اقرأ الأخبار الصادرة عن شركة STV Valve واحصل على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة وأحدث الصمامات والتقدم في صناعة الصمامات
ما هو الفرق بين صمام الكرة العائمة وصمامات الكرة مرتكز الدوران؟
/في اخبار الصناعة, الأخبار و الأحداث /بواسطة صمام ستفيماهو الفرق بين صمام الكرة العائمة و صمامات الكرة مرتكز الدوران؟ كرة الصمام الكروي العائم تطفو. تحت تأثير الضغط المتوسط، يمكن للكرة أن تنتج إزاحة معينة وتضغط بإحكام على سطح الختم لنهاية المخرج لضمان إغلاق نهاية المخرج.
يتميز الصمام الكروي العائم بمزايا الحجم الصغير والوزن الخفيف والهيكل البسيط. تتميز كرة الصمام الكروي العائم بوظيفة الطفو الحر، والتي يمكن أن تضمن الختم بشكل أفضل؛ يمكن أن تدور الكرة بحرية في حلقة إغلاق مقعد الصمام بمساعدة ساق الصمام. عند الفتح، يتم محاذاة فتحة الكرة مع قطر الأنبوب لضمان أن مقاومة وسط العمل للأنبوب صغيرة جدًا. عندما يدور قضيب الصمام لمدة 1/4 دورة، تكون فتحة الكرة متعامدة مع قناة الصمام. يتم ضغط الكرة بإحكام على حلقة إغلاق مقعد الصمام في نهاية المخرج عن طريق التحميل المسبق والضغط المتوسط المطبق على حلقتي إغلاق مقعد الصمام، وذلك لضمان الختم الكامل للصمام. هذا النوع من الصمامات الكروية عبارة عن ختم قسري من جانب واحد.
لا يمكن أن تدور كرة صمامات مرتكز الدوران إلا على طول العمود تحت تأثير أعمدة الصمامات العلوية والسفلية. يتمسك مقعد الصمام بكرة الصمام تحت تأثير الزنبرك الخلفي. يتضمن وضع توصيل كرة الصمام وعمود الصمام اللحام والصب والتزوير والنوع المنفصل؛ هناك العديد من اتصالات الدبوس الرئيسية المحلية والعديد من اتصالات الشريحة المستوردة. تم تجهيز صمامات الكرة مرتكز الدوران بمقاعد صمام عائمة. بعد تعرضها لضغط متوسط، تتحرك مقاعد الصمام لجعل حلقة الختم تضغط بإحكام على الكرة لضمان الختم. عادة ما يتم تثبيت المحامل على الأعمدة العلوية والسفلية للكرة، مع عزم تشغيل صغير. إنها مناسبة للصمامات ذات الضغط العالي والقطر الكبير. أوضاع القيادة الشائعة للصمامات الكروية الثابتة هي محرك التروس الدودي واليدوي والكهربائي والهوائي. معظم الصمامات الكروية ذات حواف، ولكن هناك أيضًا صمامات كروية ثابتة على شكل لحام.
STV Valve Technology Group Co., Ltd هي شركة رائدة محترفة في الصين صمام كروي فولاذي مصبوب 150LB، صمامات كروية مثبتة على مرتكز فولاذي مصبوب مقاس 24 بوصة API 6D، صمامات كروية مثبتة على مرتكز فولاذي مصبوب API 6D، صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران مكون من قطعتين، مرتكز فولاذي مصبوب الشركة المصنعة للصمام الكروي المثبت بجودة عالية وأسعار تنافسية.
ما هي مصفاة Y؟
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفي
هناك أنماط من المصافي والسلة وذ. تُستخدم المصفاة بشكل عام عندما تكون هناك كمية صغيرة من القماش المراد تجميعها. يمكن إنشاء هذه المصفاة داخل الوظيفة الأفقية أو الرأسية. يجب أن تكون السلة في أسفل الأنبوب أو تتعامل مع اتجاه التدفق السفلي لتجميع الجزيئات. يمكن أن تشتمل المصفاة على وصلة نفخ للتنظيف التلقائي. مع المشروبات، تتمتع المصافي بانخفاض ضغط أكبر من مصافي السلة بسبب طولها (مقارنة بالأحجام المتماثلة). ومع ذلك، مع الغازات، تتمتع المصفاة بانخفاض شديد الانخفاض في الانفعال.
يتم استخدام المصافي من النوع Y لإزالة الشوائب من خطوط السائل والغاز. يتم تركيبها في أنظمة الأنابيب لحماية المضخات و صمامات التحكم من التعرض للتلف بسبب الحطام الصلب. المصافي على شكل حرف Y هي النوع الأكثر شيوعًا من المصافي الصناعية وتستخدم في الأنظمة التي تكون فيها كمية الحطام المراد إزالتها منخفضة؛ كما أنها فعالة من حيث التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من المصافي. كما أنها مرنة ويمكن تطبيقها بطرق مختلفة، مما يجعلها مناسبة لجميع أنظمة الأنابيب.
من المهم أيضًا ملاحظة أن تكلفة المصفاة y لا تعد شيئًا مقارنة بحجم الأموال التي ستنفقها على استبدال معداتك الميكانيكية مثل المضخات والتوربينات والمبادلات الحرارية في حالة تعرضها للتلف بسبب عدم وجود المصفاة. في هذه المدونة، سوف نقوم بإلقاء نظرة متعمقة على كيف تعمل مصفاة y لحماية جهازك.
كيفية تثبيت مصفاة Y
يمكن استخدام المصافي على شكل حرف Y بطريقة أفقية أو رأسية، حسب نظامك وتفضيلاتك. قبل تركيب المصفاة، تأكد من تحليل اتجاه غرفة التفريغ بدقة، وهي الغرفة التي تجمع الحطام. الساق فليتر من ذ مصفاة يجب أن يكون في وضع هبوطي لضمان عدم عودة الشوائب المحاصرة إلى النظام. أثناء تركيب مصفاة كبيرة على شكل حرف Y، من المهم تضمين تجهيزات الأنابيب لدعم الأنابيب.
هناك عامل مهم آخر يجب ملاحظته قبل تثبيت المصفاة على شكل Y وهو أن معدل ضغط المصفاة يجب أن يتطابق مع معدل ضغط النظام. يعتمد تركيب المصفاة على نوع المصفاة الموجودة لديك. تأكد من أنك تفهم تمامًا نوع المصفاة الموجودة لديك قبل تثبيتها. قم دائمًا بقراءة الدليل بعناية قبل بدء عملية التثبيت.
تعمل المصافي على شكل حرف Y في أنواع مختلفة من الأنظمة، خاصة غرف السائل والبخار. ومع ذلك، عند شراء مصفاة لخدمة البخار، تأكد دائمًا من إخطار المورد الخاص بك حتى يتمكن من معرفة نوع المصفاة التي تناسبك. في معظم الحالات، سيتم تزويدك بسكن خاص لأعمال البخار.
عندما يتدفق السائل عبر المصفاة على شكل Y، فإن شاشة المصفاة تعيق التدفق وتجمع الحطام من السائل قبل السماح باستمرار العملية. يؤدي هذا الانسداد إلى انخفاض ضغط السائل، وهو ما يشار إليه عادة بانخفاض الضغط في المصفاة. تشكل سدادة التصريف، المكونة من لوحين معدنيين، سدادة تمنع السائل من التدفق خارج الحجرة. هذا يمنع السائل المصفى وغير المصفى من الخلط.
تقوم الشبكة الموجودة في المصفاة على شكل Y بحبس أي شكل من أشكال الشوائب من السائل وتمنعها من التدفق إلى أجزاء أخرى من النظام. هذا هو كيف تعمل مصفاة y لحماية جزيئات الأوساخ من الوصول إلى أجزاء النظام الرئيسية. تعمل المصافي Y في أنظمة عالية السرعة حيث يصل الضغط إلى 6000 رطل لكل بوصة مربعة.
طريقة عمل المصفاة y يجعله خيارًا أفضل مقارنةً بـ مصافي السلة والتي تم تصميمها لضغوط تصل إلى 1500 رطل لكل بوصة مربعة. هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها توصيل المصفاة على شكل حرف y بخط الأنابيب الخاص بك. يمكنك إما ربطه أو تثبيته على الحافة. يعتمد هذا بشكل كبير على نوع المادة المستخدمة في المصفاة. يتم تصنيع مصافي Y من مواد مختلفة، بشكل رئيسي الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد والحديد الزهر. بعضها مصنوع من الكربون والبرونز.
صيانة المصفاة Y
بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المصافي الصناعية، تتطلب المصفاة Y الحد الأدنى من الصيانة مما يجعلها النوع المثالي من المصفاة. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على علامات التبويب للضغط في النظام لضمان عدم انسداد المصفاة. يتم تنظيف المصفاة Y يدويًا عن طريق إزالة الشاشة بالكامل مما يعني أن النظام يجب أن يتوقف تمامًا أثناء التنظيف. دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية التأكد من أن المصفاة الخاصة بك في أفضل حالة لأداء وظائفها.
تثبيت مقياس الضغط: من السهل أن تنسى مراقبة ضغط نظامك، خاصة إذا كان لديك عدة أنظمة تعمل في وقت واحد. في هذه الحالة، سيساعدك مقياس الضغط على أداء هذه المهمة بفعالية وينبهك في حالة حدوث أي انخفاض متوقع في الضغط. سيساعدك هذا على جدولة عملية التنظيف قبل أن تتضرر المصفاة تمامًا بسبب الانسداد الشديد.
