Takaventtiili vs Globe -venttiili

Takaventtiili vs Globe -venttiili: Täydellinen vertaileva analyysi

1. Esittely

Takaventtiili vs Globe -venttiili edustaa perustavanlaatuista päätöstä nestejärjestelmän suunnittelussa, Koska molemmat venttiilit ovat laajalti käytettyjä, mutta tarjoa erillisiä tarkoituksia.

Kun taas takaiskuventtiili tarjoaa automaattisen suojan käänteistä virtausta vastaan, Maapallon venttiili on suunniteltu tarkkaan virtauksen hallintaan ja luotettavaan sulkemiseen.

Asianmukaisen venttiilin valitseminen iskujärjestelmän tehokkuus, turvallisuus, energiankulutus, ja ylläpitovaatimukset.

Tässä artikkelissa on arvovaltainen vertailu takaventtiilistä ja Globe -venttiilistä, heidän toimintaperiaatteidensa tutkiminen, tyypit, materiaalivalinta, edut ja haitat, ja käytännölliset sovellukset.

2. Mikä on takaiskuventtiili

Eräs takaventtiili, viitataan myös nimellä a ei-paluuventtiili, on passiivinen, Yksisuuntainen virtausohjauslaite, joka on suunniteltu sallimaan nesteen liikkua ennalta määrättyyn suuntaan ja estäen automaattisesti takaisinvirtauksen.

Toisin kuin aktiivisesti aktiiviset venttiilit, Tarkoitusventtiili ei vaadi ulkoista virtaa, Toimia puhtaasti jhk nestedynamiikka, painovoima, tai kevään avustetut joukot.

Tämä yksinkertaisuus tekee siitä kriittisen komponentin pumppujen suojaamisessa, kompressorit, ja muut herkät laitteet käänteisen virtauksen vaurioista, ja ylläpitää järjestelmän vakautta teollisissa prosesseissa.

Taustaventtiilien suunnittelu ja suorituskyky standardisoidaan ohjeissa, kuten API 594, joka kattaa laivan, raahata, vohveli, ja Butt-hitsausventtiilit, Johdonmukaisuuden ja luotettavuuden varmistaminen eri sovellusten välillä.

Nostoventtiilin ruostumattomasta teräksestä valmistettu komponentti
Takaventtiili

Ensisijaiset toiminnot

Taustaventtiilit suorittavat useita kriittisiä toimintoja, jotka vaikuttavat suoraan järjestelmän turvallisuuteen, tehokkuus, ja luotettavuus:

  1. Takaisinvirtauksen ehkäisy: Suojaa ylävirran laitteita, kuten pumput ja kompressorit, käänteisen virtauksen aiheuttamista vaurioista, mukaan lukien pumpun juoksupyörän kääntäminen ja kavitaatio.
  2. Saastumisen hallinta: Estää prosessivirtojen sekoittamisen - esimerkiksi, Käsitelty vesi sekoittuu tahattomasti raakaveden kanssa vedenkäsittelylaitoksissa.
  3. Paineen ylläpito: Ylläpitää järjestelmäpainetta estämällä käänteisen virtauksen, joka voi aiheuttaa painepisaroita, nousu, tai järjestelmän epävakaus.

Työperiaate

Taustaventtiilin toiminta on Paine -erojen automaattisesti:

Nostoventtiilin työperiaate
Nostoventtiilin työperiaate
  • Etuvirta: Ylävirran paine työntää venttiilin sulkemiselementin (levy, pistoke, tai pallo) pois istuimelta, Painovoiman tai jousenkestävyyden voittaminen, sallia nesteen kulkeminen läpi.
  • Kääntövirtaus: Kun ylävirran paine laskee alavirran paineen alapuolelle, Sulkemiselementti pakotetaan istuinta vasten, tiukan tiivisteen muodostaminen takavirran estämiseksi.

