صمام التيتانيوم وسبائك التيتانيوم

صمام سبائك التيتانيوم هو مفهوم واسع ، يشير إلى الصمام الذي يتكون الجسم والأجزاء الداخلية من سبائك التيتانيوم أو الصمامات التي تكون مادة الجسم من الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، والأجزاء الداخلية مصنوعة من صمام سبائك التيتانيوم. بالإضافة إلى معرفتنا ، يعد التيتانيوم معدنًا هيكليًا تفاعليًا يتفاعل بسهولة مع الأكسجين لتكوين طبقة أكسيد كثيفة ومستقرة على السطح ، والتي يمكن أن تتفاعل مع الأكسجين لتجديد فيلم الأكسيد حتى لو كان تالفًا. يمكن أن تقاوم تآكل مجموعة متنوعة من الوسائط المسببة للتآكل وتوفر حلًا أفضل للتآكل والقوة من تلك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو صمامات النحاس أو الألومنيوم.

ملامح صمام سبائك التيتانيوم

  • مقاومة جيدة للتآكل ، وخفة الوزن وقوة ميكانيكية عالية.
  • يكاد يكون غير قابل للتآكل في الغلاف الجوي والمياه العذبة ومياه البحر وبخار الماء عالي الحرارة.
  • لديها مقاومة جيدة للتآكل في المياه الملكية ومياه الكلور وحمض هيبوكلوروس وغاز الكلور الرطب ووسائط أخرى.
  • كما أنها شديدة المقاومة للتآكل في الوسائط القلوية.
  • إنه مقاوم للغاية لأيونات الكلور (CI) ولديه مقاومة ممتازة للتآكل لأيونات الكلوريد.
  • تعتمد مقاومة التآكل في الأحماض العضوية على درجة اختزال أو أكسدة الحمض.
  • تعتمد مقاومة التآكل في تقليل الأحماض على وجود مثبط التآكل في الوسط.

 

تطبيقات صمام التيتانيوم

  • فضاء

يمكن استخدام صمامات سبائك التيتانيوم والتيتانيوم على نطاق واسع في مجال الطيران بسبب نسبة القوة العالية ومقاومة التآكل. يتم استخدام صمام التحكم النقي Ti-6Al-4V من التيتانيوم وسبائك التيتانيوم ، وصمام الإيقاف ، وصمام الفحص ، وصمام الإبرة ، وصمام التوصيل ، وصمام الكرة ، وصمام الفراشة ، وما إلى ذلك على نطاق واسع في خطوط أنابيب الطائرات.

  • صناعة الكيماويات

في بعض الأحيان في الكلور والقلويات والملح والأمونيا الاصطناعية والإثيلين وحامض النيتريك وحامض الخليك وبيئة تآكل قوية أخرى ، يمكن لصمام سبائك التيتانيوم الذي يتمتع بمقاومة أفضل للتآكل أن يحل محل المعادن الشائعة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والألمنيوم ، خاصة في التحكم و تنظيم خط الأنابيب.

  • سفن حربية

روسيا هي واحدة من أوائل الدول في العالم التي تستخدم سبائك التيتانيوم للسفن الحربية. من الستينيات إلى الثمانينيات ، أنتجت روسيا سلسلة من الغواصات الهجومية التي استخدمت عددًا كبيرًا من أنابيب وصمامات سبائك التيتانيوم في نظام مياه البحر.

  • محطة توليد الكهرباء

يتم بناء معظم محطات الطاقة النووية على الساحل وتستخدم صمامات التيتانيوم في مشاريع الطاقة النووية بسبب مقاومتها للتآكل الممتاز لمياه البحر. تتضمن الأنواع صمام أمان ، صمام تخفيض الضغط ، صمام كروي ، صمام الحجاب الحاجز ، صمام كروي ، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك ، كمعدات خاصة للسيطرة على السوائل والبيئة ، يتم استخدام صمامات التيتانيوم أيضًا في صناعة الورق ، وتصنيع المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المجالات.

 

 

 

صمام الكرة الأرضية في تطبيق الأمونيا

الأمونيا هي مادة خام مهمة لتصنيع حمض النيتريك ، ملح الأمونيوم والأمين. الأمونيا غاز في درجة حرارة الغرفة ويمكن تسييله تحت الضغط. معظم المعادن مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، والألمنيوم ، والرصاص ، والمغنيسيوم ، والتيتانيوم ، إلخ ، تتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل لغاز الأمونيا والأمونيا السائلة ومياه الأمونيا. الحديد الزهر والفولاذ الكربوني يتمتعان أيضًا بمقاومة جيدة للتآكل لغاز الأمونيا أو الأمونيا السائلة ، ومعدل التآكل أقل بشكل عام من 0.1 مم / عام ، لذلك يتم إنتاج معدات إنتاج وتخزين الأمونيا بشكل عام من الفولاذ من منظور التكلفة.

