1. Määritä perusparametrit
Keskikokoiset ominaisuudet
Selvitä väliaineen syövytys, viskositeetti, hiukkaspitoisuus ja lämpötila -alue:
Erittäin syövyttäville väliaineille (kuten sulaa suola, happo ja alkal), CF8C-ruostumattomasta teräksestä valmistetuista venttiilirungoista (kuten Inconel 625) ja muista materiaaleista tarvitaan;
Korkean lämpötilan olosuhteissa (kuten yli 400 astetta) korkean lämpötilan seosmateriaalit ovat edullisia välttää venttiilin muodonmuutos tai tiivisteen vika.
Paine ja lämpötilan sovitus
Venttiilin nimellispaineen on oltava 1,25-1,5 kertaa korkeampi kuin järjestelmän suurin työpaine. Esimerkiksi, kun järjestelmän huippupaine on 8mPa, on valittava 10MPa tai sitä korkeampi venttiili;
Lämpötilan sietoalueen on katettava järjestelmän äärimmäiset olosuhteet. Korkean lämpötilan sulan suolaväliaineen (kuten 500 astetta) on varustettava paljetiivisarakenteella lämmönlaajennusvuotojen estämiseksi.
2. Virtaus- ja virtausvastusvaatimukset
Laske virtaus ja valitse halkaisija
Valitse vastaava halkaisija järjestelmän suunnitteluvirtauksen mukaan, jotta vältetään liiallinen virtausvastus liian pienestä halkaisijasta tai kustannusjätteestä johtuen liian suuresta halkaisijasta;
Y-tyyppisen maapalloventtiilin virtausvastus on vain 50% ~ 60% T-tyyppisen venttiilin, joka soveltuu korkeaan virtausnopeuteen (suurempi tai yhtä suuri kuin 3,5 m/s) skenaariot.
Virtaussäätelyominaisuudet
Kartio- tai parabolinen venttiililevyn suunnittelu voi parantaa säätelyn suorituskykyä, mutta säätelysuhde on edelleen alhaisempi kuin ammattimaisten säätelyventtiilien, ja sitä tulisi välttää tarkkuuden virtauksen hallintaskenaarioissa.

3. Tiiviste ja rakenteen optimointi
Tiivistetyyppi
Tavanomaiset pakkaustiivisteet soveltuvat yleisiin työoloihin. Syövyttävät tai korkean riskin väliaineet vaativat palkeet tiivisteet (vuotoaste vähemmän tai yhtä suuret kuin 10^-6 ml/s) tai karbidin tiivistyspinnat (Stellite-seos, HRC40–50).
Anti-pistorasuunnittelu
Kalteva venttiilin runko vähentää tiivistimen suoraa pesua väliaineella, ja tiivistymisajan pidentämiseen käytetään pidentämään puremisen vastaista kulutuskestävää lohkoa;
Useat tiivistysrakenteet (kuten venttiilin varren palkeet + pakkaus kaksoistiiviste) sopivat ydinluokan tai korkeapaineisten differentiaalijärjestelmiin.
4.
Connection -menetelmä
Korkeapaineputket ovat edullisesti liehutettuja, ja hitsatut venttiilirungot voidaan valita pienen halkaisijan tai syövyttävien järjestelmien suhteen;
Kiinnitä huomiota virtaussuuntamerkään (matala ja korkea ulos/korkea ja matala), ja yli 15 asteen asennuskulman poikkeama voi aiheuttaa tiivisteen vian.
Operaatiomenetelmä
Sähkö- tai pneumaattista asemaa suositellaan usein avaus- ja sulkemiskenaarioihin (kuten sulaan suolajärjestelmiin) manuaalisen toiminnan voimakkuuden vähentämiseksi;
Manuaaliventtiilit soveltuvat matalapaineisiin tai ei-kriittisiin järjestelmiin.

5.
Ydinluokan tai aurinkoenergiatehontuotantoprojektien on oltava ASME B16.34: n, API: n ja muiden standardien mukaisia ja vahvistettava materiaalin säteilyvastus;
Virtauskanavan rakenne (kuten venttiilin ontelon suurentaminen) tarvitaan kiinteiden hiukkasten sisältävien väliaineiden kannalta tukkeutumisen tai venttiilin istuimen likaantumisen välttämiseksi.