Halkeileva paine, Venttiilin avaamiseen tarvittava vähintään ylävirran paine, on kriittinen suunnitteluparametri. Esimerkiksi:

  • Käännä takaiskuventtiilit: 1–5 psi, Ihanteellinen matalapaineeseen, korkea virtausjärjestelmät.
  • Jousi-avustetut nostoventtiilit: 5–15 psi, Sopii korkeapaineisiin tai ylijäämäisiin putkistoihin.

Tärkeysventtiilin tyypit

Tyyppi Suunnitteluominaisuudet Suorituskyvyn kohokohdat Tyypilliset sovellukset
Käännä tarkistusventtiili Saranoidut levyn heilahtelut auki; painovoima-avusteinen sulkeminen Cv ≈ 250 (2-tuuma); ΔP <1 psi @ 100 GPM; pyöräily: 100K - 500k Vedenjako, LVI, matalapaineiset järjestelmät
Nostoventtiili Aksiaalilevy nostetaan pystysuunnassa; tiukka sulku Cv ≈ 200 (2-tuuma); ΔP <3 psi @ 100 GPM; ANSI -luokka 300–4500 Korkeapaineputkistot, öljy & kaasu, kattilan syöttövesi
Vohveli / Kaksilaatikko-lähtöventtiili Kompakti voileipäsuunnittelu; Sopii laippojen välillä Cv ≈ 220 (2-tuuma); 50% painon aleneminen; 70% pienempi jalanjälki Avaruusrajoitettu kemiallinen, meren-, tai teollisuusjärjestelmät
Jousikuormitettu takaiskuventtiili Kevään avusteinen sulkeminen; Vähentää iskua Cv ≈ 180 (2-tuuma); Halkeamispaine 5–15 psi; syklielämä 50k - 200k Pystysuorat putkistot, pumppata, ylikuormitusjärjestelmät

Materiaalin valinta tarkistusventtiileille

Tarkoitusventtiilien sopivien materiaalien valitseminen on kriittistä Varmista kestävyys, korroosionkestävyys, eroosiokestävyys, ja toiminnan luotettavuus vaihtelevissa paineissa, lämpötila, ja nestekemia.

Komponentti Tavalliset materiaalit Lämpötila -alue (° C) Nesteen yhteensopivuus Valintanäkökohdat
Vartalo Hiiliteräs (ASTM A105), 316Ruostumaton teräs (ASTM A351), Dupleksi 2205 (ASTM A890) -29 -lla 425, -269 -lla 815, -40 -lla 315 Höyryä, öljy, vettä, kemikaalit, merivettä Hiiliteräs yleistä palvelua varten; 316L syövyttävät mediat; Dupleksi 2205 Korkean lujuuden ja offshore-sovellusten osalta
Sulkemiselementti (Levy / Pistoke / Läppä) Hiiliteräs + Stelliitti 6, 316Lensi, PTFE-päällystetty 316L Jopa 815 (Stelliitti), jopa 815 (316Lens), jopa 260 (Ptfe) Hankaavat lietteet, syövyttävät nesteet, terveyshakemus Ahkera (Stelliitti) eroosiolle; Ptfe ruokaa, farmaseuttinen, ja matalan lämpötilan nesteet
Kevät 302 Ruostumaton teräs, Inconel X-750 -200 -lla 315 (302 Ss), -269 -lla 650 (Inconel X-750) Vettä, ilma, höyryä, kaasuturbiinit Materiaali, joka on valittu ylläpitämään joustavuutta käyttölämpötilassa ja paineessa; Korkean lämpötilan palvelu vaatii Inconelia
Istuin / Tiiviste Metalli (Stelliitti, Ruostumaton teräs), Pehmeä (Ptfe, Elastomeerit) -200 -lla 450 Korkean lämpötilan nesteet, syövyttävä media, terveyspalvelu Pehmeät istuimet tiukkaan sulkemiseen ja matalapaineisiin sovelluksiin; metalliistuimet korkean lämpötilan tai hioma-aineen nesteille

Edut

  • Passiivinen, Luotettava toiminta: Ulkoista voimaa ei vaadita; MTBF tyypillisesti 5–10 vuotta.
  • Matala paineen pudotus: Useimmat mallit ylläpitävät Δp <3 psi, Energian ja toimintakustannusten pumppaamisen vähentäminen.
  • Kompakti ja kustannustehokas: Kiekko- ja kaksilaatikko mallit Säästä tilaa ja asennusaikaa; Alkukustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin maapalloventtiilit.
  • Yksinkertaistettu huolto: Harvat liikkuvat osat mahdollistavat nopean tarkistuksen ja kunnostuksen (1–2 tuntia verrattuna 4–6 tuntia maapalloventtiileihin).