يمكن استخدام صمام الفحص وصمام الكرة الأرضية والصمام الكروي والصمامات الأخرى في نظام أنابيب الأمونيا السائلة والأمونيا. تعمل هذه الصمامات على خفض ضغط الغاز إلى مستوى آمن وتمريره عبر الصمامات الأخرى إلى نظام الخدمة. من بينها ، الأكثر استخدامًا هو الصمام الكروي. صمام الكرة الأمونيا هو نوع من صمام إغلاق القوة ، أي عندما يتم إغلاق الصمام ، يجب تطبيق الضغط على القرص بحيث يكون سطح الختم خاليًا من التسرب.

عندما يدخل الوسط الصمام من أسفل القرص ، من الضروري التغلب على احتكاك الجذع والتعبئة والضغط من الوسط. قوة إغلاق الصمام أكبر من فتحة الصمام ، لذلك يجب أن يكون قطر الجذع كبيرًا أو انحناء الجذع. عادة ما يكون تدفق صمام غلوب غاز الأمونيا ذاتية الغلق من أعلى إلى أسفل ، وهذا هو الوسط في تجويف الصمام من أعلى القرص ، ثم تحت ضغط الوسط ، تكون قوة إغلاق الصمام صغيرة وفتح الصمام كبير ، يمكن تخفيض قطر الجذع في المقابل. عندما يكون الصمام الكروي مفتوحًا ، عندما يكون ارتفاع فتح القرص 25٪ ~ 30٪ من القطر الاسمي ، يكون التدفق قد وصل إلى الحد الأقصى ، مشيرًا إلى أن الصمام قد وصل إلى وضع الفتح الكامل. لذلك ، يتحدد موضع الفتح الكامل للصمام الكروي عن طريق تحريك القرص. إذن ما هي خصائص الصمامات الأرضية لتطبيق الأمونيا؟

  • يتفاعل النحاس مع غاز الأمونيا ومياه الأمونيا لتشكيل مجمعات قابلة للذوبان وتنتج تآكلًا خطيرًا للتآكل. في بيئة الأمونيا ، حتى كميات ضئيلة من الأمونيا يمكن أن تسبب تآكل الإجهاد في الغلاف الجوي. بشكل عام ، لا تكون الصمامات المصنوعة من النحاس وسبائك النحاس مناسبة لتطبيقات الأمونيا.
  • صمام الكرة الأمونيا هو تصميم مخروطي ذو ساق متصاعدة مقارنة بصمام الكرة الأرضية المشترك. يتكون سطح الختم في الغالب من سبيكة Babbitt وجسم الصمام مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ CF8 أو الفولاذ الكربوني عالي الجودة WCB ليتم استخدامه وفقًا للمتطلبات القصوى ، ويمكن أن يكون مقاومًا لتآكل الأمونيا ، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة إلى -40 ℃.
  • يضمن تصميم وجه اللسان والأخدود لاتصال شفة أداء ختم موثوق به حتى عندما يتقلب ضغط خط الأنابيب.
  • تضمن مادة PTFE متعددة الطبقات (PTFE) أو مواد ختم سبيكة Babbitt والتعبئة الناعمة المركبة المصنوعة من PTFE + بوتانول + زنبرك) أن صندوق تعبئة الصمام خالي من التسرب أثناء فترة الخدمة.
  • يوصى أيضًا بحشوات PTFE العادية ، الفولاذ المقاوم للصدأ + حشوات الجرح الجرافيت ، الفولاذ المقاوم للصدأ + حشوات الجرح PTFE لصمامات الأمونيا.

 

عادة ما تكون عجلة اليد الخاصة بصمام كرة الأمونيا مطلية باللون الأصفر لتمييزها عن الصمامات لتطبيقات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر أيضًا صمامات الفحص الرأسية وصمامات فحص الرفع لتطبيقات الأمونيا. ترتفع أقراصهم وتنخفض اعتمادًا على الضغط التفاضلي للسائل ووزنهم ، مما يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف الوسط ضد التيار وحماية معدات المنبع ، وهو مناسب لمعظم خزانات الأمونيا على خط الأنابيب الأفقي.

