Vliv teploty a tlaku na výkon klapkového ventilu

Vliv teploty a tlaku klapkové klapky

Vliv teploty a tlaku na výkon klapkového ventilu 

Mnoho zákazníků nám posílá dotazy a my jim odpovídáme s žádostí o uvedení typu média, teploty a tlaku média, protože to nejen ovlivňuje cenu klapkové klapky, ale je to také klíčový faktor ovlivňující její výkon. Jejich vliv na klapkovou klapku je komplexní a komplexní. 

1. Vliv teploty na výkon klapkového ventilu: 

1.1. Materiálové vlastnosti

V prostředí s vysokými teplotami musí mít materiály, jako je těleso klapkového ventilu a dřík ventilu, dobrou tepelnou odolnost, jinak bude ovlivněna pevnost a tvrdost. V prostředí s nízkými teplotami bude materiál tělesa ventilu křehký. Proto je nutné pro prostředí s vysokými teplotami volit žáruvzdorné slitiny a pro prostředí s nízkými teplotami materiály s dobrou odolností proti chladu.

Jaká je teplotní třída pro těleso klapkového ventilu?

Motýlková klapka z tvárné litiny: -10 ℃ až 200 ℃

Motýlkový ventil WCB: -29 ℃ až 425 ℃.

SS motýlkový ventil: -196 ℃ až 800 ℃.

Motýlkový ventil LCB: -46 ℃ až 340 ℃.

materiál těla motýlkových klapek

1.2. Těsnicí výkon

Vysoká teplota způsobí změknutí, roztažení a deformaci měkkého sedla ventilu, těsnicího kroužku atd., což snižuje těsnicí účinek; zatímco nízká teplota může ztvrdnout těsnicí materiál, což má za následek snížení těsnicího výkonu. Proto je pro zajištění těsnicího výkonu v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami nutné vybrat těsnicí materiály vhodné pro prostředí s vysokými teplotami.

Následuje rozsah provozních teplot měkkého sedla ventilu.

• EPDM -46℃ – 135℃ Proti stárnutí

• NBR -23℃-93℃ Odolný olejům

• PTFE -20℃-180℃ Antikorozní a chemická média

• VITON -23℃ – 200℃ Antikorozní, odolný vůči vysokým teplotám

• Oxid křemičitý -55℃ -180℃ Odolnost vůči vysokým teplotám

• NR -20℃ – 85℃ Vysoká elasticita

• CR -29℃ – 99℃ Odolné proti opotřebení, proti stárnutí

Materiál sedla klapkových ventilů

1.3. Konstrukční pevnost

Věřím, že každý slyšel o konceptu zvaném „tepelná roztažnost a smršťování“. Změny teploty způsobují deformace v důsledku tepelného namáhání nebo praskliny ve spojích, šroubech a dalších částech klapkových ventilů. Proto je při navrhování a instalaci klapkových ventilů nutné zvážit vliv teplotních změn na konstrukci klapky a přijmout odpovídající opatření ke snížení vlivu tepelné roztažnosti a smršťování.

1.4. Změny charakteristik proudění

Změny teploty mohou ovlivnit hustotu a viskozitu tekutého média, a tím i průtokové charakteristiky klapky. V praktických aplikacích je třeba zohlednit vliv změn teploty na průtokové charakteristiky, aby se zajistilo, že klapka dokáže splnit požadavky na regulaci průtoku za různých teplotních podmínek.

 

2. Vliv tlaku na výkon klapkového ventilu

2.1. Těsnicí výkon

Když se tlak kapalného média zvyšuje, musí klapková klapka odolat většímu tlakovému rozdílu. Ve vysokotlakém prostředí musí mít klapkové klapky dostatečný těsnicí výkon, aby se zajistilo, že při zavření nedojde k úniku. Těsnicí plocha klapkových klapek je proto obvykle vyrobena z karbidu a nerezové oceli, aby byla zajištěna pevnost a odolnost těsnicí plochy proti opotřebení.

2.2 Konstrukční pevnost

Motýlí klapka Ve vysokotlakém prostředí musí motýlí klapka odolávat většímu tlaku, proto musí mít materiál a konstrukce motýlí klapky dostatečnou pevnost a tuhost. Struktura motýlí klapky obvykle zahrnuje těleso ventilu, desku ventilu, vřeteno ventilu, sedlo ventilu a další komponenty. Nedostatečná pevnost kterékoli z těchto komponent může způsobit selhání motýlí klapky při vysokém tlaku. Proto je nutné při navrhování konstrukce motýlí klapky zvážit vliv tlaku a zvolit vhodné materiály a konstrukční tvary.

2.3. Obsluha ventilu

Vysokotlaké prostředí může ovlivnit točivý moment klapkové klapky a klapková klapka může k otevření nebo zavření vyžadovat větší ovládací sílu. Pokud je tedy klapková klapka pod vysokým tlakem, je nejlepší zvolit elektrické, pneumatické nebo jiné pohony.

2.4. Riziko úniku

Ve vysokotlakém prostředí se zvyšuje riziko úniku. I malé netěsnosti mohou vést k plýtvání energií a bezpečnostním rizikům. Proto je nutné zajistit, aby klapková klapka měla ve vysokotlakém prostředí dobrou těsnost, aby se snížilo riziko úniku.

2.5. Střední odpor proudění

Průtokový odpor je důležitým ukazatelem výkonu ventilu. Co je průtokový odpor? Znamená to odpor, kterému čelí kapalina procházející ventilem. Při vysokém tlaku se tlak média na desku ventilu zvyšuje, což vyžaduje vyšší průtok motýlkové klapky. V tomto okamžiku musí motýlová klapka zlepšit průtokový výkon a snížit průtokový odpor.

 

Obecně platí, že vliv teploty a tlaku na výkon klapkové klapky je mnohostranný a zahrnuje těsnicí vlastnosti, konstrukční pevnost, funkci klapkové klapky atd. Aby bylo zajištěno, že klapková klapka může normálně fungovat za různých provozních podmínek, je nutné zvolit vhodné materiály, konstrukční řešení a těsnění a přijmout odpovídající opatření pro zvládnutí změn teploty a tlaku.