Haitat

  • Ei virtaussääntöä: Ei voi moduloida virtausta; Sopii vain päälle/pois -palveluun.
  • Virtaussuuntainen: Väärä asennus voi johtaa välittömään vikaantumiseen.
  • Vesivasaran riski: Nopeasti sulkevat kääntötarkistukset voivat aiheuttaa melua >100 DB ja kiihdytä istuin-/levyn kuluminen.
  • Turbulenssin herkkyys: Vaatii suoraa ylävirran putken pituutta (5–10 Halkaisija) välttää lepattu ja ennenaikainen kuluminen.

Tarkkailuventtiilien sovellukset

Taustaventtiilejä käytetään laajasti järjestelmissä, joissa takaisinvirtauksen ehkäisy, turvallisuus, ja paineen ylläpito ovat kriittisiä:

  • Vedenkäsittely: Estää käsitellyn veden virtaavan takaisin raakavesisäiliöihin, Prosessin turvallisuuden ja EPA -standardien noudattamisen varmistaminen.
  • Öljy & Kaasu: Nosta takaiskuventtiilit Lohkohiilivetyvirta kaivopäissä ja putkistoissa, Tulipalojen tai räjähdysten riskin vähentäminen (API 521 vaatimusten mukainen).
  • Sähköntuotanto: Jousikuormitetut vastaventtiilit kattilan syöttövedessä ja kondensaatin palautuslinjoissa estävät käänteisen virtauksen ja pumpun kavitaation, Tehokkuuden ylläpitäminen >99%.
  • Farmaseuttinen & Terveysprosessit: Kiekko- tai kaksilaatikko-tarkistusventtiilit (316Lens, elektroloidut) estää ristikontaminaation steriilissä tai API-linjoissa.
  • LVI & Vedenjako: Käännä takaiskuventtiilit varmistavat yksisuuntaisen virtauksen pumppuissa, jäähdytysjärjestelmät, ja kunnalliset vesiverkot.

3. Mikä on maapalloventtiili

Eräs maapalloventtiili on lineaarinen liikeventtiili, joka on suunniteltu ensisijaisesti Virtaussäätely ja positiivinen sulkeminen.

Sen sisäinen rakenne sisältää tyypillisesti siirrettävän levy ja paikallaan istuin,
mahdollistaa nestevirtauksen tarkka hallinta venttiilin rungon läpi.

Toisin kuin tarkistusventtiilit, Globe -venttiilit vaativat manuaalinen tai aktivoitu toimenpide, Tarjoaa operaattoreille kyky moduloida virtausjärjestelmän virtausnopeutta tai eristää kokonaan osia.

Maapalloventtiilejä viitataan laajasti standardeissa API 602 (teräsmaailmaventtiileille) ja ASME B16.34, Yhtenäisen suorituskyvyn varmistaminen teollisissa sovelluksissa.

Globe -venttiilikomponentit
Globe -venttiilikomponentit

Ensisijaiset toiminnot

Maapalloventtiilit on suunniteltu tarkkuuden vuoksi, Tarjoillaan kolme avainprosessiroolia:

  1. Virtauskaasu: Ylläpitää virtausnopeuksia tiukkojen toleranssien sisällä (± 1–2%) Prosesseille, jotka vaativat vakautta (ESIM., kemiallinen annostelu, turbiinin höyrysanto).
  2. Paineen säätely: Vähentää suurta sisääntulopainetta alempaan, vakaa poistopaine (ESIM., 1,000 psi 100 PSI loppupään laitteiden suojaamiseksi).
  3. Eristyksen päällä/pois päältä: Tarjoaa tiukan sulkun (ISO 5208 Luokka VI pehmeäpaikoihin) vaarallisia tai arvokkaita nesteitä (ESIM., myrkylliset kemikaalit, kovin lääkkeet).