 

صمام كتلة الطوارئ (EBV) لمصنع التكرير

يُعرف صمام كتلة الطوارئ أيضًا بصمام إيقاف الطوارئ (ESDV) أو صمام عزل الطوارئ (EIV). يحدد API RP 553 ، مواصفات صمامات المصفاة وملحقاتها لأنظمة التحكم والسلامة ، صمام كتلة الطوارئ على النحو التالي: "تم تصميم صمامات كتلة الطوارئ للتحكم في حادثة خطيرة. هذه هي صمامات للعزل في حالات الطوارئ ومصممة لوقف الإطلاق غير المنضبط للمواد القابلة للاشتعال أو السامة. يجب أن يكون أي صمام في منطقة الحريق يتعامل مع السائل القابل للاشتعال آمنًا للحريق.

بشكل عام ، أ صمام الكرة المعدنية، صمام البوابة ، يمكن استخدام صمام الفراشة ك EBV لقطع أو عزل. يتم تثبيته بشكل عام بين مصدر ضغط المدخل والمنظم. عندما يصل ضغط النظام المحمي إلى قيمة محددة ، سيتم إغلاق الصمام أو قطعه أو عزله بسرعة لتجنب حدوث حريق وتسرب وحوادث أخرى. إنها مناسبة للغاز والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال وتخزين الغازات الأخرى القابلة للاحتراق والنقل وغيرها.

يتم تثبيت صمام كتلة الطوارئ على خط أنابيب مدخل ومخرج الخزان الكروي الهيدروكربوني المسال. يوفر API 2510 "تصميم وإنشاء مرافق غاز البترول المسال (LPG)" أن يكون صمام الكتلة الموجود على خط أنابيب الهيدروكربون المسال قريبًا قدر الإمكان من جسم الخزان ، ويفضل أن يكون قريبًا من شفة مخرج أنبوب جدار الخزان لسهولة التشغيل والصيانة . عندما يكون خزان الهيدروكربون المسال 38 م³ (10,000 جالون) مشتعلًا لمدة 15 دقيقة ، يجب أن تغلق جميع صمامات الكتل الموجودة في خط الأنابيب أسفل أعلى مستوى سائل بالخزان تلقائيًا أو تعمل عن بُعد. يجب أن يكون نظام التحكم في صمام الكتل آمنًا للحريق ويعمل يدويًا. تتطلب API RP2001 "منع حرائق مصفاة النفط" صراحةً "تركيب صمامات كتلة الطوارئ في الفتحات أسفل مستوى السائل في الحاويات التي تحتوي على كمية كبيرة من السائل القابل للاشتعال.

تحدد API RP553 المبادئ الأساسية لإعداد صمامات كتلة الطوارئ للضواغط والمضخات وأفران التسخين والحاويات وما إلى ذلك. وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحجم حجم المعدات والوسيط ودرجة الحرارة بالإضافة إلى طاقة المضخة وقدرتها. وفقًا للمتطلبات وحالات التصميم ، يجب تركيب صمام القطع الطارئ EBV على خط الخروج (أو المدخل) المجاور للمعدات عالية الخطورة للحريق وعزله تمامًا لمنع إطلاق المواد القابلة للاشتعال أو السامة. عادة ما يكون صمام كتلة الطوارئ مطلوبًا للمعدات عالية الحرائق ومنطقة الحريق.

 

تشمل معدات مكافحة الحرائق العالية ما يلي:

حاوية أكبر من 7.571 م (2,000 جالون) ؛

صهاريج تخزين غاز البترول المسال أكبر من 15.5 م (4 جالون) ؛

حاوية أو مبادل حراري تتجاوز درجة حرارته الداخلية للسائل القابل للاحتراق 315 درجة مئوية أو تجاوزت درجة حرارته الاحتراق التلقائي ؛

قدرة نقل السوائل القابلة للاشتعال مثل الهيدروكربونات تتجاوز 45 م / ساعة ؛

قوة ضاغط الغاز القابل للاشتعال أكبر من 150 كيلو واط ؛

فرن تسخين يتم فيه تسخين سائل قابل للاشتعال من خلال أنبوب الفرن ؛

الضغط الداخلي أكبر من 3.45 ميجا باسكال ، والوضع هو مفاعل هيدروكربوني طارد للحرارة.

