Toutes les vannes d'arrêt sont-elles à entrée basse et à sortie haute ? La réponse est ici
Il existe trois types de méthodes de connexion : connexion à bride, connexion à vis et connexion par soudage. Les "trois modernisations" des vannes dans notre pays stipulaient autrefois que le sens d'écoulement des vannes d'arrêt devait être de haut en bas, il y a donc une installation directionnelle. La forme de mouvement de la tige de soupape, communément appelée tige non montante, a un type de tige de levage et de rotation, qui peut être utilisée pour contrôler le débit de divers types de fluides tels que l'air, l'eau, la vapeur, divers milieux corrosifs, la boue , le pétrole, le métal liquide et les milieux radioactifs. Par conséquent, ce type de vanne d'arrêt est très approprié à des fins de coupe, de régulation et d'étranglement. En raison de la course d'ouverture ou de fermeture relativement courte de la tige de soupape et de la fonction de coupure très fiable,
La vanne d'arrêt est conçue pour une entrée basse et une sortie haute, dans le but de réduire la résistance à l'écoulement et d'économiser l'effort lors de l'ouverture de la vanne. Lorsque la vanne est fermée en même temps, le joint entre la coque de la vanne et le couvercle de la vanne et la garniture autour de la tige de la vanne ne sont pas soumis à une force, ce qui peut prolonger la durée de vie et réduire la probabilité de fuite en n'étant pas soumis au milieu pression et température pendant une longue période. De plus, cela peut également remplacer ou ajouter une garniture lorsque la vanne est fermée, ce qui facilite la maintenance.
Beaucoup de gens pensent que les vannes d'arrêt sont à faible entrée et à sortie élevée, mais en fait, ce n'est pas le cas. En général, les vannes à soupape ont une entrée et une sortie élevées, mais il existe également des cas particuliers où les vannes à soupape ont une entrée et une sortie basses : 1. Vanne d'arrêt haute pression d'
un diamètre supérieur à 100 mm
En raison des mauvaises performances d'étanchéité de vannes de grand diamètre, lors de l'utilisation de cette méthode pour arrêter la vanne à l'état fermé, la moyenne pression agit sur le disque de la vanne pour augmenter les performances d'étanchéité de la vanne.
2. Deux vannes d'arrêt connectées en série sur la canalisation de dérivation, la deuxième vanne d'arrêt nécessitant "une entrée haute et une sortie basse"
Pour assurer l'étanchéité de la vanne dans un cycle de maintenance, les vannes qui s'ouvrent et se ferment fréquemment nécessitent l'installation de deux vannes d'arrêt en série. Pour le système de dérivation, la fonction d'installation de cette dérivation comprend : ① l'équilibrage de la pression avant et après la vanne de canalisation principale, rendant l'ouverture pratique et économique, et réduisant l'usure de la vanne de canalisation principale ; ② Réchauffer les tuyaux à petit et moyen débit lors du démarrage ; ③ Sur la conduite d'alimentation en eau principale, contrôlez le débit d'eau pour contrôler la vitesse d'augmentation de la pression de la chaudière pour le test de pression de l'eau de la chaudière. Les vannes d'arrêt de dérivation sont divisées en vannes primaires et secondaires en fonction du sens d'écoulement du fluide. Pendant le fonctionnement normal de l'unité, les vannes primaire et secondaire sont fermées et entrent toutes deux en contact direct avec le fluide.
3. Vannes d'évacuation et d'arrêt de la chaudière
Les vannes d'évacuation et d'évacuation de la chaudière ne sont utilisées que pendant le processus d'alimentation en eau lors du démarrage de la chaudière, avec une petite fréquence d'ouverture et de fermeture. Cependant, ils provoquent souvent une perte de liquide en raison d'une mauvaise étanchéité. C'est pourquoi certaines centrales ont installé ces vannes d'arrêt dans le sens « entrée haute et sortie basse » pour améliorer leur étanchéité.
4. Soupape de rupture rapide électromagnétique
La fonction de la vanne de déconnexion rapide électromagnétique est de fermer et de couper rapidement l'alimentation en carburant. La structure d'une vanne électromagnétique à rupture rapide est similaire à celle d'une vanne à soupape. Si la soupape de rupture rapide électromagnétique a également un fluide de travail entrant du bas et sortant du haut, la force du carburant agissant sur la partie inférieure du disque de la soupape de rupture rapide électromagnétique est grande, et le poids de la soupape de rupture rapide électromagnétique est beaucoup plus petit que lui. Par conséquent, si le fluide de travail pénètre dans la soupape de rupture rapide par le bas, le couple généré par le marteau lourd est inférieur au couple généré par la pression de carburant, et le carburant ne peut pas être coupé lorsque la soupape de rupture rapide agit, donc le couple attendu but ne peut être atteint. Si le fluide de travail entre par la partie supérieure de la soupape à rupture rapide,
Il est difficile de fermer la vanne lors de l'utilisation d'une entrée basse et d'une sortie haute dans des conditions générales de gros calibre et de haute pression. Si vous utilisez une entrée basse et une sortie haute dans des conditions de gros calibre à haute pression, la tige de la valve est sujette à la déformation et à la flexion en raison de la pression de l'eau à long terme, ce qui affecte la sécurité et l'étanchéité de la valve ; Le choix d'une entrée haute et d'une sortie basse peut réduire le diamètre de la tige de vanne, ce qui permettra également d'économiser des coûts pour les fabricants et les utilisateurs.
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