Globe -venttiilin työperiaate

Se toimii aktiivisesti, lineaarinen varren liike, toimilaite hallitsee:

Globe -venttiilikomponentti
Globe -venttiilin työperiaate
  • Täysin avoin: Toimilaite peruuttaa varren, Levyn vetäminen pois istuimelta.
    Neste virtaa venttiilin sisäisen kanavan läpi (Z-, Y-, tai kulman muotoinen), Suurin virtaus saavutetaan, kun levy on täysin vedetty.
  • Kaasu: Toimilaite laajentaa varren osittain, Levyn sijoittaminen avoimen ja suljettujen väliseen väliseen välillä.
    Levyn ja istuimen välinen kuilu määrää virtausnopeuden - pienemmät aukot vähentävät virtausta ja lisäävät painehäviöitä (tarkoituksellinen suunnitteluominaisuus sääntelyyn).
  • Täysin suljettu: Toimilaite laajentaa varren täysin, painaa levyä tiukasti istuinta vasten.
    Metalli-istuneet mallit saavuttavat ISO: n 5208 Luokan IV vuoto (<0.01 cm³/min), kun taas pehmeä istutetut mallit saavuttavat luokan VI (<0.0001 cm³/min).

Globe -venttiilin tyypit

Globe -venttiilit luokitellaan virtauspolun geometria, varren suuntaus, ja toiminnalliset vaatimukset, jonka avulla insinöörit voivat valita optimaalisen suunnittelun tietylle paineelle, virtaus, ja asennusrajoitukset.

Tyyppi Suunnitteluominaisuudet Tärkeimmät suorituskykymittarit Tyypilliset sovellukset
Suora maapalloventtiili Vakio maapalloventtiili S-muotoisella virtauspolulla; varsi CV ≈ 20–150 (2-tuuma); Δp 30 psi Yleinen kuristus ja eristäminen vedessä, höyryä, ja kemialliset putkistot
Kulmapalloventtiili Virtaus tulee toiselle puolelle ja poistuu 90 °: ssa; yhden vaellusmalli CV ≈ 18–140 (2-tuuma); vähentynyt turbulenssi, helpompi viemäröinti Järjestelmät, jotka vaativat suuntamuutosta, kuten kemialliset tai höyrylinjat
Y-tyyppinen maapalloventtiili Varsi ja levy asennettuna kulmaan (tyypillisesti 45 °) istuimelle; läpikulkuvirtaus CV ≈ 25–160 (2-tuuma); ΔP vähensi 20–30% vs.. suora maapallo Korkeapaine- tai eroosioväliaine; minimoi virtausvastuksen ja energian menetyksen
Pysäytä Globe-venttiili Yhdistää maapallon ja tarkista toiminnallisuus; voi toimia manuaalisena sulkemisena tai automaattisena takaisinvirtauksen ehkäisynä CV ≈ 20–120 (2-tuuma); Säädettävä halkeilupaine Pumpun purkauslinjat ja kriittiset prosessijärjestelmät, jotka vaativat sekä eristämistä että takaisinvirtaussuojaa
Tasapainoinen pistoke Globe -venttiili Levy tai pistoke, joka on suunniteltu tasapainottamaan hydraulisia voimia, Varren työntövoiman vähentäminen CV ≈ 30–200 (2-tuuma); Sopii korkeapaineiseen eroon Korkeapaineinen höyry, kemiallinen injektio, ja suuren halkaisijan putkisto, jossa toimintamomentti on kriittinen
Laajentava istuinmaailmaventtiili Istuin laajenee tai liikkuu tiivistyksen parantamiseksi paineen alla Tiukka sulku luokka VI (ISO 5208) Sovellukset, jotka vaativat nollavuotoa, ESIM., voimakkaat kemialliset ja farmaseuttiset linjat

Materiaalivalinta maapalloventtiileihin

Materiaalin valinta on kriittinen osa maapallon venttiilin suunnittelua, kuten se vaikuttaa suoraan korroosionkestävyys, eroosiokestävyys, lämpötilan sietokyky, mekaaninen lujuus, ja pitkäaikainen luotettavuus.