منطقة الحريق:

مساحة على مسافة 9 أمتار أفقيًا أو 12 مترًا رأسيًا من معدات عالية الخطورة للحرائق ؛

المنطقة الواقعة على مسافة 9 أمتار من الخزان الكروي الذي يحتوي على وسط قابل للاشتعال ، إلخ.

ما هي شفة الضغط العالي ذاتية الشد (Grayloc Flange)؟

شفة الشد الذاتي ذات الضغط العالي هو موصل مثبت للضغط العالي (1500CL-4500CL) ، درجة حرارة عالية ، عملية تآكل عالية. وهي مختومة بمرونة الحلقة المعدنية القابلة لإعادة الاستخدام. إنه أخف من الشفة العامة ولكن له تأثير مانع للتسرب أفضل ، ويوفر الوزن والمساحة ، ووقت الصيانة والتكلفة. يستخدم على نطاق واسع في البتروكيماويات ، استغلال النفط والغاز ، إنتاج الغاز الصناعي ، تكرير النفط ، تجهيز الأغذية ، الصناعة الكيميائية ، الهندسة البيئية ، الطاقة المعدنية والنووية ، الفضاء الجوي ، بناء السفن ، معالجة الوقود الاصطناعي ، أكسدة الفحم وإسالة وغيرها من المجالات. يتم التعرف على موصلات GRAYLOC كمعيار إنتاج لأنابيب الخدمة الحرجة ووصلات السفن.

تتكون شفة الضغط الذاتي ذات الضغط العالي من مشبك مقطع ، ومحور لحام بعقب ، وحلقة مانعة للتسرب ومزلاج. بالمقارنة مع شفة الختم الناعمة التقليدية ، أي التشوه البلاستيكي للحشية لتحقيق الختم ، تعتمد شفة الشد الذاتي ذات الضغط العالي على محور تشوه حلقة الختم (T-Arm) المرنة للختم ، أي ، المعدن لختم المعدن. إن الجمع بين حلقة المفصل والمشبك والختم يجعل قوة المفصل أكبر بكثير من قوة المواد القائمة على الأنابيب. بضغطة واحدة ، يتم إغلاق عنصر الختم ليس فقط بالقوة التي يمارسها الاتصال الخارجي ، ولكن أيضًا بضغط الوسط نفسه. كلما زاد الضغط المتوسط ​​، زادت قوة الضغط على عنصر الختم.

حلقة الختم المعدنية: حلقة الختم هي الجزء الأساسي من شفة الشد الذاتي ذات الضغط العالي ، ويكون المقطع العرضي لها تقريبًا على شكل "T". يتم تثبيت حلقة الختم بالوجه النهائي لمجموعتين من المحور لتشكيل مجموعة كاملة مع الأنبوب الأساسي ، مما يحسن بشكل كبير من قوة الأجزاء المتصلة. ذراعا المقطع على شكل "T" ، وهو شفة مانعة للتسرب ، والتي تولد سطحًا مخروطيًا داخليًا لمنطقة السداد مع التجويف ، والذي يمتد بحرية لتشكيل السداد تحت تأثير القوى الخارجية (ضمن حد العائد).

المحور: بعد أن يتم تثبيت مفاصل المحور ، يتم بذل القوة على الحلقة المانعة للتسرب وتنحرف الشفة المانعة للتسرب عن سطح الإغلاق الداخلي للمحور. تعيد هذه المرونة المنحرفة حمل سطح الختم داخل المحور إلى شفة حلقة الختم ، مما يشكل ختمًا مرنًا محسنًا ذاتيًا.

المشبك: يمكن تعديل المشبك بحرية في اتجاه 360 درجة لسهولة التركيب.

صامولة / صواميل كروية: بشكل عام ، كل مجموعة من شفة الضغط الذاتي ذات الضغط العالي تحتاج فقط إلى أربع مجموعات من مسامير كروية عالية الضغط لتحقيق القوة الكلية.

