A Zawór motylajest powszechnie stosowanym rurociągiem do przekazywania płynów w zastosowaniach przemysłowych. Ma szeroki zakres zastosowań, takich jak przetwarzanie chemiczne, metalurgia, generatory gazu, gaz węglowy, gaz ziemny, skroplony gaz naftowy i systemy gorącego/zimnego powietrza.
Zasada pracy zaworu motyla obejmuje regulację przepływu płynnego pożywki przez płytkę motyla. Talerz motyla jest ustawiony pionowo w ramach rurociągu. Jest w kształcie dysku i obraca się wokół osi w korpusie zaworu. Dzięki obsłudze łodygi zaworu kąt ugięcia płyty motyli można regulować w celu kontrolowania prędkości przepływu pożywki płynnej.
Istnieje wiele różnych rodzajówZawór motylaS, takie jak koncentryczne zawory motylowe, zawory motylowe z pojedynczym przesunięciem, zawory motylowe z podwójnym przesunięciem i potrójne zawory motylowe. Charakterystyką koncentrycznego zaworu motyla jest to, że oś stema zaworu, środek okrągłej płyty motyli i środek ciała zaworu znajdują się w tym samym punkcie. Ten rodzaj zaworu motyli ma prostą konstrukcję i jest łatwy w produkcji. Jednak jego wadą jest to, że talerz motyla jest stale tarcia z siedziskiem zaworu, co prowadzi do szybkiego zużycia. Zawór motyla z jednym przesunięciem rozwiązuje ten problem. Oddziela oś stema zaworu od centrum płyty motyli, łagodząc kompresję między płytą motyla a siedziskiem zaworu. Zrównując środek łodygi zaworu zarówno z centrum płyty motyla, jak i środku ciała zaworu, otrzymujemy zawór motyla podwójnego przesunięcia. Ta struktura skutecznie zmniejsza tarcie między płytą motyla a siedziskiem zaworu, minimalizując zużycie i znacznie przedłużając żywotność obsługi zaworu. Jednak zawory motyli z podwójnym przesunięciem mają również wady podczas obsługi środków płynnych o wysokiej temperaturze. Jeśli zastosowane są twarde uszczelki oporne na wysoką temperaturę, medium jest podatne na wyciek. Z drugiej strony, jeśli używane są miękkie uszczelki, nie mogą wytrzymać wysokich temperatur. Aby rozwiązać ten problem, potrójnie przesunięciZawór motylazostał opracowany. Trzeci przesunięcie oddziela oś stożkowej powierzchni uszczelniającej stożkowej płytki motylowej od osi cylindrycznego korpusu zaworu, przekształcając przekrój uszczelniający płytkę motyla z okrągłego do eliptycznego. Zmienia to pierwotną uszczelkę pozycyjną na uszczelkę momentu obrotowego, osiągając uszczelnienie przez ciśnienie styku fotela zaworu.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy