Inquiry
Form loading...
Igličasti klipni ventil za regulaciju protoka vode i regulaciju tlaka

Klipni ventil

Kategorije proizvoda
Istaknuti proizvodi

Igličasti klipni ventil za regulaciju protoka vode i regulaciju tlaka

Igličasti ventili, ponekad nazivani i klipni ventili, su regulacijski ventili koji inženjerima omogućuju finu kontrolu i regulaciju protoka i tlaka vode.

    Klipni ventil ima prstenasti presjek protoka u bilo kojem otvorenom položaju. Ventil ima optimalno ponašanje regulacije, stvarajući nisku turbulenciju uzvodno i nisku kavitaciju. Izlaz

    Protok konvergira prema središtu cjevovoda, stoga, ako se stvore mjehurići pare, oni idu u središte i implodiraju okruženi vodom bez oštećenja. Klip se pokreće mehanizmom šipke i poluge i može se opremiti dodatnim cilindrima za podešavanje kako bi se krivulja ponašanja ventila prilagodila potrebama instalacije. To je svestran ventil s niskim okretnim momentom koji se može koristiti kao regulacijski ventil (protok, tlak, razina, pumpanje) i donji ispusni ventil ili obilazni ventil turbine.

    Konstrukcija kao što je prikazano u nastavku:

     

    Dizajn utičnica:

    Značajke:

    Dizajn prema standardu za proizvodnju ili EN 1074-5

    Raspon veličina: DN150 – DN2200

    Raspon tlaka: PN10, PN16, PN25, PN40 PN63 (KLASA 150 LBS I KLASA 300 LBS)

    Prirubnice prema EN 1092-2 /ANSI B16.5, ANSI B16.47A

     

    Dostupan materijal

    Materijal tijela: Tijelo od nodularnog lijeva EN-JS 1030 (GGG-40), GGG50, WCB

    Površina: Iznutra i izvana epoksidni premaz minimalno 250 μm

    Klip 1.4301 * Brtve EPDM * Unutarnji dijelovi i mehanizam klipnjače i radilice od nehrđajućeg čelika Automatsko podmazivanje ležajeva osovine koji ne zahtijevaju održavanje

    Vodilica klipa od brončanog premaza

    Vijci od nehrđajućeg čelika A4 (EN ISO 3506)

    Mogućnost rada:

    Mogućnosti aktuatora: ručni kotač i mjenjač, ​​električni aktuator, pneumatski aktuator, hidraulički cilindar za kočenje i podizanje, pilotno upravljanje vlastitim medijem

    Kako odrediti veličinu ventila:

    Dimenzioniramo ispravan ventil prema specifičnim procesnim podacima, molimo navedite sljedeće 1) Ulazni tlak

    2) Izlazni tlak

    3) Alternativno, željeni diferencijalni tlak

    4) Brzina protoka

    Dostavit ćemo Kvs vrijednosti zajedno s grafom protoka performansi regulacije ventila.

    Gdje:

    Kv = Koeficijent protoka ventila (protok u m'/h pri 1 baru diferencijalnog tlaka)

    CV = Koeficijent protoka ventila (protok u gpm pri diferencijalnom tlaku 1 psi)

    Q=Brzina protoka (m3/h; gpm)

    AP = Diferencijalni tlak (bar; psi)

    Gf = Specifična težina tekućine (Voda = 1,0)

    Gdje:

    K = Otpor protoka ili koeficijent gubitka tlaka (bezdimenzionalno)

    AH = Gubitak tlaka (m; stope)

    V = Nominalna brzina protoka (m/s; stope/s)

    g=Ubrzanje gravitacije (9,81 m/s^2, 32,18 stopa/s^2)

    Kako odabrati dizajn utičnice:

    • Dolazi do kavitacije

    Postoje tri temeljna uvjeta za pojavu kavitacije. Prvo, u tekućini moraju postojati mjehurići plina (jezgre) ili šupljine koje služe kao osnova za isparavanje. Drugo, unutarnji tlak u tekućini mora pasti na ili ispod tlaka pare. Treće, tlak koji okružuje mjehurić pare mora biti veći od tlaka pare da bi se on urušio.

    • Eliminirana kavitacija: (Antikavitacijski dizajn klipnog ventila)

    Sprječavanje i zaštita od kavitacije važno je razmatranje pri projektiranju i radu ventila koji se koriste u sustavima distribucije vode. Treba biti u stanju utvrditi postoji li kavitacija, a ako postoji, njezin intenzitet i učinke na sustav. Kavitacija u ventilima je destruktivno stanje koje ozbiljno utječe na rad i servis ventila, a nastaje kada tlak pare fluida koji prolazi kroz ventil padne na razinu koja uzrokuje isparavanje.

    stvaranje šupljina (mjehurića). Kada tekućina prelazi iz područja niskog tlaka u područje višeg tlaka, parna šupljina postaje nestabilna i urušava se. Taj se kolaps ponekad može čuti ili vidjeti i razlog je zašto moramo biti zabrinuti zbog njegove prisutnosti u cjevovodnim sustavima. Kolaps može biti nasilan i popraćen je bukom, vibracijama i mogućim oštećenjem ventila ili okolnog cjevovoda erozijom.

    Dijagram kavitacije 'sigma'

     

    Rizik od kavitacije u igličastim ventilima može se procijeniti sljedećom jednadžbom: σ> σL

    Ventil neće raditi pod kavitacijom sve dok σ ne bude > σL.

     

    Gdje se nalazi:

    • Vrijednost kavitacije σ = Pout / (ΔP + v2/2g)
    • Granica kavitacije σL vidi dijagram
    • ΔP = gubitak tlaka [mhw]
    • Pout = izlazni tlak ventila
    • v = brzina fluida u odnosu na DN [m/s]
    • g = 9,81 m/s2

    VENTIL NE SMIJE KONTINUIRANO RADITI U UVJETIMA RIZIKA OD KAVITACIJE. MOŽE SE PRIHVATITI DA VENTIL RADI U UVJETIMA BLAGE KAVITACIJE U KRATKIM RAZDOBLJIMA.

    KAVEZI.pngklipni regulacijski ventil za vodu.JPG