Vplyv teploty a tlaku na výkon klapkového ventilu

Vplyv teploty a tlaku motýlikového ventilu

Vplyv teploty a tlaku na výkon klapkového ventilu 

Mnoho zákazníkov nám posiela otázky a my im odpovieme so žiadosťou o poskytnutie typu média, teploty a tlaku média, pretože to nielen ovplyvňuje cenu klapky, ale je to aj kľúčový faktor ovplyvňujúci jej výkon. Ich vplyv na klapku je zložitý a komplexný. 

1. Vplyv teploty na výkon klapkového ventilu: 

1.1. Vlastnosti materiálu

V prostredí s vysokou teplotou musia mať materiály, ako je teleso klapkového ventilu a driek ventilu, dobrú tepelnú odolnosť, inak sa ovplyvní pevnosť a tvrdosť. V prostredí s nízkou teplotou sa materiál telesa ventilu stane krehkým. Preto sa pre prostredie s vysokou teplotou musia voliť žiaruvzdorné zliatinové materiály a pre prostredie s nízkou teplotou materiály s dobrou odolnosťou voči chladu.

Aká je teplotná odolnosť telesa klapkového ventilu?

Motýliková klapka z tvárnej liatiny: -10 ℃ až 200 ℃

Škrtiaca klapka WCB: -29 ℃ až 425 ℃.

SS motýľový ventil: -196 ℃ až 800 ℃.

LCB motýľový ventil: -46 ℃ až 340 ℃.

materiál tela motýľových klapiek

1.2. Tesniaci výkon

Vysoká teplota spôsobí zmäkčenie, roztiahnutie a deformáciu mäkkého sedla ventilu, tesniaceho krúžku atď., čím sa zníži tesniaci účinok; zatiaľ čo nízka teplota môže stvrdnúť tesniaci materiál, čo má za následok zníženie tesniaceho účinku. Preto, aby sa zabezpečil tesniaci účinok v prostrediach s vysokou alebo nízkou teplotou, je potrebné vybrať tesniace materiály vhodné pre prostredie s vysokou teplotou.

Nasleduje rozsah prevádzkových teplôt mäkkého sedla ventilu.

• EPDM -46 ℃ – 135 ℃ Proti starnutiu

• NBR -23 ℃ – 93 ℃ Odolný voči olejom

• PTFE -20℃-180℃ Antikorózne a chemické médiá

• VITON -23℃ – 200℃ Antikorózny, odolný voči vysokým teplotám

• Oxid kremičitý -55℃ -180℃ Odolnosť voči vysokým teplotám

• NR -20℃ – 85℃ Vysoká elasticita

• CR -29℃ – 99℃ Odolné proti opotrebovaniu, proti starnutiu

Materiál sedla klapkových ventilov

1.3. Konštrukčná pevnosť

Myslím, že každý už počul o koncepte nazývanom „tepelná rozťažnosť a sťahovanie“. Zmeny teploty spôsobia tepelnú deformáciu alebo praskliny v spojoch, skrutkách a iných častiach klapkových ventilov. Preto je pri navrhovaní a inštalácii klapkových ventilov potrebné zvážiť vplyv zmien teploty na konštrukciu klapkového ventilu a prijať zodpovedajúce opatrenia na zníženie vplyvu tepelnej rozťažnosti a sťahovania.

1.4. Zmeny charakteristík prúdenia

Zmeny teploty môžu ovplyvniť hustotu a viskozitu kvapalného média, a tým ovplyvniť prietokové charakteristiky klapky. V praktických aplikáciách je potrebné zvážiť vplyv zmien teploty na prietokové charakteristiky, aby sa zabezpečilo, že klapka dokáže splniť potreby regulácie prietoku za rôznych teplotných podmienok.

 

2. Vplyv tlaku na výkon klapkového ventilu

2.1. Tesniaci výkon

Keď sa tlak tekutého média zvýši, klapka musí odolávať väčšiemu tlakovému rozdielu. Vo vysokotlakovom prostredí musia mať klapky dostatočný tesniaci výkon, aby sa zabezpečilo, že pri zatvorení ventilu nedochádza k úniku. Preto je tesniaca plocha klapiek zvyčajne vyrobená z karbidu a nehrdzavejúcej ocele, aby sa zabezpečila pevnosť a odolnosť tesniacej plochy voči opotrebovaniu.

2.2. Konštrukčná pevnosť

Škrtiaca klapka Vo vysokotlakovom prostredí musí škrtiaca klapka odolávať väčšiemu tlaku, takže materiál a konštrukcia škrtiacej klapky musia mať dostatočnú pevnosť a tuhosť. Štruktúra škrtiacej klapky zvyčajne zahŕňa teleso ventilu, dosku ventilu, driek ventilu, sedlo ventilu a ďalšie komponenty. Nedostatočná pevnosť ktorejkoľvek z týchto komponentov môže spôsobiť zlyhanie škrtiacej klapky pri vysokom tlaku. Preto je potrebné pri navrhovaní konštrukcie škrtiacej klapky zvážiť vplyv tlaku a zvoliť primerané materiály a konštrukčné tvary.

2.3. Obsluha ventilu

Vysokotlakové prostredie môže ovplyvniť krútiaci moment klapky a klapka môže na otvorenie alebo zatvorenie vyžadovať väčšiu ovládaciu silu. Preto, ak je klapka pod vysokým tlakom, je najlepšie zvoliť elektrické, pneumatické alebo iné pohony.

2.4. Riziko úniku

Vo vysokotlakovom prostredí sa zvyšuje riziko úniku. Aj malé úniky môžu viesť k plytvaniu energiou a bezpečnostným rizikám. Preto je potrebné zabezpečiť, aby klapkový ventil mal vo vysokotlakovom prostredí dobrý tesniaci výkon, aby sa znížilo riziko úniku.

2.5. Stredný odpor prúdenia

Prietokový odpor je dôležitým ukazovateľom výkonu ventilu. Čo je prietokový odpor? Vzťahuje sa na odpor, ktorému čelí kvapalina prechádzajúca ventilom. Pri vysokom tlaku sa tlak média na dosku ventilu zvyšuje, čo vyžaduje, aby klapková klapka mala vyššiu prietokovú kapacitu. V tomto prípade musí klapková klapka zlepšiť prietokový výkon a znížiť prietokový odpor.

 

Vo všeobecnosti je vplyv teploty a tlaku na výkon klapkového ventilu mnohostranný a zahŕňa tesniaci výkon, konštrukčnú pevnosť, prevádzku klapkového ventilu atď. Aby sa zabezpečilo, že klapkový ventil môže normálne fungovať za rôznych prevádzkových podmienok, je potrebné zvoliť vhodné materiály, konštrukciu a tesnenie a prijať zodpovedajúce opatrenia na zvládnutie zmien teploty a tlaku.