تثبيت اتصال التفجير: بدلاً من الاضطرار إلى تفكيك المصفاة على شكل حرف Y في كل مرة تحتاج فيها إلى التنظيف، اختر وصلة التفريغ التي من خلالها أ صمام البوابة يتم توصيله بنهاية النظام، مما يسمح لك بتنظيف الحطام أسفل المصرف أثناء بقاء النظام في مكانه. سيؤدي هذا إلى توفير الوقت المستخدم لفصل وإعادة توصيل المصفاة y، وبالتالي الحد من فترات توقف النظام.
لديك شاشات إضافية في متناول اليد: يمكّنك هذا من توفير الوقت المستخدم لتنظيف وإعادة مصفاة المصفاة. يمكن استخدام عدد قليل من الشاشات البديلة أثناء تنظيف الشاشات المتسخة للمستقبل. وهذا أيضًا في محاولة لتجنب أي فترات توقف للنظام.
قم دائمًا بخفض الضغط قبل التنظيف: قبل فتح المصفاة لأغراض التنظيف، تأكد دائمًا من أن الضغط منخفض. قد يؤدي تنظيف المصافي المضغوطة إلى حدوث إصابة خطيرة للمعالج وإتلاف المصفاة.
لا تفرط في مصفاة الخاص بك: تأكد دائمًا من حصولك على النوع المناسب من المصفاة الصناعية لنظامك حتى لا ينتهي بك الأمر إلى إرهاق المصفاة.
إيجابيات المصفاة Y
تسمح لك مرونة المصفاة على شكل حرف Y بوضعها بطرق مختلفة، إما عموديًا أو أفقيًا. هذا ليس هو الحال مع مصافي السلة التي لا يمكن تطبيقها إلا في وضع أفقي.
طريقة عمل المصفاة y يجعلها مثالية لأنظمة الضغط العالي حيث يمكنها تحمل الضغوط العالية جدًا مقارنة بأنواع المصافي الأخرى.
المصافي Y أرخص في السعر مقارنة بغيرها المصافي الصناعية. حجمها الصغير والمدمج يجعلها أكثر ملاءمة للسعر.
تتطلب المصافي على شكل حرف Y الحد الأدنى من الصيانة ويمكن إعادة استخدامها عدة مرات، طالما تم تنظيفها بشكل صحيح لمنع انسداد المصفاة.
سلبيات المصفاة Y
يتطلب تنظيف المصفاة على شكل Y انقطاع النظام بأكمله مما يؤدي إلى فترات توقف متكررة. وهذا يمنح مصفاة السلة المزدوجة اليد العليا نظرًا لأنه يمكن الاحتفاظ بسلة واحدة قيد التشغيل بينما يتم تنظيف السلة الأخرى.
لا يمكن للشاشة الصغيرة للمصفاة Y أن تستوعب تركيزات عالية من الشوائب، مما يجعلها مناسبة للأنظمة ذات الحد الأدنى من أعمال الترشيح.
خاتمة
المصفاة Y هي النوع الأكثر شيوعًا من المصفاة الموجودة في معظم أنظمة الأنابيب. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المصافي الصناعية، فإن المصفاة Y سهلة التركيب للغاية، ويمكنك بدء تشغيل نظامك في وقت أقرب باستخدام هذه المصفاة. كما أنها تأتي في أنواع مختلفة من المواد، وأكثرها شيوعًا هو الفولاذ المقاوم للصدأ. اعتمادًا على احتياجات نظامك، دعنا نزودك بمصفاة مثالية لأداء مهامك. زيارة موقعنا على الانترنت لمزيد من المعلومات حول مصفاة Y وأنواع أخرى من المصافي الصناعية.
ما الفرق بين الفولاذ الكربوني والحديد الزهر؟
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفيما الفرق بين الفولاذ الكربوني والحديد الزهر؟
صب الفولاذ الطري في منتجات الصلب الكربوني
يشير الفولاذ الطري إلى الفولاذ الذي يحتوي على 0.15 إلى 0.25 بالمائة من الكربون وليس هناك الكثير من مكونات السبائك الإضافية. تعتبر منتجات الفولاذ الطري ضرورية. أكثر من نصف منتجات الفولاذ الكربوني الشائعة عبارة عن مصبوبات من الفولاذ الطري. مثل بعض عينات صب الفولاذ الطري المبينة أعلاه، توفر لك Dawang منتجات متنوعة من الفولاذ الطري. فيما يتعلق بتكلفة الفولاذ الطري، سوف نقدم لك سعرًا مرضيًا. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى خدمة تكلفة الفولاذ الطري لدينا.
ما هي عيوب مسبوكات الصلب الكربوني؟
عادةً ما يكون لصب الفولاذ الكربوني العيوب التالية:
1. مسامية الغاز
سبب المسام هو وجود الكثير من الماء في مادة التشكيل أو الكثير من المواد المنتجة للغاز؛ نفاذية الهواء للرمل القالب والرمل الأساسي ضعيفة؛ سرعة الصب سريعة جدًا.
2. التراخوما
تشمل أسباب ظهور البثور عدم كفاية قوة صب الرمل. عدم كفاية صب الرمل. وسرعة صب سريعة جدًا.
3. الانكماش
سبب انكماش التجويف هو سوء تغذية الصب أثناء التصلب.
4. الرمال اللزجة
سبب الرمل اللزج هو ضعف مقاومة الحريق لرمل التشكيل أو ارتفاع درجة حرارة السكب.
5. الشقوق
أسباب التشققات هي الاختلاف الكبير في سمك جدار المسبوكات؛ الإعداد غير السليم لنظام البوابات؛ الفرق الجديد بين قالب الرمل واللب.
كيفية التمييز بين درجات صب الفولاذ الكربوني؟
درجات صب الفولاذ الكربوني تنقسم إلى ثلاث مجموعات فرعية وفقًا لمحتوى الكربون في المعدن: مصبوبات فولاذية منخفضة الكربون / فولاذ طري (حتى 0.3% كربون)، مسبوكات فولاذية متوسطة الكربون (0.3-0.6% كربون)، ومسبوكات فولاذية عالية الكربون (أكثر من 0.61 TP3T الكربون).
ما هي مادة WCB / LCB / LCC / wc6 / WC9 الموجودة في الصمام?
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفيWCB / LCB / LCC / wc6 / wc9 هي مواد شائعة الاستخدام للصمامات، لكن الكثير من الناس لا يعرفون ماذا يقصدون. دعونا نقدم هذه المواد بالتفصيل اليوم
دبليو الصب المطاوع.
الكربون الصلب
يشير A. B وC إلى قيمة قوة درجة الفولاذ من الأقل إلى الأعلى
يمثل WCA وWCB وWCC الفولاذ الكربوني، ويمثل ABC درجة القوة، ويستخدم WCB بشكل شائع. يجب أن تكون مادة الأنابيب المقابلة لـ WCB هي A106B وتكون مادة الحدادة A105.
Wc6 عبارة عن صب من سبائك الصلب، ومواد الأنابيب المقابلة حوالي a355 P11، والتزوير هو A182 F11؛
wc9، سبائك فولاذية مقاومة لدرجات الحرارة العالية، تقابل حوالي a355 P22، والمطروقات تقابل A182 F22.
WC المسبوكات القابلة للحام
LCB / LCC (ASTM a352) فولاذ كربوني بدرجة حرارة منخفضة
1. متطلبات التركيب الكيميائي
التركيب الكيميائي للمسبوكات ASTM A217، % | |||||||||
درجة | أونس | ج | من | ص | س | سي | سجل تجاري | شهر | آحرون |
مرحاض1 | J12524 | .250.25 | 0.50-0.80 | .0.04 | .00.045 | .60.60 | – | 0.45-0.65 | *أ |
مرحاض4 | J12082 | 0.05-0.20 | 0.50-0.80 | .0.04 | .00.045 | .60.60 | 0.50-0.80 | 0.45-0.65 | *ب |
WC5 | J22000 | 0.05-0.20 | 0.40-0.70 | .0.04 | .00.045 | .60.60 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | *ج |
مرحاض6 | J12072 | 0.05-0.20 | 0.50-0.80 | .035.035 | .035.035 | .60.60 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | *د |
WC9 | J21890 | 0.05-0.18 | 0.40-0.70 | .035.035 | .035.035 | .60.60 | 2.00-2.75 | 0.90-1.20 | * إي |
WC11 | J11872 | 0.15-0.21 | 0.50-0.80 | .00.020 | .0.015 | 0.30-0.60 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | *F |
ج5 | J42045 | .20.20 | 0.40-0.70 | .0.04 | .00.045 | .750.75 | 4.00-6.50 | 0.45-0.65 | *ز |
ج12 | J82090 | .20.20 | 0.35-0.65 | .035.035 | .035.035 | .001.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.20 | *ح |
C12A | J84090 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | .00.025 | .00.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *ح |
CA15 | J91150 | .150.15 | .001.00 | .00.040 | .00.025 | .51.50 | 11.5-14.0 | .50.50 | *أنا |
*جميع القيم هي الحد الأقصى ما لم ينص على خلاف ذلك.
*أ - إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، Ni: .50.50، Cr .35، W .10.10}: .001.00. *B – Ni:0.70-1.10، إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، W ≥0.10}: .60.60.
*C - Ni:0.60-1.00، إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، W ≥0.10}: .60.60. *D - إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، Ni: .50.50، W .0.10}: .001.00.
*E - إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، Ni: .50.50، W .10.10}: .001.00. *F - إجمالي المتبقي {Al: .010.01، Cu: .30.35، Ni: .50.50، V .0.03}: .001.00.
