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社会の発展に伴い、バルブの需要はますます広がっており、建築分野や工業分野、さらには人々の日常生活においても、バルブの利用は至る所で見られ、その機能はもはや不可欠なものとなっています。同様に、利用範囲が広がるにつれてバルブの製造業者も増え、生産・研究開発される製品も増加していきます。その中でも、止回弁とゲート弁はバルブの中で特に人気の高い2つのカテゴリーです。 一、遮断弁の構造と原理: 原理 遮断弁は最も広く使用されているバルブの一つであり、多くのユーザーに好まれているバルブです。止回弁は動作中に過度な摩擦圧力を発生させず、確実なシール性能を実現し、耐久性に優れています。製造も簡単でコストを大幅に削減できます。このバルブは低圧環境だけでなく、高圧環境でも使用可能です。 止弁の開閉部品は栓状の弁弁であり、この弁弁が弁体の中心線に沿って動き、バルブステムから加えられる圧力によって弁弁と弁座のシール面が密着して重なるようになります。切替弁の流れ方向は固定されており、我が国のバルブ規定にある「三化給」では、切替弁の流れ方向は一律に上から下へとすると定められていたため、取り付け時もその要求に従って行う必要があります。 構造図 http://www.cnbgfm.com/includes/editor/attached/image/20141215/20141215020909_67524.jpg 二、ゲートバルブの構造原理: 原理 ゲートバルブは自動的に密封するバルブです。従来のゲートバルブは基本的に強制的なシール方式を採用していましたが、バルブ技術の発展に伴い、現在のゲートバルブでは媒体の流れによって生じる圧力を利用してシール面を一方のバルブシートのシール面に押し付け、2つのシール面を密着させることで良好なシール性能を実現しています。これがゲートバルブの自己シール機能です。http://www.huaguangv.com 遮断弁の開閉部品はゲートプレートで、完全に開いた状態か完全に閉じた状態のみとなります。ゲートプレートの動き方は、流体の流れる方向と直交しています。バルブはバルブシャフトに従って直線運動を行い、通常、昇降棒にははしご状のねじが付いている。これにより、バルブの上部にあるナットやバルブ本体上面のガイド溝を通して、回転運動が直線運動に変換される。簡単に言えば、操作トルクが操作推力に変換されるのだ。 構造図 http://www.cnbgfm.com/includes/editor/attached/image/20141215/20141215020849_76217.jpg 三、止弁とゲートバルブの違い: 止弁とゲートバルブにはどのような違いがあるのでしょうか?以下の点から判断することができます。 ①シール面 止弁のシールは強制的なもので、外部から圧力を加えることによってのみシールが実現される。止弁は完全に閉じられた状態では、バルブシートがシール面と接触しますが、両者の接触面積が少ないため相対的な滑り量も小さく、その結果シール面の摩耗はそれほど大きくありません。一方、シール面の摩耗の多くは、流体の高速流による洗い流しや、シール面自体に付着した不純物によって引き起こされます。一方、ゲートバルブは自己密封機能を持ち、流体の流れによって生じる圧力でシール面をバルブシートのシール面に押し付け、シール面が密着するようにしています。 ②流れの方向 **規定**により、遮断弁の流れは上から下へとなる。一方、バルブの流れの方向には入口や出口の向きに関する制限はない。 ③抵抗係数 通常の遮断弁の抵抗係数は約3.5~4.5です。 通常のバルブの流動抵抗係数は約0.08~0.12です。 違いのまとめ: 止回弁はゲートバルブと比べて、よりシンプルで軽量であり、密封性に優れ、メンテナンスも容易です。一方、ゲートバルブは開閉時のストロークが短く、開閉速度が速く、流体から受ける抵抗も少ないです。これら2種類のバルブはいずれも全開・全閉式のバルブであり、流体の調節には使用できず、媒体を遮断したり接続したりするためだけに使われます。しかし、その用途は非常に広く、空気、水、蒸気、各種腐食性媒体、泥水、石油製品などの媒体が流れる配管において制御機能を果たします。
投稿者様、共有してくださってありがとうございます!バルブや止弁についての理解が深まりました。特にバルブの自己密封の問題についてですが、投稿者さん、強制密封と自己密封技術の移行期はおおよそいつ頃だったのでしょうか?近年、私たちは遮断弁としていくつかのゲートバルブに電動アクチュエータを搭載して使用しており、全体的に良好な効果が得られ、一部の箇所で3エキセントリックバタフライバルブがうまく機能しなかった問題も解決しました。同時に自己密封によりアクチュエータの出力が低下し、コストも削減される。
切替弁において、媒体の流れが上から下へでなければならないとはどういう意味ですか?
媒体の流れは上から下へとなる必要があり、構造図を見ればわかりますが、下から上への場合もあります。
球形バルブ(遮断弁タイプ):バルブステムがバルブコアを直線的に上下に動かし、バルブの開閉には大きな不均衡力を克服する必要がある。 主に流体の迅速なオン・オフ切替および調節に使用され、流体の方向転換により圧力損失が大きくなるため、ガスに適しており、特に蒸気に最適です。駆動装置と操作方法は、手動、電動、空気圧式、液圧式があります。 通常は高圧または大流量のシステムで使用され、コストの理由から繊維を含む流体や粘性のある流体、汚染性のある流体にはほとんど使用されません。 プランジャーバルブ:プランジャーバルブは通常、完全に開くか完全に閉じる操作に適しており、さまざまな流体に使用されます。特に、バルブシートがすぐに摩耗する流体に適しています。一般的には手動式で、電動式や空気圧式も少なくありません。 通常、長期にわたって使用され、メンテナンスがほとんど必要ない場所で使われます。 ゲートバルブ:ゲートバルブのバルブシャフトがバルブプレートを直線的に上下に動かし、完全に開いた状態では流体への乱れが少なく、バルブによる圧力損失も非常に小さい;三面シールで、シール性能が悪く、漏れやすい;修理量が多く、ストロークも大きいため、通常は半開にはできない。主に粘度が高い流体や、DN200以上の大口径蒸気システムで使用されます。 節流には使用しないことを推奨します。固体ウェッジ型バルブは流体による振動の影響を受けませんが、両面平行バルブは蒸気システムでよく使用されます。
遮断弁は一般的に下から上へと取り付けられますが、大口径の遮断弁の場合は閉じる際のトルクやバルブシャフトにかかる力を考慮して、上から下へという構造で取り付けられます。また、上図のゲート弁は単面強制密封と呼ばれるもので、自己密封とは内部空間からの漏れを防ぐための密封方式です
一般的には下から上へと進むべきであり、**上から下へと定める**のではない
遮断弁は一般的にほとんどが下から上への構造で、大口径の場合のみ上から下への構造になります
実際の操作においても、遮断弁は圧力や流量を調整する役割を果たすことがあるが、これらはいずれも粗調整に過ぎず、一般的には調整用として遮断弁を使用することはほとんどない。