Komponentti Tavalliset materiaalit Lämpötila -alue (° C) Nesteen yhteensopivuus Valintanäkökohdat
Vartalo / Konepelli Hiiliteräs (ASTM A216 WCB), 316 Ss (ASTM A351), Metalliseos 20, Dupleksi 2205 -29 -lla 425, -269 -lla 815, -40 -lla 315 Höyryä, vettä, öljy, hapot, kemikaalit Hiiliteräs yleistä palvelua varten; ruostumaton teräs korroosioon; duplex/seos 20 aggressiivisille kemikaaleille
Levy / Pistoke 316 Ss, Stelliitti 6-päällystetty hiiliteräs, Moneli, Hastelloy Jopa 815 Hankaavat lietteet, syövyttävät tai korkean lämpötilan nesteet Stelliitti 6 eroosioresistenssiin; Monel/Hastelloy erittäin syövyttäville väliaineille
Varsi 17-4 Ph ss, 410 Ss, Inconel X-750 -200 -lla 650 Korkean syklin toiminta, höyryä, kemialliset nesteet Luja, matalamateriaali; Kriittinen aktivoituille venttiileille
Istuin / Tiiviste Ptfe, Grafiitti, Joustava grafiitti, Metalli-metalli -200 -lla 450 Höyryä, kemikaalit, voimakkaat nesteet Pehmeät istuimet (Ptfe, grafiitti) tiukan sulku alhaisissa lämpötiloissa; Metallipaikat korkean lämpötilan ja hioma-aineen suhteen
Pakkaus / Tiivisteet Ptfe, Joustava grafiitti, Spiraalihaava -200 -lla 450 Höyryä, kemikaali-, korkean lämpötilan nesteet Valinta riippuu lämpötilasta, paine, ja media; varmistaa vuototiiviin toiminnan

Edut

  • Tarkka virtausohjaus: Tarjoaa erinomaisen kuristuskyvyn ennustettavissa olevilla ominaisuuksilla.
  • Luotettava sulku: Voi saavuttaa tiukan sulkemisen (metalli-metalli- tai pehmeä), Sopii eristämiseen ja ylläpitoon.
  • Joustava toiminta: Yhteensopiva manuaalisen kanssa, sähköinen, pneumaattinen, tai hydrauliset toimilaitteet.
  • Kestävä korkea paine / Lämpötila: Vahva rakennus tukee äärimmäisiä olosuhteita teollisissa sovelluksissa.

Haitat

  • Korkeampi painehäviö: Virtausreitin geometria aiheuttaa pienemmän CV: n ja korkeamman ΔP: n verrattuna suoraviivaisiin venttiileihin, Pumppausenergian lisääminen.
  • Suurempi ja raskaampi: Globe -venttiilit ovat irtoampia ja raskaampia kuin vertailukelpoiset takaiskuventtiilit, Asennustilaa ja rakenteellisia tukivaatimuksia.
  • Manuaalinen / Vaadittu käyttö: Ei voi toimia automaattisesti kuten takaiskuventtiilejä; vaatii operaattorin tai toimilaitteen interventiota.
  • Korkeammat alkuperäiset kustannukset: Lisää komponentteja, koneistus, ja materiaalit tekevät maapalloventtiileistä 50–70% kalliimpia kuin samankokoiset lähtöventtiilit.

