Какви са видовете клапани: 8-те класификации и приложения

Различни видове клапаниса контролни компоненти в системи за подаване на флуиди, използвани главно за отваряне и затваряне на тръбопроводи, контрол на посоката на потока и регулиране и контрол на параметрите на доставяната среда (като температура, налягане и дебит).

 

Основно 8 вида клапани за пазара и тръбопроводите

 

Сферични кранове

Диаграма на конструкцията на сферичния кран
Асферичен кранима най-малкото съпротивление на течности сред всичкивидове клапани, и дори сферичният кран с намален диаметър има сравнително малко съпротивление на течността. Отварящата и затварящата част на сферичния кран е сфера с отвор, която се върти около ос, перпендикулярна на канала, за да се постигне целта на отваряне и затваряне на канала.

Четвърт оборотДвупътни сферични крановеса най-разпространеният тип вентили за управление на процесите. Те са двупосочни (вход и изход), двупозиционни (отворени и затворени) вентили, използвани за затваряне или изолиране на системи, вериги или компоненти в системата.

 

Пробни вентили

Диаграма на конструкцията на щепселния вентил
Щепселът на щепселния вентил обикновено е цилиндричен или коничен, а формата на канала може да бъде правоъгълна или трапецовидна, според нуждите. Този вентил има проста структура, бързо превключване, ниско съпротивление на флуида и е лесен за адаптиране към многоканални структури.

Пробните вентили обикновено се използват за спиране и свързване на течности, както и за отклоняване на потока, но могат да се използват и за дроселиране. Тъй като тялото на вентила се върти заедно със стеблото на вентила, за да се постигне действието на отваряне и затваряне, той може да се използва и за течности със суспендирани частици.

 

Дъфна клапа

Диаграма на структурата на дроселовата клапа
Theдроселова клапае често срещан вентил за регулиране на дебита. Принципът му на работа е да контролира потока на флуида чрез регулиране на позицията на дросела. Когато дроселът се върти, флуидът променя позицията си през него, като по този начин променя размера на потока.

Дискът на клапана се завърта на 90° в обхвата на седалката на клапана, за да се постигне отварянето и затварянето на клапана.

 

Шибърен вентил

Диаграма на конструкцията на шибърния клапан

Началната и заключителната част нашибърен вентиле шибърът. Посоката на движение на шибъра е перпендикулярна на посоката на флуида. Шибърният вентил може да се отваря и затваря само напълно и не може да се регулира или дроселира.

Затворът има две уплътнителни повърхности. Двете уплътнителни повърхности на най-често използвания затвор образуват клиновидна форма, а ъгълът на клина варира в зависимост от параметрите на затвора.

 

Глобус вентил

Диаграма на структурата на глобусния вентил
Принципът на работа на сферичния вентил е да разчита на налягането върху стеблото на вентила, за да накара уплътнителната повърхност на диска на вентила да прилепне плътно към уплътнителната повърхност на седалката на вентила, за да предотврати протичането на течност. Когато вентилът е затворен, върху диска трябва да се приложи налягане, за да се предотврати протичането на уплътнителната повърхност.

Сферичните вентили са подходящи както за приложения с включено/изключено движение, така и за дроселиране. Двупътните сферични вентили са предпочитани за прецизен контрол на потока, а трипътните сферични вентили често се използват за смесване на флуиди от два входа и насочване на сместа през изхода.

 

Иглени клапани

Диаграма на структурата на игления клапан
Тези клапани са много подобни на сферичните клапани, но имат две основни разлики. Първо, те са по-малки, което позволява по-добър контрол на потока в по-малки тръбопроводи. Второ, те използват конична „игла“ вместо дисковидна запушалка и иглен клапан с отвор за прецизен контрол на потока.

 

Електромагнитни клапани

Диаграма на структурата на соленоидния вентил
Соленоидните клапани работят чрез пропускане на електрически ток през бобина, което кара бобината да генерира магнитно поле, което действа върху желязната сърцевина, за да генерира магнитно привличане, а желязната сърцевина се движи към бобината, което кара клапана да се отвори.

Соленоидните вентили са сравнително малки. Размерът им е ограничен от здравината на бобината, която е резултат от намотката, използвана за генериране на магнитно поле, когато е захранвана. В допълнение към ограничението на здравината на бобината, пътят на потока и отворът в соленоидния вентил също са доста малки в сравнение с размера на тръбопровода.

 

Ъглов бутален клапан

Диаграма на конструкцията на ъгловия вентил
Ъгловият бутален вентил е специален тип вентил, който има вграден пневматичен задвижващ механизъм и обикновено се класифицира като двупозиционен вентил. Задвижващият механизъм може да бъде с пружинно връщане или двойнодействащ, в зависимост от изискванията на приложението.

Ключовият компонент на клапана е запушалката на клапана, която е поставена в канала на потока под определен ъгъл и се намира в наклонено клапанно легло, формовано в пътя на потока на клапана.

Когато вентилът е отворен, запушалката на вентила е почти напълно издърпана от канала на потока. Тази конструкция позволява на ъгловия бутален вентил да има голям дебит и нисък пад на налягането, което го прави бързодействащ вентил. В много приложения с отворено/затворено положение, ъгловите седалкови вентили са икономически ефективен избор, който може да замени традиционните сферични вентили.

 

Обобщение

Съществуват много видове клапани, а дизайнът на клапаните варира в зависимост от различните работни условия и изисквания за употреба. В допълнение към 8-те често използвани клапана, споменати по-горе, има много други видове клапани, като например щепсели, регулиращи клапани, спирателни клапани, HIPPS клапани и др.

Когато избирате клапан, можете да се консултирате сСветовноизвестен доставчик на клапаниили единКитайска фабрика за клапани.


Време на публикуване: 22 февруари 2025 г.