*G – إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، Ni: .50.50، W .0.10}: .001.00. *H - إجمالي المتبقي {Cu: .50.50، Ni: .50.50، W .10.10}: .001.00.
*I - Ni: .40.40، Co:0.06-0.10، N:0.03-0.07، V:0.18-0.25، إجمالي المتبقي {Al: ≥0.02، Ti ≥0.01، Zr ≥0.01}. *J - ني: .001.00.
*القيم من *A إلى *J يجب أن يتم تقديمها مع الوحدة "%".
3. المعالجة الحرارية
يجب أن تخضع جميع المسبوكات للمعالجة الحرارية المناسبة لتصميمها وتركيبها الكيميائي.
يجب أن يتم تجهيز مصبوبات ASTM A217 في الظروف الطبيعية والمخففة؛ يجب تقسية الدرجات WC1، وWC4، وWC5، وWC6، وCA15 عند درجة حرارة 1100 درجة فهرنهايت [595 درجة مئوية] دقيقة؛ يجب تقسية الدرجات WC9، وC5، وC12، وWC11 عند درجة حرارة 1250 درجة فهرنهايت [675 درجة مئوية] دقيقة؛ تتم معالجة الدرجة C12A حرارياً، إما عن طريق التطبيع والتلطيف أو عن طريق التبريد المتسارع من درجة حرارة الأوستنيت عن طريق نفخ الهواء أو التبريد السائل، يليه التقسية. يجب أن يتم معالجة مصبوبات C12A بالأوستينت عند درجة حرارة 1900-1975 درجة فهرنهايت [1040-1080 درجة مئوية] وتلطيفها عند درجة حرارة 1350-1470 درجة فهرنهايت [730-800 درجة مئوية].
يجب إجراء المعالجة الحرارية بعد السماح للمسبوكات بالتبريد تحت نطاق التحويل.
4. مراقبة الجودة
يجب فحص سطح مصبوبات ASTM A217 (إما الصمام أو الحافة أو التركيبات أو مكونات الأنابيب الأخرى) بصريًا ويجب أن يكون خاليًا من الرمل والقشور والشقوق والتمزقات الساخنة.
يجب فحص المسبوكات المجوفة من الدرجة C12A، الأكبر من NPS 4 [DN 100]، والتي لا يمكن الوصول إلى أسطحها الداخلية للفحص البصري المذكور أعلاه، عن طريق الفحص بالموجات فوق الصوتية المنصوص عليه في المتطلبات التكميلية S7.
الصمامات الكروية
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفيالصمامات الكروية
مقدمة
تحتوي هذه المقالة على جميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول الصمامات الكروية.
اقرأ المزيد وتعرف المزيد عن:
ما هو صمام الكرة وكيف يعمل؟
أجزاء من صمام الكرة
أنواع الصمامات الكروية
مواد بناء الصمامات الكروية
مزايا وقيود الصمامات الكروية
وأكثر بكثير…
الفصل الأول: ما هو الصمام الكروي وكيف يعمل؟
الصمام الكروي هو صمام إغلاق يسمح بتدفق السوائل والغازات والأبخرة ويعيقه ويتحكم فيه في نظام الأنابيب عن طريق تدوير الكرة التي تحتوي على تجويف داخل الصمام. يتم تثبيت الكرة على مقعدين ولها عمود يربطها بآلية التشغيل والتحكم التي تقوم بتدوير الكرة. عندما يكون المقطع العرضي للتجويف متعامدًا مع منطقة التدفق، لا يُسمح للسائل بالمرور عبر الصمام. يتدفق السائل من خلال الصمام، ويعتمد معدل تدفق السائل على مساحة التجويف المعرضة للأرضية.
الصمامات الكروية هي نوع من الصمامات الربعية جنبًا إلى جنب مع صمامات التوصيل وصمامات الفراشة. يمكن تشغيلها يدويًا أو باستخدام مشغل. إن أبسط تشغيل للصمام الكروي هو من خلال استخدام مفتاح ربط أو رافعة يتم تشغيلها يدويًا بواسطة المشغل. يتم تطبيق عزم الدوران لتدوير ذراع الرافعة بمقدار 90 درجة إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح الصمام أو إغلاقه. إذا كان ذراع الرافعة موازيا للأنبوب، فهذا يشير إلى أن الصمام مفتوح. إذا كان ذراع الرافعة عموديًا على الأنبوب، فهذا يشير إلى أن الصمام مغلق.
تأتي الصمامات الكروية في العديد من التصميمات والميزات لتلبية الاحتياجات الصناعية المختلفة. تختلف معايير ومواصفات الصمامات الكروية اعتمادًا على الصناعة التي يتم استخدامها فيها.
الفصل 2: أجزاء من صمام الكرة
تشمل المكونات الأساسية للصمام الكروي ما يلي:
السكن صمام
توجد جميع المكونات الداخلية للصمام الكروي داخل مبيت الصمام أو جسمه. إنه مصنوع من معدن صلب وصلب أو لدن بالحرارة أو معدن مبطن بالحرارة يحمي مكونات الصمام الكروي. كما يسمح بالوصول إلى آلية التحكم الخارجية التي تقوم بتدوير الكرة.
أجزاء من صمام الكرة
كرة
الكرة عبارة عن كرة بها ثقب في مركزها. ويسمى الثقب الموجود في وسطه بالتجويف. يعمل التجويف بمثابة فتحة تدفق السائل عندما يكون المقطع العرضي لمسار تدفق السائل والتجويف متحد المستوى. وبخلاف ذلك، يتم اختناق التدفق. قد يحتوي الصمام الكروي على كرة صلبة أو كرة مجوفة. تحتوي الكرة الصلبة على قطر مفتوح ثابت في جميع أنحاء هيكلها، مما يساعد السائل على التدفق بسلاسة وبسرعة ثابتة. من ناحية أخرى، تتمتع الكرة المجوفة ببنية داخلية مجوفة، والمساحة الموجودة بداخلها تسمح بمرور المزيد من السوائل عبر الصمام. ومع ذلك، فإن المساحة الأكبر تخلق اضطرابًا وسرعات عالية. تعتبر الكرة المجوفة خفيفة الوزن ورخيصة الثمن مقارنة بالكرة الصلبة.
الفتحة
يقوم العمود بتوصيل الكرة بآلية التحكم التي تقوم بتدوير الكرة. يحتوي العمود على أختام مثل الحلقات الدائرية وحلقات التعبئة لإغلاق العمود وغطاء المحرك لتجنب تسرب السائل. يمكن تشغيل العمود يدويًا بواسطة رافعة أو عجلة يدوية أو تشغيله بواسطة تشغيل كهربائي أو هوائي أو هيدروليكي.
غطاء محرك السيارة
غطاء المحرك هو امتداد لغلاف الصمام الذي يحتوي على العمود والتعبئة الخاصة به ويحميهما. يمكن أن تكون ملحومة أو مثبتة على الجسم. كما أنه مصنوع من المعدن الصلب ويغطي الفتحة الناتجة عن توصيل العمود بآلية التحكم الخارجية.
مقعد
توفر مقاعد الصمام الختم بين الكرة وجسمها. يقع المقعد العلوي بجوار جانب مدخل الصمام. يوجد المقعد السفلي على الجانب الآخر من المقعد العلوي المجاور لجانب التفريغ للصمام.
احصل على شركتك المدرجة أدناه
الفصل 3: أنواع الصمامات الكروية
يمكن تصنيف الصمامات الكروية وفقًا لتجميع مبيتها وتصميمها الكروي وشكل التجويف.
جمعية الإسكان
-
صمام كروي من قطعة واحدة
جمعية الإسكان
صمام كروي من قطعة واحدة
يحتوي الصمام الكروي المكون من قطعة واحدة على جسم مصبوب من قطعة واحدة يضم المكونات الداخلية للصمام الكروي. هذا يلغي خطر تسرب السائل من الصمام. تعد الصمامات الكروية المكونة من قطعة واحدة أرخص الصمامات الكروية ولها دائمًا تجويف منخفض. يعد الصمام الكروي الملحوم المكون من قطعة واحدة أكثر شيوعًا ولكن لا يمكن تفكيكه للتنظيف والإصلاح بمجرد تلفه. لذلك، يتم استخدامه فقط للتطبيقات ذات الاحتمالية المنخفضة لتراكم الجسيمات، وحيث لا يشكل الصرف الصحي مصدر قلق كبير. من ناحية أخرى، يمكن تنظيف الصمامات الكروية ذات القطعة الواحدة الملولبة وصيانتها وإصلاحها، لكن التفكيك يتطلب أدوات خاصة.
انقسام الجسم الكرة صمامات
الصمامات الكروية المنقسمة هي صمامات يتم تجميعها على جوانب الكرات الخاصة بها. قد يكون الصمام الكروي ذو الجسم المنقسم عبارة عن صمام كروي مكون من قطعتين أو ثلاث قطع:
صمام كروي مكون من قطعتين
يتكون الصمام الكروي المكون من قطعتين من مبيت مقسم إلى قطعتين مثبتتين معًا. القطعة الرئيسية تحتوي على الكرة ووصلة إلى أحد طرفيها، والقطعة الأخرى تجمع المكونات الداخلية معاً ولها وصلة إلى الطرف الآخر. يعتبر السكن المكون من قطعتين هو النوع الأكثر شيوعًا بين الصمامات الكروية. يمكن تفكيك الجزأين للتنظيف والصيانة والفحص ولكن ذلك يتطلب إزالة الصمام من الأنبوب.