 

ميزة شفة شد ذاتي الضغط العالي

  • قوة شد جيدة: في معظم الحالات ، يمكن أن تتحمل شفة الشد الذاتي ذات الضغط العالي في الاتصال حمل الشد بشكل أفضل من الأنبوب نفسه. يثبت الاختبار المدمر أن الحافة لا تزال سليمة دون تسرب بعد فشل الأنبوب تحت حمل الشد.
  • مقاومة جيدة للتآكل: يمكن لمواد شفة مختلفة أن تفي بمتطلبات حماية التآكل الخاصة في البيئات المختلفة.
  • مقاومة الانحناء الجيدة: يظهر عدد كبير من الاختبارات أن هذه الحافة لن تتسرب أو تتحلل عندما تكون تحت حمولة انحناء كبيرة. تُظهر الاختبارات الفعلية أن شفة DN15 ذات الضغط العالي ذاتية الضغط قد تعرضت للعديد من الانحناءات الباردة في خط الأنابيب ، وأن مفاصلها لا تحتوي على أي تسرب وليست فضفاضة.
  • مقاومة ضغط جيدة: لن تتحمل شفة الضغط الذاتي ذات الضغط العالي ضغط الزائد في خط الأنابيب العادي ؛ يتم تحديد الحمل الأقصى للشفة عند أحمال الضغط الأعلى من خلال القوة النهائية للأنبوب.
  • مقاومة جيدة للتأثير: حجم صغير ، هيكل مدمج ، يمكنه تحمل التأثير الذي لا يمكن أن تتحمله شفة الضغط العالي التقليدية ؛ يعزز الختم من المعدن إلى المعدن بشكل كبير مقاومة تأثيره.

مزيد من المعلومات ، لا تترددوا في الاتصال بـ Perfect-valve الآن!

معدل تدفق الوسط المشترك من خلال الصمام

يعتمد تدفق الصمام ومعدل التدفق بشكل أساسي على حجم الصمام والهيكل والضغط ودرجة الحرارة والتركيز المتوسط ​​والمقاومة وعوامل أخرى. إن معدل التدفق ومعدل التدفق مترابطان ، في حالة وجود قيمة تدفق ثابتة عندما يزيد معدل التدفق ، وتكون مساحة منفذ الصمام صغيرة ومقاومة الوسط كبيرة ، مما يؤدي إلى تلف الصمام بسهولة. سوف ينتج معدل تدفق كبير كهرباء ثابتة لوسائل قابلة للاشتعال والمتفجرة ؛ ومع ذلك ، فإن معدل التدفق المنخفض يعني كفاءة إنتاج منخفضة. يوصى باختيار معدل تدفق منخفض (0.1-2 م / ث) وفقًا لتركيز الوسائط الكبيرة والمتفجرة مثل الزيت.

الغرض من التحكم في معدل التدفق في الصمام r هو بشكل رئيسي لمنع توليد الكهرباء الساكنة ، والتي تعتمد على درجة الحرارة والضغط الحرجة ، والكثافة ، والخصائص الفيزيائية للوسط. بشكل عام ، مع معرفة تدفق ومعدل تدفق الصمام ، يمكنك حساب الحجم الاسمي للصمام. حجم الصمام هو نفس الهيكل ، ومقاومة السوائل ليست هي نفسها. في نفس الظروف ، كلما زاد معامل مقاومة الصمام ، زاد معدل التدفق من خلال الصمام وانخفاض معدل التدفق ؛ كلما كان معامل السحب أصغر ، قل تدفق معدل التدفق عبر الصمام. إليك معدل تدفق بعض الوسائط الشائعة عبر الصمام للرجوع إليها.

متوسط النوع الظروف سرعة التدفق ، م / ث
بخار بخار مشبع DN> 200 30 ~ 40
DN = 200 ~ 100 25 ~ 35
DN <100 15 ~ 30
بخار مسخن جدا DN> 200 40 ~ 60
DN = 200 ~ 100 30 ~ 50
DN <100 20 ~ 40
بخار منخفض الضغط P < 1.0 (الضغط المطلق) 15 ~ 20
بخار متوسط ​​الضغط P = 1.0 ~ 4.0 20 ~ 40
بخار عالي الضغط P = 4.0 ~ 12.0 40 ~ 60
غاز الغاز المضغوط pressure ضغط القياس) أجهزة شفط هواء 5 10 ~
P0.3 8 12 ~
Ρ = 0.3 ~ 0.6 10 20 ~
Ρ = 0.6 ~ 1.0 10 15 ~
Ρ = 1.0 ~ 2.0 8 12 ~
Ρ = 2.0 ~ 3.0 3 6 ~
Ρ = 3.0 ~ 30.0 0.5 3 ~
الأكسجين (قياس الضغط) Ρ = 0 ~ 0.05 5 10 ~
Ρ = 0.05 ~ 0.6 7 8 ~
Ρ = 0.6 ~ 1.0 4 6 ~
Ρ = 1.0 ~ 2.0 4 5 ~
Ρ = 2.0 ~ 3.0 3 4 ~
غاز الفحم   2.5 15 ~
غاز موند pressure قياس الضغط) Ρ = 0.1 ~ 0.15 10 15 ~
غاز طبيعي   30
غاز النيتروجين (الضغط المطلق) فراغ / Ρ = 5 ~ 10 15 25 ~
غاز الأمونيا (قياس الضغط) < < 0.3 8 15 ~
< < 0.6 10 20 ~
Ρ 2 3 8 ~
وسط آخر غاز الأسيتيلين ع < 0.01 3 4 ~
ع < 0.15 4 8 ~
ع < 2.5 5
كلوريد غاز 10 25 ~
سائل 1.6
 هيدريد الكلور غاز 20
سائل 1.5
الأمونيا السائلة (قياس الضغط) أجهزة شفط هواء 0.05 0.3 ~
Ρ 0.6 0.3 0.8 ~
Ρ 2.0 0.8 1.5 ~
هيدروكسيد الصوديوم (تركيز) 0 ~ 30٪ 2
30 50٪ ~٪ 1.5
50 73٪ ~٪ 1.2
حامض الكبريتيك 88 100٪ ~٪ 1.2
حامض الهيدروكلوريك / 1.5
 

