HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Структурный анализ пластикового обратного клапана и принцип его работы

2020-09-29View Original

Thread Content

  Элементом, обеспечивающим закрытие и открытие запорного клапана, является клапанный элемент в форме пробки; его поверхность для уплотнения может быть плоской или конической. Клапанный элемент движется по оси клапанного седла по прямой линии, что позволяет ему закрываться и открываться. В трубопроводах такие клапаны используются для перекрытия потока жидкости или газа. Они имеют простую конструкцию, легко монтируются, удобны в эксплуатации, обеспечивают свободный проход потока, имеют низкое сопротивление потоку и простую конструкцию. Принцип работы пластикового запорного клапана Запорный клапан – это клапан, в котором затвор перемещается вдоль оси седла клапана. В зависимости от такого способа движения клапанного элемента, изменение размера отверстия в седле клапана пропорционально ходу клапанного элемента. Поскольку ход штока таких клапанов при открытии или закрытии является довольно коротким, а сам клапан обеспечивает высокую надежность в процессе перекрытия потока, а также поскольку изменение размера отверстия в седле клапана пропорционально ходу его заслонки, такие клапаны идеально подходят для регулирования расхода жидкости. Поэтому такие клапаны идеально подходят для перекрытия потока, регулировки его объема и терморегуляции. 1. Открытие и закрытие без трения. Эта функция полностью решает проблему плохой герметичности у традиционных клапанов, вызванную трением между их уплотнительными поверхностями. 2. Структура с верхней частью. Клапаны, установленные на трубопроводах, можно проверять и ремонтировать непосредственно в эксплуатационном режиме, что позволяет сократить время простоя оборудования и снизить затраты. 3. Конструкция с одним седлом клапана. Устранена проблема, связанная с влиянием повышенного давления в камере клапана на безопасность его использования. 4. Дизайн с низким крутящим моментом. Ствол клапана с специальной конструкцией позволяет легко открывать и закрывать его с помощью небольшой ручки. 5. Структура клинового уплотнения. Клапан закрывается за счёт механической силы, создаваемой штоком клапана, которая прижимает шар к седлу клапана, обеспечивая тем самым герметичность. Благодаря этому герметичность клапана не зависит от изменений давления в трубопроводе, и его надёжность сохраняется в любых условиях эксплуатации. 6. Структура самоочистки герметичной поверхности. Когда шар отклоняется от седла клапана, жидкость в трубопроводе проходит равномерно по всей поверхности уплотнения шара под углом 360°. Это не только предотвращает локальное разрушение седла клапана под действием высокоскоростной жидкости, но и удаляет отложения с поверхности уплотнения, тем самым обеспечивая самоочистку. 7. Для клапанов с диаметром отверстия DN50 и меньше шток для управления изготавливается полностью из пластика; для клапанов с диаметром DN65 и больше — из пластика, покрытого сталью. Все элементы, через которые происходит протекание жидкости, изготовлены из пластика, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии. 8. Материал — коррозионностойкий пластик (FRPP, CPVC, UPVC, PPH, PVDF). Принцип работы пластикового запорного клапана: А. Процесс открытия: 1. В закрытом положении корпус клапана под действием механического давления штока плотно прилегает к седлу клапана. 2 При вращении ручки против часовой стрелки стержень клапана движется в противоположном направлении, а его нижняя угловатая поверхность заставляет шарик отсоединяться от сидения клапана. 3 Шток клапана продолжает подниматься и взаимодействует с направляющим стержнем в спиральном пазу штока, что позволяет шарику начать вращаться без трения. 4 До полностью открытого положения шток клапана поднимается до крайней точки, а шарик вращается в полностью открытое положение. Б. Процесс закрытия 1. При закрытии необходимо повернуть ручку по часовой стрелке; тогда стержень клапана начинает опускаться, в результате чего шарик отходит от седла клапана и начинает вращаться. 2. Продолжая вращать ручку, стержень клапана под действием направляющих штифтов, расположенных в спиральных канавках на нем, заставляет как стержень клапана, так и заслонку вращаться на 90° одновременно. 3 Перед закрытием корпус заслонки уже повернулся на 90° без контакта с седлом клапана. При последних нескольких оборотах ручки шток клапана с помощью угловой поверхности на своем нижнем конце механически прижимает сферу, заставляя ее плотно прилегать к седлу клапана и обеспечивая таким образом полную герметизацию.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.