hieno, kompakti, kaunis ja antelias, ohjausmenetelmiä ovat on-off-tyyppi, passiivinen kosketintyyppi, suhteellinen tyyppi ja älykäs moduloiva tyyppi.
2. QT-tyyppisen sähköventtiilin toimilaitteen tilavuus on suurempi kuin hienon ja pienen koon, ja hinta on hieman korkeampi kuin pienen koon. Kuitenkin QT-malli on lisännyt ylivääntömomentin suojaustoimintoa ja samalla lisännyt erilaisia ohjaussignaaleja, asiakkaan valinta on laajempi. Kytkinlaite on lisätty, ja sähköinen, teho/manuaalinen tila voidaan vaihtaa kytkimen kautta. Se voi olla väylätyyppinen, ja useat tietoliikenneprotokollat ovat valinnaisia. Valinnainen vääntömomentti: 50-2500Nm. Se voidaan asentaa suoraan ja alustalle. Samanaikaisesti tulenkestävänä tyyppinä käytettynä palonkestävyys on myös korkeampi kuin hienon ja pienen.
3. SD-mallissa on useita jännitteisiä valinnaisia servomoottoreita, joissa on ylivääntömomenttisuojatoiminto. Kun tehosignaali katoaa, se voi jäädä alkuperäiseen asentoon ennen tehohäviötä tai signaalihäviötä, ja se voi tuottaa ja lähettää hälytyskoskettimen ja näyttää venttiilin asennon. Se voi toteuttaa keskinäisen vaihdon kauko- ja paikalliskäyttöohjauksen välillä, ja paikallisessa käyttöosassa on suojatoimenpiteet väärinkäytösten estämiseksi. Valinnainen vääntömomentti: 100-35000Nm.
4.DQ-mallit ovat enimmäkseen 380 V virtalähdettä, kytkinlaitteella, sähköinen/manuaalinen tila voidaan siirtää, kytkimen kytkentä, ylivääntömomenttitoiminto, suuri tilavuus, suuri vääntömomentti, suurihalkaisijaventtiili voidaan varustaa, valinnainen vääntömomentti: {{2} }Nm.
Suositut Tagit: 4 tuuman moottoroitu sähkökäyttöinen läppäventtiili, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, osta, hinta, tarjous
