tuntemus

Kuinka valita sopiva Y-tyyppinen maapalloventtiili

May 23, 2025 Jätä viesti

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.

y type globe valve

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.

y type globe valve

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.

Lähetä kysely