Globe -venttiilien sovellukset

Maapalloventtiilejä käytetään laajasti järjestelmissä, jotka vaativat tarkka virtausohjaus, luotettava sulku, ja paineenhallinta:

  • Kemikaali- & Petrokemian: Syövyttävien tai reaktiivisten nesteiden kuristus ja mittaus; Pehmeä kiinnitetyt tai seosleikkatut mallit aggressiiviselle medialle.
  • Höyryä & Lämpöjärjestelmät: Kattilan syöttövesi, höyryn jakautuminen, ja lämmönvaihtimet;
    Y-tyypin tai tasapainotetun pistorasian mallit vähentävät käyttömomenttia korkeapaineisessa höyryssä.
  • Sähköntuotanto: Syöttövesi, jäähdytysvesi, ja apulaishöyryn hallinta; varmistaa tiukan sulkeutumisen ja pumpun suojauksen.
  • Vettä & Jätevesi: Virtaussääntely, kemiallinen annostelu, ja suuntaputkisto (kulmapaikat) minimaalisella vuodolla.
  • Farmaseuttinen & Ruoka: Steriilit tai korkean puhtaan linjat; 316Ruostumaton teräs, elektroloidut, CIP- ja ristikontaminaation ehkäisy.
  • Öljy & Kaasu: Putkilinjan injektio, kompressorin purkaus, ja korkeapaineinen hiilivetyviivat; Lopeta-tarkista muunnelmat yhdistävät virtauksen hallinnan ja takaisinvirtauksen ehkäisyn.

4. Kattava vertailu: Takaventtiili vs Globe -venttiili

Sopivan venttiilin tyypin valitseminen on ratkaisevan tärkeää järjestelmän tehokkuus, luotettavuus, ja elinkaarikustannukset.

Taustaventtiili vs Globe -venttiili palvelee erillisiä funktioita ja ne on optimoitu erilaisiin toimintavaatimuksiin. Seuraava vertailu korostaa niiden keskeisiä eroja:

Ominaisuus / Näkökohta Takaventtiili Maapalloventtiili Analyysi / Vaikutukset
Ensisijainen toiminta Automaattinen takaisinvirtauksen ehkäisy Virtaussäätely ja sulkeminen Taustaventtiilit toimivat passiivisesti, kun taas maapalloventtiilit tarjoavat manuaalista tai aktivoitua hallintaa
Käyttötyyppi Passiivinen, automaattinen Manuaalinen tai aktivoitu Taustaventtiilit eivät vaadi ulkoista tehoa; Maapallon venttiilit tarvitsevat käsipyörät tai toimilaitteet
Virtaussuunta Vain yksisuuntainen Kaksisuuntainen virtaus, mutta suunniteltu ohjattuun virtaukseen Takaiskuventtiilit eivät voi kaasua; Maapallon venttiilit voivat moduloida virtausta tarkkuudella
Virranhallinta / Kaasu Ei ole mahdollista Erinomainen kuristuskyky (lineaarinen tai tasainen) Maapallon venttiilit ovat parempia prosessinhallintasovelluksissa
Paineen pudotus (ΔP) Matala (tyypillisesti <3 psi) Korkeampi S-muotoisen virtauspolun takia Taustaventtiilit minimoivat pumppausenergian; Globe -venttiilit lisäävät Δp: tä, joka voi vaatia suurempia pumppuja
Sulku suorituskyky Kohtuullinen (metalli tai pehmeäpaikka) Tiukka sulku saavutettavissa (ISO 5208 Luokka VI) Maapallon venttiilit tarjoavat paremman eristyksen, Kriittinen ylläpidon ja vaarallisten nesteiden kannalta
Vastaus virtauksen nousuun / Vesivasara Herkkä; Swing -tarkistukset voivat lyödä Vähemmän herkkä; voidaan moduloida nousun estämiseksi Jousi-avustetut takaiskuventtiilit vähentävät iskua; Globe -venttiilit sallivat ohjattavan sulkemisen painikkeiden välttämiseksi
Ylläpidon monimutkaisuus
Yksinkertainen; vähemmän liikkuvia osia (2–5 komponentti) Monimutkaisempi; useita komponentteja (varsi, levy, istuin, pakkaus) Takaisinalit ovat nopeampi tarkastaa ja korjata; Maapallon venttiilit vaativat pidempiä seisokkeja
Asennusnäkökohdat Suuntaherkkä; avaruustehokas (kiekko/kaksoislevy) Suurempi jalanjälki; Suunta joustava, mutta vaatii tukea Taustaventtiilien on noudatettava virtausmerkintöjä; Globe -venttiilit tarvitsevat riittävästi varren käyttöä varten
Materiaalien joustavuus Hiiliteräs, ruostumaton teräs, dupleksi, PTFE-päällystetty Hiiliteräs, ruostumaton teräs, seokset, pehmeät/metalliistuimet Molemmat mahtuvat korkean lämpötilan ja syövyttävät nesteet, Mutta maapallon venttiilit vaativat usein tarkempia kuristusmateriaaleja kuristumiseen
Tyypilliset sovellukset Pumppata, kattilansyöttö, vedenkäsittely, paineilma, terveyslinjat Prosessin hallinta, höyryä, kemiallinen annostelu, farmaseuttinen, korkeapaineinen eristys Taustaventtiilit ovat turvallisuuskeskeisiä; Maapallon venttiilit ovat kontrollikeskeisiä
Maksaa Alhaisemmat alkuperäiset kustannukset (50–70% vähemmän kuin maapalloventtiilit) Koneistuksesta ja komponenteista johtuvat korkeammat alkuperäiset kustannukset Elinkaarikustannukset riippuu toiminnasta; Globe -venttiilit voivat vähentää toimintatappioita hallittujen prosessien aikana

