- Proizvodi
- Regulacijski ventil
- Ventil za pročišćavanje vode
- Trostruki pomaknuti leptir ventil
- Visokoučinkoviti leptir ventil
- Ekscentrični leptir ventil
- Obloženi leptir ventil
- Dvostruki nepovratni ventil
- Nepovratni ventil s nagibnim diskom
- Zakretni nepovratni ventil
- Tihi nepovratni ventil
- Elastični zaporni ventil
- Metalni zaporni ventil
- Zračni ventil
- Y bojač
- Cjedilo za košaru
- T-cijedilo
- Nožni ventil
- Rastavljanje spojeva
- Drugi
- Ventil za regulaciju vode
- Nožni ventil i ostalo
- Zaporni ventil od nodularnog lijeva
- Nepovratni ventil od nodularnog lijeva
- Leptir ventil od nodularnog lijeva
- Rastavljanje spojeva
- DLStrainer i kuglasti ventil
- Zračni ventil za vodu
- Ventil za more i petrokemiju
- Pribor i proizvodi za ventile
- API ventili za naftu i plin
Igličasti klipni ventil za regulaciju protoka vode i regulaciju tlaka
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.