صمام كروي ثلاثي القطع
يتكون الصمام الكروي المكون من ثلاث قطع من مبيت المكونات الداخلية للصمام والتي يتم تركيبها وتثبيتها معًا بواسطة وصلات مسمارية إلى طرفيها. يتم ربط الأطراف أو لحامها بالأنبوب الرئيسي.
تُستخدم الصمامات الكروية المكونة من ثلاث قطع للتطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الصمامات، والتي يجب إجراء أنشطة صيانتها بشكل متكرر. يمكن تنظيفها وصيانتها بسهولة ويمكن استبدال مقاعدها وموانع التسرب بشكل روتيني بمجرد إخراج جسم الصمام دون إزعاج الطرفين. تُستخدم الصمامات الكروية ثلاثية القطع بشكل شائع في صناعات الأغذية والمشروبات والأدوية حيث يعد الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية للسلامة وجودة المنتج.
صمام الكرة العلوي للدخول
يسمح صمام الكرة العلوي للدخول بالوصول إلى الأجزاء الداخلية للصمام بمجرد إزالة غطاء المحرك الموجود أعلى الصمام. يسمح ذلك بأنشطة الصيانة في الخط (على سبيل المثال، التفكيك والتنظيف والفحص وإصلاح الصمام) دون إزالة الصمام الكروي من الأنبوب الرئيسي.
تصميم الكرة
الصمامات الكروية العائمة
الكرة العائمة هي تصميم الكرة الأكثر شيوعًا في الصمامات الكروية. يتم تعليق الكرة داخل الصمام وتتحرك بحرية في الاتجاه الجانبي عندما يكون الصمام في وضع مغلق. إنه يقع بين مقعدين يدعمان الصمام ويثبتانه في مكانه. يتم توصيل الكرة بالعمود في فتحة من أحد الطرفين بينما يكون الطرف الآخر حرًا. عندما يكون الصمام في وضع مفتوح، فإن اتصال العمود بالفتحة الموجودة أعلى الكرة يمنع الكرة من التحرك بشكل جانبي.
يعتمد عمل الختم فقط على ضغط السائل. أثناء تشغيل الصمام الكروي العائم، يجبر ضغط دخول السائل الكرة على مقعد المخرج مما يمنع السائل من الهروب من جسم الصمام. يكون ضغط السائل على الكرة والمقاعد أعلى عندما يكون الصمام الكروي في وضع الإغلاق.
تتميز الصمامات الكروية العائمة بأبسط تصميم. إنها تأتي بأقطار أصغر ومناسبة للسوائل والغازات التي تعمل تحت ضغوط منخفضة إلى متوسطة. يقتصر تطبيق الصمامات الكروية العائمة على مقدار الضغط الذي يمكن للمقاعد التعامل معه. عند ضغط السائل المرتفع، يمكن أن تتشوه المقاعد بسبب الضغط الذي تمارسه الكرة مما قد يؤثر على خصائص إغلاق الصمام تحت الضغط المنخفض. علاوة على ذلك، يعتمد عزم دوران الجذع على القوة المطلوبة لمواجهة نفس قوة السائل المؤثرة على الكرة والأختام.
صمامات الكرة مرتكز الدوران
في الصمام الكروي مرتكز الدوران، يتم دعم الكرة بواسطة عمود إضافي في قاعها يسمى مرتكز الدوران. وهذا يحافظ على الكرة في مكانها ويحد من حركة الكرة إلى محورها. لا يمكن للكرة أن تتحرك إلا إذا دار عمود الصمام. تتميز الصمامات الكروية مرتكز الدوران أيضًا بمقاعد محملة بنابض. يعمل ضغط سائل الدخول على تنشيط الزنبركات باتجاه الكرة التي يحملها مرتكز الدوران، مما يؤدي إلى إحكام الغلق.
تتوفر الصمامات الكروية ذات مرتكز الدوران بأقطار صغيرة إلى كبيرة، ولكنها أكثر تكلفة من تصميمات الكرات العائمة. يمكن أن تعمل بكفاءة في نطاق واسع من الضغوط، وهي مثالية لتطبيقات الضغط العالي نظرًا لأن ضغط السائل يتبدد أيضًا إلى مرتكز الدوران ونوابض المقاعد. ومن ثم، فهي أسهل في التشغيل مع عزم دوران تشغيل أقل أو مشغل صغير.
صمام الكرة المهواة
يتم إنشاء الصمام الكروي المهووس ويعمل بنفس طريقة الصمام الكروي القياسي، فيما عدا أن الكرة المهواة تحتوي على فتحات صغيرة محفورة في جانبها. عندما يتم إغلاق الصمام، يتم توجيه الفتحة إلى جانب مخرج الصمام. يتم استخدام الثقب المحفور لتنفيس الغازات المحتبسة التي تسبب تراكم الضغط الداخلي داخل الصمام، لمنع التسرب وفشل الصمام والانفجار.
تُستخدم الصمامات الكروية المهواة في أنظمة الهواء المضغوط، ويُشار أيضًا إلى المعالجة المبردة ونقل السوائل المتطايرة باسم "الصمام المبرد" نظرًا لفائدتها في المعالجة المبردة.
تتحمل الملف الشخصي
صمام كروي كامل التجويف
التجويف الكامل له قطر تجويف مماثل لقطر الأنبوب. تظل منطقة تدفق السائل للصمامات ذات التجويف الكامل ثابتة، وبالتالي فإن مقاومة التدفق التي يوفرها هذا النوع منخفضة جدًا. يتم مواجهة الحد الأدنى من فقدان الاحتكاك أثناء تدفق السوائل؛ ومن ثم يكون انخفاض الضغط منخفضًا. يؤدي انخفاض الضغط المرتفع في نظام الأنابيب إلى صعوبة الضخ. ومع ذلك، نظرًا لأن قطر التجويف يجب أن يكون مساويًا لحجم الأنبوب، فإنه يتطلب حجمًا كرويًا أكبر ومبيتًا مما يجعله أكثر تكلفة من التجويف المصغر.
تعتبر الصمامات الكروية ذات التجويف الكامل أسهل في الصيانة والتنظيف. في خطوط الأنابيب، تتم صيانة الأنابيب وفحصها من خلال عملية تسمى الخنازير. يسمح بتدفق جهاز كروي أو أسطواني يسمى الخنازير في الأنابيب لكشف وإزالة أي تراكم دون التدخل في السائل الموجود داخل الأنابيب. هذه العملية ممكنة مع صمام كروي كامل التجويف.
تُستخدم أيضًا الصمامات الكروية ذات التجويف الكامل في نقل السوائل ذات المواد الصلبة المختلطة حيث تتسبب قيود التدفق في تراكم الجزيئات التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فصل المخاليط التي ستتدفق عبرها.
انخفاض تتحمل الكرة صمام
التجويف المخفض له قطر تجويف أصغر بحجم الأنبوب من قطر الأنبوب (التوصيل). يتم تحديد التخفيض الفعلي من خلال الاتفاق بين الشركة المصنعة والعميل. تصبح منطقة تدفق السائل أضيق عند مخرج المصب، وبالتالي هناك خسائر احتكاكية يتم إدخالها مما يؤدي إلى انخفاض الضغط. وبما أن كمية تصريف التدفق تظل ثابتة، فإن السرعة تزداد مع انخفاض مساحة التدفق.
تعد الصمامات الكروية ذات التجويف المنخفض أكثر شيوعًا من الصمامات الكروية ذات التجويف الكامل. يتم استخدامها في التطبيقات التي لا يمثل فيها معدل تدفق المنتج والاضطراب مخاوف محتملة ومن غير المحتمل أن يحدث تراكم للجسيمات. يعتبر التجويف المخفض أقل تكلفة من التجويف الكامل لأنه يتطلب حجم كرة أصغر ومبيتًا. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الصمامات، فإن الصمامات الكروية ذات التجويف المنخفض لديها انخفاض ضغط أصغر نسبيًا.
صمام الكرة المجزأة
يحتوي الصمام الكروي المجزأ على شق على شكل حرف V على كرته. يتمتع الصمام الكروي المجزأ بتحكم جيد في معدل التدفق والذي يعتمد على دوران الكرة. وبصرف النظر عن ذلك، فهو يتمتع أيضًا بقدرة إغلاق جيدة. تقترب خاصية التدفق في الصمام الكروي المقطعي من نسبة تدفق متساوية. يزداد معدل التدفق في الصمام الكروي المجزأ بشكل كبير عندما تصل الكرة إلى موضعها المفتوح بالكامل.
أنواع أخرى من صمام الكرة
صمام كروي مملوء بالتجويف
يتميز الصمام الكروي المملوء بالتجويف بتصميم مقعد يملأ الفجوة بين الكرة وجسمها. وهذا يلغي احتمالية انحباس الوسائط أو تراكم الجسيمات بمرور الوقت حول الكرة مما قد يسبب التلوث أو حجب تدفق السوائل. تعتبر الصمامات الكروية المملوءة بالتجويف أسهل في التنظيف والصيانة.
تعتبر الصمامات الكروية المملوءة بالتجويف ذات قيمة في الصناعات التي يكون فيها الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية، كما هو الحال في صناعات الأغذية والأدوية والمعالجة الحيوية. إنها مثالية في التعامل مع المخاليط الصلبة والسائلة مثل الملاط.
