- Продукция
- Регулирующий клапан
- Клапан для очистки воды
- Клапан-бабочка с тройным смещением
- Высокопроизводительный дисковый затвор
- Эксцентриковый поворотный клапан
- Заслонка-бабочка с футеровкой
- Двойной пластинчатый обратный клапан
- Наклонный дисковый обратный клапан
- Поворотный обратный клапан
- Бесшумный обратный клапан
- Упругий запорный клапан
- Задвижка с металлическим седлом
- Воздушный клапан
- Y-образный краситель
- Корзина-сито
- Т-образный фильтр
- Ножевой клапан
- Демонтаж соединений
- Другие
- Клапан управления водой
- Ножевой клапан и другие
- Задвижка из ковкого чугуна
- Обратный клапан из ковкого чугуна
- Затвор-бабочка из ковкого чугуна
- Демонтаж соединений
- Фильтр DLStraner и шаровой клапан
- Воздушный клапан для воды
- Клапан для морской и нефтехимической промышленности
- Аксессуары и изделия для клапанов
- API клапаны для нефти и газа
Игольчатый плунжерный клапан для регулирования расхода воды и давления
Плунжерный клапан имеет кольцевое сечение потока в любом открытом положении. Клапан имеет оптимальное поведение управления, генерирующее низкую турбулентность вверх по потоку и низкую кавитацию. Выход
Поток сходится к центру трубопровода, поэтому, если образуются пузырьки пара, они попадают в центр, схлопываясь в окружении воды без повреждения. Плунжер приводится в действие стержневым кривошипно-шатунным механизмом и может быть снабжен дополнительными регулировочными цилиндрами для настройки кривой поведения клапана в соответствии с потребностями установки. Это универсальный клапан с низким крутящим моментом, который может использоваться как регулирующий клапан (расход, давление, уровень, перекачка) и как нижний выпускной клапан или байпас турбины.
Конструкция выглядит следующим образом:
Дизайн розеток:
Функции:
Проектирование в соответствии со стандартом производства или EN 1074-5
Диапазон размеров: DN150 – DN2200
Диапазон давления: PN10, PN16, PN25, PN40 PN63 (КЛАСС 150 LBS и КЛАСС 300 LBS)
Фланцы по EN 1092-2 /ANSI B16.5, ANSI B16.47A
Материал доступен
Материал корпуса: Корпус из ковкого чугуна EN-JS 1030 (GGG-40), GGG50, WCB
Поверхность: Внутри и снаружи эпоксидное покрытие минимум 250 мкм
Плунжер 1.4301 * Уплотнения EPDM * Внутренние детали и кривошипно-шатунный механизм из нержавеющей стали Автоматически смазываемые необслуживаемые подшипники вала
Направляющая поршня с бронзовым покрытием
Болты нержавеющая сталь А4 (EN ISO 3506)
Вариант операции:
Возможности привода: маховик и редуктор, электропривод, пневмопривод, гидравлический тормозной и подъемный цилиндр, управляемый собственной средой
как сделать размер клапана:
Мы подбираем правильный размер клапана в соответствии с конкретными данными процесса, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 1) Давление на входе
2) Давление на выходе
3) Альтернативно, желаемый перепад давления
4) Скорость потока
мы предоставим значения Kvs вместе с графиком производительности управления клапаном.
Где:
Kv = Коэффициент расхода клапана (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)
CV = Коэффициент расхода клапана (расход в галлонах в минуту при перепаде давления 1 фунт/кв. дюйм)
Q=Расход (м3/ч; галлонов в минуту)
AP = Дифференциальное давление (бар; фунт/кв. дюйм)
Gf = Удельный вес жидкости (вода=1,0)
Где:
K=сопротивление потоку или коэффициент потери напора (безразмерный)
AH = Потеря напора (м; футы)
V= Номинальная скорость потока (м/сек; фут/сек.)
g=Ускорение свободного падения (9,81 м/сек^2, 32,18 фута/сек^2)
Как выбрать дизайн розетки:
- Кавитация происходит
Для возникновения кавитации необходимо соблюдение трех основных условий. Во-первых, в жидкости должны быть пузырьки газа (зародыши) или пустоты, которые служат основой для возникновения испарения. Во-вторых, внутреннее давление в жидкости должно упасть до или ниже давления пара. В-третьих, давление, окружающее пузырек пара, должно быть больше давления пара, чтобы он схлопнулся.
- Устранена кавитация: (Антикавитационная конструкция плунжерного клапана)
Предотвращение и защита от кавитации являются важным фактором при проектировании и эксплуатации клапанов, используемых в системах распределения воды. Необходимо уметь определять, существует ли кавитация, и если да, то ее интенсивность и влияние на систему. Кавитация в клапанах является разрушительным состоянием, которое серьезно влияет на работу и обслуживание клапана и возникает, когда жидкость, проходящая через клапан, опускается до давления паров жидкости, вызывая пар
полости (пузырьки) для формирования. Когда жидкость переходит из области низкого давления в область более высокого давления, паровая полость становится нестабильной и разрушается. Это разрушение иногда можно услышать или увидеть, и это причина, по которой мы должны беспокоиться о его наличии в трубопроводных системах. Разрушение может быть сильным и сопровождаться шумом, вибрациями и возможным эрозионным повреждением клапана или окружающего трубопровода.
Диаграмма кавитации «сигма»
Риск кавитации в игольчатых клапанах можно оценить с помощью следующего уравнения: σ> σL
Клапан не будет работать в условиях кавитации, пока σ> σL.
Где это:
- Значение кавитации σ = Pout / (ΔP + v2/2g)
- Предел кавитации σL см. диаграмму
- ΔP = потеря напора [мВт]
- Pout = давление на выходе клапана
- v = скорость жидкости относительно DN [м/с]
- g = 9,81 м/с2
КЛАПАН НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО В УСЛОВИЯХ РИСКА КАВИТАЦИИ. МОЖНО ДОПУСТИТЬ, ЧТО КЛАПАН РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ НЕБОЛЬШОЙ КАВИТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКИХ ПЕРИОДОВ














