Důležitý výkon při výběru ventilů
Dec 23, 2019
Ventil je řídicí část systému dopravy tekutiny, která má funkce vypnutí, regulace, odbočení, zabránění protiproudu, stabilizace, odbočení nebo přetečení. Ventily používané v systému řízení kapalin, od nejjednoduššího uzavíracího ventilu až po různé ventily používané v extrémně složitém systému automatického řízení, mají mnoho druhů a specifikací. Ventil lze použít k ovládání průtoku vzduchu, vody, páry, různých korozivních médií, bahna, oleje, tekutých kovů a radioaktivních médií. Ventil je také rozdělen na litinový ventil, ventil z lité oceli, ventil z nerezové oceli, ventil z chrom-molybdenové oceli, ventil z chrom-molybden-vanadiové oceli, dvoufázový ocelový ventil, plastový ventil, nestandardní materiály ventilu.
Ventil se používá k ovládání směru, tlaku a průtoku tekutiny v kapalinovém systému.
Ventil je zařízení, které umožňuje proudění nebo zastavování média (kapaliny, plynu, prášku) v potrubí a zařízení a může řídit jeho průtok.
Odborníci z průmyslové sítě čerpacích ventilů uvedli, že ventil je řídicí částí v systému přepravy tekutin v potrubí, který se používá ke změně sekce kanálu a směru toku média s funkcemi odklonění, odpojení, škrcení, kontroly , odklonění nebo odlehčení přepadového tlaku. Ventil používaný pro řízení kapaliny, od nejjednoduššího uzavíracího ventilu až po různé ventily používané v extrémně složitém automatickém řídicím systému, má širokou škálu variant a specifikací. Jmenovitý průměr ventilu se pohybuje od extrémně malého přístrojového ventilu až po průmyslový potrubní ventil o průměru 10 m. Ventil lze použít k řízení průtoku vody, páry, oleje, plynu, bahna, různých korozivních médií, tekutého kovu a radioaktivní tekutiny. Pracovní tlak ventilu může být od 0,0013 MPa do 1000 MPa a pracovní teplota může být od - 269 stupňů do 1430 stupňů . Ventil lze ovládat různými režimy převodu, jako je ruční, elektrický, hydraulický, pneumatický, turbínový, elektromagnetický, elektromagnetický hydraulický, elektrohydraulický, pneumatický, čelní ozubené kolo, kuželové kolo atd.; může být provozován podle předem stanovených požadavků pod vlivem tlaku, teploty nebo jiných snímacích signálů, nebo může být jednoduše otevřen nebo zavřen bez závislosti na snímacích signálech. Ventil závisí na Hnacím nebo automatickém mechanismu se zvedák pohybuje nahoru a dolů, klouže, houpe se nebo otáčí tak, aby se měnila velikost jeho průtokové plochy a realizovala se jeho řídicí funkce.
Důležitý výkon ventilu je následující: těsnicí výkon
Těsnicí výkon ventilu se týká schopnosti každé těsnicí části ventilu zabránit úniku média, což je nejdůležitější technický ukazatel výkonu ventilu. Těsnící části ventilu jsou tři: styk mezi dvěma těsnícími plochami otevírací a uzavírací části a sedlem ventilu; armatura mezi ucpávkou a vřetenem ventilu a ucpávkou; a spojení mezi tělesem ventilu a krytem ventilu. Dřívější netěsnost se nazývá vnitřní netěsnost, to znamená, že ventil není těsně uzavřen, což ovlivní schopnost ventilu přerušit médium. U blokových ventilů není povolena vnitřní netěsnost. Poslední dva úniky se nazývají únik, to znamená, že médium uniká zevnitř ven z ventilu. Únik způsobí materiální ztráty, znečištění životního prostředí a dokonce i nehody. U hořlavých, výbušných, toxických nebo radioaktivních médií není únik povolen, takže ventil musí mít spolehlivý těsnicí výkon. Tekuté médium
Když médium protéká ventilem, dojde k tlakové ztrátě (rozdíl tlaků před a za ventilem), to znamená, že ventil má určitý odpor vůči průtoku média. Aby bylo možné překonat odpor ventilu, médium spotřebuje určité množství energie. Z hlediska úspory energie by při návrhu a výrobě ventilu měl být co nejvíce snížen odpor ventilu vůči proudícímu médiu. Otevírací a zavírací síla a moment
Otevírací a zavírací síla a moment se vztahují k síle nebo momentu, který musí být aplikován, když je ventil otevřen nebo zavřen. Při uzavírání ventilu je nutné vytvořit určitý těsnící tlak mezi dvěma těsnícími plochami otevíracího a uzavíracího dílu a sedlem motoru a zároveň je nutné překonat tření mezi vřetenem ventilu a ucpávkou. , mezi závitem dříku ventilu a maticí, mezi koncovou podpěrou dříku ventilu a dalšími třecími částmi, takže musí být aplikována určitá uzavírací síla a moment. Během procesu otevírání a zavírání ventilu se mění požadovaná otevírací a zavírací síla a moment. Maximální hodnota je konečný okamžik uzavření nebo počáteční okamžik otevření. Konstrukce a výroba ventilu by měla usilovat o snížení jeho uzavírací síly a momentu. Rychlost otevírání a zavírání
Rychlost otevírání a zavírání je indikována dobou potřebnou k tomu, aby ventil dokončil jednu akci otevření nebo zavření. Obecně neexistují žádné přísné požadavky na rychlost otevírání a zavírání ventilu. Existují však zvláštní požadavky na rychlost otevírání a zavírání rotorového čerpadla za určitých pracovních podmínek, jako je požadavek na rychlé otevírání nebo zavírání, aby se předešlo nehodám, požadavek na pomalé zavírání, aby se zabránilo vodnímu rázu atd., které by měly být zvážit při výběru typu ventilu. Provozní citlivost a spolehlivost
To se týká citlivosti ventilu na změnu parametrů média. U škrticího ventilu, redukčního ventilu, regulačního ventilu a dalších ventilů sloužících k nastavení parametrů média, jakož i pojistného ventilu, vypouštěcího ventilu a dalších ventilů se specifickými funkcemi je funkční citlivost a spolehlivost velmi důležitými technickými ukazateli výkonnosti. životnost
Označuje životnost ventilu, je důležitým ukazatelem výkonu ventilu a má velký ekonomický význam. Obvykle se vyjadřuje dobami otevírání a zavírání, které mohou zaručit požadavky na těsnění, nebo dobou použití.
Při výběru ventilů musíme předem znát výkon ventilů. Teprve když známe výkon ventilů, můžeme se rozhodnout ventily používat lépe.