صمام كروي متعدد المنافذ
تُستخدم الصمامات الكروية متعددة المنافذ في تحويل أو دمج أو تقسيم أو إيقاف تدفقات السوائل المتعددة من خلال استخدام كرة ذات تجويف على شكل حرف L أو على شكل حرف T مقسم من وسطها. يمكن تقسيم التدفق المنبع إلى مدخل الصمام متعدد المنافذ إلى تيارات مخرج متعددة. يمكنه تقسيم التدفق، لكن لا يمكنه توزيع التدفق على تيارات المخرج بمعدلات تدفق محددة مسبقًا. ويمكنه أيضًا ضم تيارات تدفق متعددة في تيار واحد، أو ببساطة تغيير اتجاه تدفق السائل. يوضح الرسم التخطيطي أدناه تكوينات التدفق المحتملة للصمام الكروي متعدد المنافذ على شكل حرف L وعلى شكل حرف T.
الفصل الرابع: مواد بناء الصمامات الكروية
عادة ما يتم تصنيع كرة الصمام الكروي ومبيته من المواد التالية:
نحاس
النحاس هو سبيكة من النحاس والزنك يمكن تمييزها بلونها المصفر الباهت إلى المحمر، اعتمادًا على كمية الزنك. إنها المادة الأكثر شيوعًا للصمامات الكروية. النحاس معدن قوي وقوي ومتين يمكنه تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية. يتمتع النحاس الموجود في سبائك النحاس بخصائص مضادة للميكروبات تمنع نمو وتكاثر الميكروبات على سطحه. يتمتع النحاس بمقاومة جيدة للمواد الكيميائية والتآكل والحشف الحيوي. وهو خامل لمعظم الأحماض والقلويات والقواعد، باستثناء المحاليل التي تحتوي على نسبة عالية من الكلور. يمكن أن يسبب الكلور إزالة الزنك، وهو تفاعل حيث تقوم أيونات الكلوريد بتجريد الزنك من السبيكة، مما يسبب بنية مسامية. إزالة الزنك يمكن أن تقلل بشكل كبير من قوة المادة.
ليس من الصعب تصنيع الصمامات الكروية النحاسية بسبب قابليتها للطرق، كما أنها سهلة الصب واللحام. فهي أخف وزنا وأرخص من الصمامات الكروية الفولاذية. كما أنها سهلة التجميع في نظام الأنابيب. التطبيقات الشائعة للصمامات الكروية النحاسية هي في معالجة المواد الغذائية والكيميائية والنفط والغاز وفي نقل السوائل الغازية. كما أنه آمن للاستخدام في توصيل مياه الشرب الصالحة للشرب.
الفولاذ المقاوم للصدأ
الفولاذ المقاوم للصدأ هو نوع من الفولاذ يحتوي على نسبة أعلى من الكروم وبعض كميات النيكل. محتوى الكروم في الفولاذ المقاوم للصدأ يجعله يتمتع بمقاومة فائقة للتآكل. يُعرف الفولاذ المقاوم للصدأ بقوته وصلابته ومتانته الممتازة. كما أنها تحتفظ بقوتها في درجات الحرارة والضغوط العالية.
يتم تصنيع الصمامات الكروية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عادةً في درجات الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و316. يحتوي الفولاذ المقاوم للصدأ 304 على كروم 18% ونيكل 8%، بينما يحتوي الفولاذ المقاوم للصدأ 316 على كروم 18% ونيكل 10% وكميات ضئيلة من الموليبدينوم. مزيج النيكل والموليبدينوم يجعل الفولاذ المقاوم للصدأ 316 مقاومًا للكلوريدات.
هناك تطبيقات حيث يعد استخدام الصمام الكروي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ خيارًا ممتازًا. يتم استخدامها في حمامات السباحة للتعامل مع المياه المكلورة. وفي البيئات الصناعية القاسية مثل محطات تحلية المياه وتكرير البترول، فإنها توفر مقاومة أفضل للمواد الكيميائية المسببة للتآكل تحت درجات الحرارة والضغوط العالية. في مصانع الجعة، يتم استخدام أنابيب وصمامات من الفولاذ المقاوم للصدأ للتعامل مع النقيع، وهو سائل تفاعلي يتم استخلاصه أثناء عملية الهرس.
بولي فينيل كلورايد (PVC)
PVC عبارة عن مادة بلاستيكية صلبة وصلبة ومتينة. بالمقارنة مع سبائك النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ، فهي عمومًا تتمتع بقوة أقل ولكنها أرخص. إنها مقاومة للتآكل ومعظم الأحماض والقواعد والمحاليل الملحية. ومع ذلك، فهي ليست مقاومة للمركبات العطرية والهيدروكربونات. تتميز الصمامات الكروية البلاستيكية بدرجة حرارة وضغط أقل، تصل إلى 150 رطل لكل بوصة مربعة و140 درجة فهرنهايت، على التوالي. يشمل تطبيق الصمامات الكروية البلاستيكية أنظمة السباكة والري وتوزيع المياه.
PVC المكلور (CPVC) هو نوع من PVC الذي تمت معالجته بالكلور بواسطة تفاعل جذري حر بدأ بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية. تؤدي كلورة PVC إلى مقاومة أعلى لدرجات الحرارة. يمكن للصمامات الكروية CPVC التعامل مع درجات حرارة أعلى تصل إلى 200 درجة فهرنهايت.
صمام كروي من مادة البولي بروبيلين (PP)
PP عبارة عن لدن حراري قوي ومتين وخفيف الوزن ومرن مصنوع من مونومر البروبيلين. إنه يوفر مقاومة جيدة لمعظم الأحماض والقواعد، ولكنه يتمتع بتوافق انتقائي مع المواد العضوية والمذيبات. تقل مقاومتها الكيميائية مع زيادة درجات الحرارة. درجة حرارة التشغيل القصوى لـ PP هي 82 درجة مئوية. تعتبر الصمامات الكروية PP مناسبة لتنظيم تدفق السوائل بنطاق واسع من اللزوجة. يتم استخدامها كمواد للصمامات الكروية في صناعة السكر والأسمدة والمواد الكيميائية والورق وغيرها.
صمام كروي من مادة البولي بروبيلين المقوى بالألياف الزجاجية (GFPP)
في GFPPs، يتم تقوية الألياف الزجاجية إلى مادة البولي بروبيلين لزيادة ثبات أبعادها، وصلابتها، ومقاومتها الكيميائية، ولتقليل معامل التمدد الحراري للبولي بروبلين. يتم زيادة درجة حرارة انحراف الحرارة حتى 150 درجة مئوية لـ 40% GFPP عند 264 رطل لكل بوصة مربعة. يؤدي تعزيز الألياف الزجاجية في PP إلى زيادة فعالية التكلفة ويجعلها تعمل في تطبيقات أكثر قسوة وشديدة التحمل.
صمام الكرة ثنائي فلوريد البولي فينيلدين (PVDF)
PVDF عبارة عن بوليمر فلورو لدن بالحرارة عالي النقاء ومتين وذو وزن جزيئي مرتفع. يتم تصنيعه من مونومر فلوريد الفينيليدين الغازي عن طريق عملية بلمرة الجذور الحرة. كما أنها مقاومة للتآكل. تتمتع هذه المادة بمقاومة كيميائية ممتازة تجعلها مناسبة للتعامل مع السوائل التفاعلية والمواد الغازية مثل حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض النيتريك والهيدروكربونات والوقود والمذيبات ذات الطبيعة العطرية والأليفاتية والهالوجينية. يتم استخدامه كمادة للصمامات الكروية في صناعات مثل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وفي معالجة الأغذية والأدوية بسبب خصائصه الجيدة في الحشف الحيوي والتي تقاوم نمو الأفلام الميكروبية. كما أنه لا يتأثر بالتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لـ PVDF حوالي 115 درجة مئوية.
البولي ايثيلين (بي)
PE عبارة عن مادة لدنة حرارية متينة ومرنة وخفيفة الوزن وأكثرها وفرة. يتوافق PE مع معظم المركبات، بما في ذلك الأحماض والقواعد القوية، ومع بعض المركبات العضوية بما في ذلك الزيوت والكحولات. زيادة تبلوره وكثافته تجعله أكثر مقاومة للمواد الكيميائية. تُستخدم الصمامات الكروية PE في معالجة السوائل في العديد من عمليات التصنيع، وكذلك في تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لـ PVDF حوالي 60 درجة مئوية.
صمام الكرة البولي ايثيلين
المقعد مصنوع من مادة أكثر ليونة، مثل مادة مطاطية أو بلاستيك، من أجل إحكام أفضل مع الكرة. يجب أن تمتلك مادة المقعد المؤهلة أيضًا الخصائص التالية:
معامل احتكاك منخفض
قوة ضغط عالية
مقاومة زحف
ارتفاع التآكل والمقاومة الكيميائية
التوافق مع الوسائط المتدفقة
أمثلة على مواد المقعد للصمامات الكروية هي:
بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، أو المعروف أيضًا باسم تفلون TM
تي إف إم
مادة البولي أميد (نايلون)
بولي إيثر إيثر كيتون (نظرة خاطفة)
UHMW البولي ايثيلين
اسيتال
يتمتع الصمام الكروي ذو القاعدة المعدنية بالقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والضغوط الهيدروليكية. يمكنهم التعامل مع المزيد من السوائل الكاشطة والمتآكلة بشكل أفضل.