5. Johtopäätös

Taustaventtiili vs Globe -venttiili ovat täydentäviä, ei vaihdettavissa. Käyttää a takaventtiili Kun tarvitset automaattista, Passiivinen suoja käänteisvirtaiselta (pumpunsuojaus, ei-paluupalvelu).

Käyttää a maapalloventtiili Kun tarvitset hallinta Virtaa tai vaatii positiivista sulkemista hyvällä modulaatiokyvyllä.

Oikea valinta vaatii huomiota hydrauliseen suorituskykyyn (CV ja ΔP), ohimenevä käyttäytyminen (vesitasara),
mediaominaisuudet (eroosio, kiintoaine, lämpötila), ylläpidettävyys, ja elinkaarikustannukset.

Missä järjestelmät tarvitsevat molemmat toiminnot, Yleinen tekniikkakäytäntö on yhdistää maapalloventtiili (eristämiseen/hallintaan) takaventtiilillä (takaisinvirtauksen ehkäisyyn) alavirtaan tai ylävirtaan tarvittaessa.

Faqit

Voidaanko tarkistusventtiiliä käyttää virtauksen ohjaukseen (kaasu)?

Ei - tarkistat venttiilit ovat päällä/pois -laitteita, jotka eivät pysty moduloimaan virtausta.

Yritetään kaasua takaiskuventtiilillä aiheuttaa levyn räpyttelyn (käyttää) ja epäjohdonmukainen virtaus. Käytä maapallon venttiiliä kuristussovelluksiin.

Voiko maapalloventtiili estää takaisinvirtausta?

Kyllä - Globe -venttiilit voidaan sulkea takaisinvirtauksen estämiseksi, Mutta niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Taustaventtiilit ovat luotettavampia (passiivinen, ei vaadita toimintaa) ja kustannustehokas takaisinvirtauksen ehkäisyyn.

Maapallon venttiilin käyttäminen tarkistusventtiilinä lisää energiakustannuksia ja ylläpitotarpeita.

Mikä venttiili aiheuttaa enemmän painehäviötä - maapallo tai tarkista?

Yleensä maapalloventtiili aiheuttaa enemmän painehäviötä (Toisin sanoen, alempi ansioluettelo) kuin saman nimelliskokoinen koko porallinen tai aksiaalinen lähtöventtiili.

Tarkat arvot riippuvat venttiilin suunnittelusta ja leikkauksesta; Käytä aina valmistajaa CV/AP -tietoja.

Kuinka vähennä vesivasaraa sulkevasta takaiskuventtiilistä?

Vaihtoehtoihin sisältyy hitaasti sulkeutuvan tai jousen vaimennetun tarkistuksen määrittäminen, Hydraulisen snubber/akkua lisääminen, asentaminen ylivoimalaitteiden asentaminen, tai ohjauspumpun sammutusprofiilin hallinta.

Vierittää ylhäältä