الفصل الخامس: مزايا وقيود الصمامات الكروية
فوائد استخدام صمام الكرة هي كما يلي:
تؤدي الصمامات الكروية إلى انخفاض الضغط مقارنة بالأنواع الأخرى من الصمامات نظرًا لأن التدفق له قيود قليلة. في السوائل، قد يؤدي انخفاض الضغط العالي عبر الصمام إلى الاضطراب والتجويف. يحدث التجويف عندما ينخفض ضغط السائل إلى ما دون الضغط الحرج، وتتشكل مرحلة بخار السائل. ومع استعادة الضغط، تنهار الفقاعات مما يؤدي إلى إتلاف الصمام.
نظرًا لأن الأمر لا يتطلب سوى ربع دورة للإغلاق أو الفتح بالكامل، فإن الصمامات الكروية تقيد التدفق أو تسمح به على الفور. هذه الميزة مهمة للتحكم في مستوى السائل في الخزان أو الخزان.
هناك حاجة إلى كمية صغيرة من عزم الدوران أو مشغل صغير لتدوير الصمام الكروي.
التشحيم غير ضروري بسبب الخصائص السطحية للمقاعد.
توفر الصمامات الكروية فرصة أقل للتسرب لأن الكرة تغلق بإحكام على المقاعد. تتم عملية الختم عن طريق ضغط السوائل.
تتوفر العديد من تصميمات الصمامات الكروية لتلبية تطبيق معين. تتميز بعض تصميمات الصمامات الكروية بتخفيف الضغط، والتحكم في معدل التدفق المتغير، وتقسيم التدفق، والخلط، وما إلى ذلك.
الصمامات الكروية أرخص نسبيًا.
هناك العديد من القيود التي يجب على المستخدم تذكرها للحفاظ على وظيفة الصمام الكروي:
الاختناق ممكن في الصمامات الكروية، ولكن يجب أن يستمر لفترة طويلة. عندما يكون الصمام الكروي في وضع الاختناق، تتعرض المقاعد لتدفق السوائل عالي السرعة وقوة ضغط أكبر، مما يسبب التآكل. لذلك، لا ينصح بتقييد التطبيقات. يمكن استخدام الصمامات الكروية القياسية في اختناق غازات الضغط المنخفض. يمكن استخدام الصمامات الكروية المجزأة في تطبيقات الاختناق المحدودة. ومع ذلك، فإن الصمامات الكروية المتقدمة ذات التصميمات المعدلة أو المقاعد المصنوعة من مواد هندسية مناسبة لتطبيقات الاختناق متاحة تجاريًا.
يقتصر التطبيق على درجة حرارة العمل القصوى المسموح بها للمقاعد. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتفعة، تعتبر المقاعد المعدنية أو السيراميكية بديلاً.
قد تتراكم الجزيئات العالقة بين الجسم والكرة، مما يسبب التسرب والتآكل وفشل الصمام. وبالتالي، يُنصح بإجراء صيانة متكررة على الصمامات الكروية التي تتعامل مع الملاط والمعلقات.
خاتمة
الصمامات الكروية هي صمامات إغلاق تستخدم للسماح بتدفق السوائل أو عرقلته عن طريق تدوير الكرة التي تحتوي على تجويف بداخلها بمقدار 900 درجة. ويمكن تشغيلها يدويًا أو بواسطة مشغل.
تتكون الصمامات الكروية من الكرة والعمود والمقعد الموجود في غلاف الصمام. توضع الكرة بين مقعدين ولها ساق يربطها بآلية التشغيل.
يتم تصنيف أنواع الصمامات الكروية وفقًا لتجميع مبيتها وتصميمها الكروي وشكل التجويف. تأتي الصمامات الكروية في العديد من التصميمات والميزات لتلبية احتياجات صناعة معينة.
نظرًا لأن الغلاف مقسم إلى العديد من القطع، فإن تنظيف وصيانة الصمامات الكروية يصبح أسهل ولكن الحصول عليه أكثر تكلفة.
هناك أنواع مختلفة من تصميمات الكرة للاختيار من بينها، اعتمادًا على ضغط العمل الذي سيتم تركيبها عليه.
قطر التجويف الأصغر لديه انخفاض أكبر في الضغط عبر الصمام، مما يجعل الضخ صعبًا وأكثر تكلفة. قد تحتوي الكرة على تجويف متعدد المنافذ يمكن استخدامه لتقسيم ودمج معدلات التدفق وتحويل اتجاهات التدفق.
يجب أن تكون مادة الصمامات الكروية صلبة وقاسية وصلبة. يجب أن تتمتع المقاعد بمعامل احتكاك منخفض وقوة ضغط عالية وتوافق مع سائل العمل. ومع ذلك، فإن تطبيق الصمامات الكروية محدود بدرجة حرارة عمل المقاعد.
تتميز الصمامات الكروية بسهولة التشغيل والتنشيط وتوفر الحد الأدنى من مخاطر التسرب.
لا يُنصح بالاختناق بالنسبة للصمامات الكروية.
يجب إجراء الصيانة المناسبة لتجنب تراكم الجسيمات بين الكرة والجسم.
احصل على شركتك المدرجة أدناه
"تم العثور على المقال الأصلي هنا". شكرًا جزيلاً على اهتمامك بقراءة مقالتنا.
أيهما أفضل صمام البوابة أم الصمام الكروي؟
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفي
في الحياة الواقعية، هناك العديد من منتجات الصمامات، ولكن الصمامات الأكثر شيوعًا هي الصمامات الكروية وصمامات البوابة، والتي يتم استخدامها أيضًا أكثر من غيرها. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يشترون الصمامات الكروية وصمامات البوابة، سنتعرف على نوع الاستخدام والوظيفة لديهم، وكذلك الفرق بينهما، وكيفية اختيار الصمامات الكروية وصمامات البوابة عالية الجودة قبل الشراء. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بتلخيص بعض المعرفة حول الصمامات الكروية وصمامات البوابة. دعني أخبرك ما هو أفضل صمام البوابة أو صمام الكرة؟
أيهما أفضل صمام الكرة أم صمام البوابة؟
لأن كلاهما صمام البوابة ويمكن استخدام الصمام الكروي بعد الصمام التنظيمي، والوظائف التي يقومون بها متشابهة بشكل أساسي. إنها مختلفة فقط في الهيكل، لذلك غالبًا ما يكون لدى المستخدمين أسئلة حول ما إذا كان يجب اختيار صمام البوابة أو الصمام الكروي. وهذا بالضبط ما ستناقشه هذه المقالة اليوم. قبل البدء في المشكلة، يجب علينا أولاً أن نوضح أنه لا يوجد مفهوم أفضل حول المنتج الأفضل لصمام البوابة أو الصمام الكروي المثبت قبل وبعد صمام التنظيم. يمكن اختيار الخيار الأكثر ملاءمة فقط وفقًا للحالة الفعلية للمستخدم وظروف العمل. دعونا أولاً نفهم بإيجاز خصائص صمام البوابة والصمام الكروي.
من الناحية الوظيفية، يمكن تركيب صمام البوابة قبل وبعد صمام التنظيم، والذي يستخدم بشكل أساسي لإمدادات المياه وخط أنابيب الماء الساخن، والمعروف باسم صمام الماء. بشكل عام، لا يتم استخدامه على خط أنابيب البخار. والسبب هو أنه عندما يكون ضغط البخار مرتفعًا، يصعب فتح المكبس تحت الضغط. وفي الوقت نفسه، فهو غير مناسب للاستخدام على خطوط الأنابيب مع الرواسب. نظرًا لأن الرواسب تترسب في أخدود جلوس الكبش، فلن يتم إغلاق ذاكرة الوصول العشوائي بإحكام. جزء الفتح والإغلاق لصمام البوابة هو البوابة، ويكون اتجاه حركة البوابة عموديًا على اتجاه السائل. لا يمكن فتح صمام البوابة وإغلاقه إلا بالكامل، ولا يمكن تعديله أو خنقه. يمكن أيضًا تركيب الصمام الكروي قبل وبعد صمام التنظيم. يتم استخدامه بشكل أساسي لقطع وتوزيع وتغيير اتجاه تدفق الوسط في خط الأنابيب. لها نفس الحركة وهي الدوران بمقدار 90 درجة. الفرق هو أن جسم الديك عبارة عن كرة ذات فتحة دائرية أو قناة تمر عبر محورها.
من وجهة نظر المزايا، فإن المزايا الأكثر بروزًا لصمام البوابة هي المقاومة الصغيرة والحجم القصير والسعر المنخفض. الميزة النسبية للصمام الكروي هي أن خصائص التحكم في السوائل أفضل من صمام البوابة. يحتاج فقط إلى الدوران 90 درجة وعزم دوران صغير لإغلاقه بإحكام. صمام الكرة هو الأكثر ملاءمة للتبديل وصمام الإغلاق.
مما سبق، يمكننا أن نرى أنه يمكن استخدام كل من صمام البوابة والصمام الكروي قبل وبعد صمام التنظيم. هذين الصمامين غير مناسبين للتحكم في التدفق. ومع ذلك، فإن خصائص التحكم في السوائل للصمام الكروي أفضل من صمام البوابة، كما أن الضيق أفضل أيضًا من صمام البوابة. ومع ذلك، في حالة التثبيت الفعلي، على الرغم من تثبيت صمام البوابة والصمام الكروي قبل وبعد صمام التنظيم، يتم تحديد صمام البوابة بشكل أكبر من قبل المستخدم. لماذا؟ والتفاصيل هي على النحو التالي:
1. ال صمام الكرة من الصعب فتحه وإغلاقه، وله متطلبات عالية لسطح الختم. إن إغلاق الصمام الكروي له متطلبات صارمة على عملية الإنتاج والمعالجة. إذا لم يتم اختيار الشركة المصنعة المناسبة، فمن السهل أن تفشل التكنولوجيا في تلبية المتطلبات، مما يؤدي إلى تسرب داخلي للصمام الكروي. ولذلك، فإن التكلفة مرتفعة نسبيا، وخاصة الصمام الكروي ذو القطر الكبير. يتميز صمام البوابة بمزايا تكلفة الشراء المنخفضة، وتأثير الختم الجيد، والتبديل الموفر للعمالة، ويمكنه توفير الحد الأقصى لقناة الفائض دون مقاومة عندما يكون صمام البوابة مفتوحًا بالكامل.
2. إذا ظل الصمام الكروي في حالة ثابتة لفترة طويلة، فسوف يعلق بعد استخدامه لفترة من الوقت.
3. صمام الكرة لديه متطلبات أعلى للوسط من صمام البوابة. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام الصمامات الكروية إلا للوسائط التي تحتوي على المزيد من الألياف والأكسجين.
لتلخيص ذلك، تكمن الاختلافات الرئيسية بين الصمام الكروي وصمام البوابة في الاختلافات في قلب الصمام، ومقعد الصمام، والسكتة الدماغية، والمشغل، واتجاه التدفق المتوسط، والصيانة، وما إلى ذلك. بشكل عام، من الأفضل تثبيت صمام البوابة أو صمام الكرة قبل وبعد صمام التحكم. بالنظر إلى الاقتصاد، استخدم صمام البوابة، وهو أرخص بكثير. أو يتم اختيار صمامات البوابة لخطوط أنابيب النفط والبخار والمياه ذات القطر الكبير والضغط المنخفض. مع الأخذ في الاعتبار الضيق، يتم استخدام الصمام الكروي. الصمام الكروي مناسب لظروف العمل، وله متطلبات عالية لمستوى التسرب، ومناسب للفتح والإغلاق السريع، وعمر جودته أفضل من عمر صمام البوابة.
تحدث إلى أحد مستشاري STV المطلعين حول متطلبات الصمام الكروي الخاص بك اليوم عن طريق الاتصال 15157766245 او بريد الكتروني [email protected].
التعليمات
هل يمكنني استخدام صمام كروي بدلاً من صمام البوابة؟
ولذلك، فإن الصمامات الكروية أكثر ملاءمة تطبيقات مثل الغاز الطبيعي حيث يكون الختم المناسب على المدى الطويل أمرًا مهمًا. … ومع ذلك، بالنسبة لتطبيقات الضغط العالي، يكون صمام البوابة أكثر ملاءمة. ويرجع ذلك إلى الفتح/الإغلاق السريع للصمام الكروي الذي قد يتسبب في حدوث مطرقة مائية.
متى تستخدم صمام البوابة؟
يتم استخدام صمامات البوابة عندما تكون هناك حاجة إلى تدفق خط مستقيم من السوائل والحد الأدنى من تقييد التدفق. تستخدم صمامات البوابة لوحة منزلقة داخل جسم الصمام لإيقاف التدفق الكامل للسوائل عبر الصمام أو الحد منه أو السماح به. البوابة عادة ما تكون على شكل إسفين.
ما هو أفضل نوع من الصمامات؟
الصمامات الكروية ربما تكون أكثر أنواع الصمامات موثوقية وتستخدم بشكل شائع لإغلاق المياه الرئيسية ولإغلاق الخطوط الفرعية. مثل صمامات البوابة، تم تصميم الصمام الكروي كصمام كل شيء أو لا شيء - يجب أن يكون إما مفتوحًا بالكامل للسماح بالتدفق الكامل، أو مغلقًا بالكامل لإيقاف تدفق المياه بالكامل.
كيفية تثبيت زجاج البصر الفولاذ المقاوم للصدأ؟
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفيشفة زجاج البصر وأعتقد أن هذا هو نوع من السلع. الاسم القياسي لوزارة الصناعة الكيميائية هو زجاج الرؤية ذو شفة أوعية الضغط العالي. نظرًا للهيكل، أي أنه يتم وضع قطعة كاملة من الزجاج الرقائقي بين شفتي الجهاز اللوحي، وهو ما يطلق عليه العديد من الأشخاص زجاج رؤية الحافة اللوحية؛ نظرًا لأن الزجاج الرقائقي مثبت بواسطة الحافتين، فإنه يُسمى أيضًا زجاج رؤية الحافة المشبكية.
1، مبدأ زجاج الرؤية ذات الحافة والمعرفة المهنية ذات الصلة
مواصفات التثبيت صغيرة، وعزم دوران السائق صغير، والتشغيل الفعلي بسيط وسريع، كما أنها تتميز بخصائص تعديل التدفق الإجمالي الممتاز وختم الإغلاق. هذا هو وضع زجاج رؤية الحافة الأساسي في صناعة التطبيقات ذات المواصفات الكبيرة والمتوسطة وضغط العمل المنخفض والمتوسط.
التطبيق الرئيسي: يمكن استخدام مرآة الحافة في برج مصنع كيميائي ذو درجة حرارة عالية، وتآكل قوي، وتسمم سهل، وعوامل خطر كبيرة وتكوين بلوري سهل، وذلك لضمان إنتاجه بشكل كامل. الهيكل: تتكون مرآة الفلنجة بشكل أساسي من لوحة قاعدة مرآة الفلنجة، والزجاج الرقائقي لمرآة الفلنجة، ومكونات صمام البوابة، وما إلى ذلك.
2 、 الأسئلة المتداولة
(1) تغيير مادة حشية الحافة.
يجب تطبيق لوحة PTFE ذات المقاومة للتآكل ومقاومة الحرارة. أثناء التثبيت، يجب حل السطح المرتفع وحشية الختم لإجراء فحص المظهر، ويجب ألا تكون هناك عيوب مثل أخدود الأنبوب المحوري والخدش. يجب تركيب حشية الختم المطاطية وتسويتها، ويجب أن يكون الوضع دقيقًا، ويجب ألا يكون هناك ميل أو انحراف لمركز الإدارة، ويجب أن يكون اللمس ممتازًا، وهو ما يتجاوز لوائح التطبيق.
(2) تحسين أسلوب إدارة قيمة مؤشر عملية الإنتاج.
يتم التحكم بشكل صارم في درجة حرارة العادم لبرج التقطير المسبق عند 120 درجة مئوية، وضغط العمل بمقدار 1.765 ميجا باسكال، ودرجة حرارة العادم لبرج الامتصاص الأولي ≥ 46 درجة مئوية، وضغط العمل بمقدار 1.765 ميجا باسكال لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والضغط الزائد.
يشير زجاج الرؤية إلى جهاز يستخدم لمراقبة المواد الموجودة داخل الحاويات والمعدات. إنه ملحق كامل ويجب فحصه بانتظام. حسب الشكل فهي مقسمة إلى مرايا دائرية ومستطيلة. حسب الغرض، يتم تقسيمها إلى مرايا مختلس النظر والإضاءة. حسب الهيكل فهي مقسمة إلى مرايا مبطنة وبدون بطانة، مع رقبة، مع غطاء، طبقة مزدوجة عازلة للحرارة كاملة، مع مكشطة، مع جهاز تدفق ومرايا مناسبة للمواد المسحوقة.
زجاج رؤية للبترول والصناعات الكيماوية والألياف الكيماوية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من معدات الإنتاج الصناعي، لتسهيل مراقبة أي مادة داخل ظروف تشغيل الجهاز.
316 زجاج الرؤية ذو الحافة هو مؤشر التدفق / زجاج الرؤية من النوع الشائع لدينا، والنوافذ المزدوجة يمكن أن تساعد في المراقبة بوضوح. مناسبة لمجموعة متنوعة من البيئات، ومجموعة واسعة من الاستخدام.
جسم | مادة الزجاج | مادة الختم | درجة حرارة العمل | ضغط التشغيل | نوع الاتصال |
الكربون الصلب | خفف من زجاج البورسليكات | نبر
بتف |
-10 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية | 0.6 ~ 2.5 ميجا باسكال | نهاية الموضوع |
SS304 | زجاج الكوارتز | -30 درجة مئوية ~ 800 درجة مئوية | 0.6 ~ 1.0 ميجا باسكال | نهاية شفة | |
SS316 | |||||
FPR | كاس صودا بطعم الليمون | 0 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | 0.6 ~ 1.0 ميجا باسكال | نهاية اللحام |
STV Valve Technology Group Co.، Ltd هي شركة متخصصة في تصنيع زجاج الرؤية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهي متخصصة في إنتاج زجاج الرؤية مباشرة من خلال زجاج الرؤية وشفة الفولاذ المقاوم للصدأ والعائمة وزجاج الرؤية من الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع الكروي ومؤشر تدفق المياه.
ما هي صمامات الكرة الأرضية والبوابة المختلفة
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفي
صمام العالم, صمام البوابةوصمام الفراشة وصمام الفحص والصمام الكروي هي مكونات تحكم لا غنى عنها في أنظمة خطوط الأنابيب المختلفة. يختلف كل صمام في المظهر والهيكل وحتى الاستخدام الوظيفي. ومع ذلك، فإن الصمام الكروي وصمام البوابة لهما بعض أوجه التشابه في المظهر، وكلاهما لهما وظيفة القطع في خط الأنابيب. لذلك، فإن العديد من الأصدقاء الذين لديهم اتصال قليل بالصمام سوف يخلطون بين الاثنين. في الواقع، إذا لاحظت بعناية، فإن الفرق بين الصمام الحابس وصمام البوابة كبير جدًا. تقدم هذه المقالة الفرق بين صمام الكرة الأرضية وصمام البوابة.
الفرق في الهيكل
عندما تكون مساحة التثبيت محدودة، ينبغي إيلاء الاهتمام للاختيار. يمكن إغلاق صمام البوابة بإحكام مع سطح الختم عن طريق الضغط المتوسط، وذلك لتحقيق تأثير عدم التسرب. عند الفتح والإغلاق، فإن سطح الختم الخاص بقلب الصمام ومقعد الصمام يتلامس دائمًا ويحتك ببعضهما البعض، لذلك يكون سطح الختم سهل التآكل. عندما يقترب صمام البوابة من الإغلاق، يكون فرق الضغط بين الجزء الأمامي والخلفي لخط الأنابيب كبيرًا، مما يجعل تآكل سطح الختم أكثر خطورة.
سيكون هيكل صمام البوابة أكثر تعقيدًا من الصمام الكروي. من المظهر، في حالة نفس القطر، يكون صمام البوابة أعلى من الصمام الكروي، والصمام الكروي أطول من صمام البوابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقسيم صمام البوابة إلى قضيب مكشوف وقضيب مخفي. صمام الكرة الأرضية ليس كذلك.
الفرق مبدأ العمل
عندما يتم فتح وإغلاق صمام الكرة الأرضية، فهو من نوع الجذع الصاعد، أي قم بتدوير العجلة اليدوية، وسوف تدور العجلة اليدوية وترتفع وتنخفض مع ساق الصمام. يقوم صمام البوابة بتدوير العجلة اليدوية لجعل ساق الصمام يرتفع وينخفض، ويظل موضع العجلة اليدوية نفسها دون تغيير. التدفق مختلف. يشترط أن يكون صمام البوابة مفتوحًا بالكامل أو مغلقًا بالكامل، في حين أن الصمام الكروي غير مطلوب. لقد حدد الصمام الكروي اتجاهات الدخول والخروج؛ لا يحتوي صمام البوابة على متطلبات اتجاه المدخل والمخرج.
بالإضافة إلى ذلك، يكون صمام البوابة مفتوحًا بالكامل أو مغلقًا بالكامل فقط. شوط الفتح والإغلاق لصمام البوابة كبير ووقت الفتح والإغلاق طويل. شوط حركة لوحة الصمام للصمام الكروي أصغر بكثير، ويمكن أن تتوقف لوحة الصمام للصمام التوقف عند مكان معين أثناء الحركة لتنظيم التدفق. لا يمكن استخدام صمام البوابة إلا للقطع دون وظائف أخرى.
وظائف مختلفة
يمكن استخدام الصمام الكروي لكل من تنظيم القطع والتدفق. مقاومة السوائل للصمام الكروي كبيرة نسبيًا ويكون الفتح والإغلاق شاقًا، لكن شوط الفتح والإغلاق قصير لأن المسافة بين لوحة الصمام وسطح الختم قصيرة.
نظرًا لأنه لا يمكن فتح صمام البوابة بالكامل وإغلاقه بالكامل إلا، فعندما يتم فتحه بالكامل، تكون مقاومة التدفق المتوسط في قناة جسم الصمام 0 تقريبًا، وبالتالي فإن فتح وإغلاق صمام البوابة يوفر جهدًا كبيرًا، ولكن البوابة بعيد عن سطح الختم ووقت الفتح والإغلاق طويل.
فرق التركيب واتجاه التدفق
تأثير اتجاه تدفق صمام البوابة هو نفسه في كلا الاتجاهين. ليست هناك حاجة لاتجاه المدخل والمخرج أثناء التثبيت، ويمكن للوسط أن يتدفق في كلا الاتجاهين. يجب تثبيت الصمام الحابس بما يتفق بدقة مع الاتجاه الذي يشير إليه سهم جسم الصمام. يوجد أيضًا نص مكتوب بشأن اتجاه الدخول والخروج للصمام الحابس. تنص "التحديثات الثلاثة" للصمامات في الصين على أن اتجاه تدفق الصمام الحابس يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.
ال صمام العالم منخفض في الداخل ومرتفع في الخارج. من المظهر، من الواضح أن خط الأنابيب ليس على نفس الخط الأفقي. يقع مسار تدفق صمام البوابة على خط أفقي. شوط صمام البوابة أكبر من شوط الصمام الكروي.
عندما تحتاج إلى شراء صمام البوابة أو الصمامات الكروية، اتصل بفريقنا في STV Valve Technology Group Co., Ltd. نحن نفخر بتصنيع صمامات البوابة والصمام الكروي منذ عام 2008 ونقدم حلولًا لجميع احتياجات الصمامات المخصصة والقياسية الخاصة بك. نحن نصنع كل شيء هنا في الصين من أجل مراقبة الجودة الاستثنائية والتسليم السريع. اتصل بنا اليوم على (86) 15157766245 لطلب عرض أسعار لصمامنا عالي الأداء.
ما هو ضغط فتح صمام الاختيار؟
/في اخبار الصناعة /بواسطة صمام ستفييشير صمام عدم الرجوع إلى الصمام الذي يفتح ويغلق قرص الصمام تلقائيًا اعتمادًا على تدفق الوسط نفسه لمنع التدفق الخلفي للوسط، المعروف أيضًا باسم صمام الفحص والصمام أحادي الاتجاه وصمام التدفق العكسي وصمام الضغط الخلفي. ينتمي صمام الفحص إلى صمام أوتوماتيكي، والذي يستخدم بشكل أساسي لمنع التدفق العكسي المتوسط، والدوران العكسي للمضخة ومحرك القيادة، وتفريغ حاوية الوسيط، إذا كان ضغط الفتح مرتفعًا جدًا، فقد يتعرض نظام صمام فحص التأرجح الخاص بنا للضغط الزائد لذلك يجب ضمان الضغط أمام صمام الفحص.
ما هو الضغط الافتتاحي العام صمام الاختيار البديل?
1. إن ضغط فتحة التأرجح لا علاقة له بحجم الصمام. ذلك يعتمد على مكان استخدام الصمام.
2. يرتبط انخفاض ضغط صمام فحص التأرجح بالتركيب الأفقي والتركيب الرأسي. إذا كان التثبيت عموديًا، فإن انخفاض الضغط يعادل مرفقين. إذا كان التركيب أفقيًا، فإن انخفاض الضغط يعادل الضغط الناتج عن وزن المرفقين + قرص صمام عدم الرجوع المتأرجح.
3. يرتبط ضغط البداية لصمام فحص التأرجح بدون الزنبرك بسمك لوحة الفحص. كلما كان أكثر سمكًا، كلما كان أثقل. كلما زاد فرق الضغط قبل وبعد فتحه
4. إن ضغط البداية لصمام عدم الرجوع المتأرجح مع الزنبرك لا يرتبط فقط بسمك لوحة الفحص، بل يرتبط أيضًا بالزنبرك.
يُطلق على الحد الأدنى من الضغط المنبع المطلوب لتشغيل الصمام اسم ضغط التكسير بشكل عام بين 1 و5 رطل لكل بوصة مربعة. تم تصميم صمامات الفحص خصيصًا مع وضع هذا الرقم في الاعتبار. يتم تحديد درجة الفتح على صمام الفحص من خلال معدل التدفق.
لا توجد مشكلة في استخدام صمام فحص التأرجح 2.5MPa لسائل 0.4MPa
بشكل عام، تكون أنابيب الضغط العالي المستخدمة لصمامات الفحص في حدود 5 كجم.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة في اختيار صمام فحص مع ضغط فتح محدد؟ الخبراء في STV VA;VE لديهم المعرفة والخبرة للمساعدة. محل stvvalves.com اليوم!
التعليمات
هل صمامات الفحص لها ضغوط مختلفة؟
كما أنه يساعد على ضمان أداء صمام الفحص والتطبيق كما هو متوقع. يختلف حجم صمامات الفحص عن حجم العديد من الأنواع الأخرى من صمامات التحكم في التدفق وصمامات الإغلاق. ... والخبر السار هو أن صمامات فحص الزنبرك أو صمامات الفحص المساعدة الزنبركية مصممة مع نطاق واسع من ضغوط التشقق المحددة للغاية.
ما هو ضغط فتح الصمام؟
إن الضغط المحدد، والذي يسمى أيضًا ضغط الفتح، لصمام الأمان أو صمام التنفيس هو ضغط المدخل الذي يبدأ عنده الصمام في الفتح كما هو مطلوب بموجب الكود.
ما هو صمام فحص الضغط المنخفض؟
صمام فحص غشائي خاص يفتح بدون أي ضغط أمامي تقريبًا. في هذا الوضع، يتم دعم قرص الختم داخليًا مما يسمح للصمام بالعمل في ظل ظروف التدفق العالي مع عدم وجود قوة أو ضغط نسبيًا على القرص.
ما هو ضغط فتح الصمام؟
إن الضغط المحدد، والذي يسمى أيضًا ضغط الفتح، لصمام الأمان أو صمام التنفيس هو ضغط المدخل الذي يبدأ عنده الصمام في الفتح كما هو مطلوب بموجب الكود.
هل يحتاج صمام الفحص إلى الضغط؟
يتطلب صمام عدم الرجوع حدًا أدنى من الضغط المنبع (فرق الضغط بين المدخل والمخرج) لفتح الصمام والسماح بالتدفق من خلاله. يُطلق على هذا الحد الأدنى من الضغط المنبع الذي يحدث عنده فتح الصمام اسم "ضغط التكسير" لصمام الفحص.