مياه

ماء منخفض اللزوجة (ضغط قياس)) Ρ = 0.1 ~ 0.3 0.5 2 ~
Ρ 1.0 0.5 3 ~
Ρ 8.0 2 3 ~
Ρ≤20 ~ 30 2 3.5 ~
شبكة تسخين المياه المتداولة 0.3 1 ~
الماء المكثف التدفق الذاتي 0.2 0.5 ~
مياه البحر والمياه القلوية قليلا < < 0.6 1.5 2.5 ~

 

معامل مقاومة التدفق وفقدان الضغط للصمام

تختلف مقاومة الصمام وفقدان الضغط ولكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ، لفهم علاقتهما ، يجب عليك أولاً فهم معامل المقاومة ومعامل فقدان الضغط. يعتمد معامل مقاومة التدفق على هيكل تدفق مختلف ، وفتح الصمام ومعدل التدفق المتوسط ​​، هو قيمة متغيرة. بشكل عام ، الهيكل الثابت للصمام في درجة معينة من الفتح هو معامل تدفق ثابت ، يمكنك حساب مدخل الصمام وضغط المخرج وفقًا لمعامل التدفق ، وهذا هو فقدان الضغط.

معامل التدفق (معامل التفريغ) هو مؤشر مهم لقياس سعة تدفق الصمام. وهو يمثل معدل التدفق عندما يفقد السائل لكل وحدة ضغط من خلال الصمام. كلما زادت القيمة ، كلما قلت خسارة الضغط عندما يتدفق السائل عبر الصمام. تتضمن معظم الشركات المصنعة للصمامات قيم معامل التدفق للصمامات من مختلف فئات الضغط وأنواعه وأحجامه الاسمية في مواصفات منتجاتهم للتصميم والاستخدام. تختلف قيمة معامل التدفق حسب حجم الصمام وشكله وبنيته. بالإضافة إلى ذلك ، يتأثر معامل التدفق للصمام بفتح الصمام. وفقًا للوحدات المختلفة ، يحتوي معامل التدفق على العديد من الرموز المختلفة والقيم الكمية ، من بينها الأكثر شيوعًا:

 

  • معامل التدفق Cv: معدل التدفق عند انخفاض ضغط 1psi عندما يتدفق الماء عبر الصمام عند 15.6 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت).
  • معامل التدفق Kv: معدل تدفق الحجم عندما يولد تدفق المياه بين 5 ℃ و 40 a هبوط ضغط يبلغ 1 بار من خلال الصمام.

Cv = 1.167 كيلو فولت

يتم تحديد قيمة السيرة الذاتية لكل صمام من خلال المقطع العرضي للتدفق الصلب.

يشير معامل مقاومة الصمام إلى السائل من خلال فقدان مقاومة سوائل الصمام ، والذي يشار إليه من خلال انخفاض الضغط (الضغط التفاضلي △ P) قبل وبعد الصمام. يعتمد معامل مقاومة الصمام على حجم الصمام والهيكل وشكل التجويف ، ويعتمد أكثر على القرص وهيكل المقعد. يمكن اعتبار كل عنصر في حجرة جسم الصمام نظامًا من المكونات (تدوير السوائل ، التمدد ، الانكماش ، العودة ، إلخ) التي تولد مقاومة. لذا فإن فقدان الضغط في الصمام يساوي تقريبًا مجموع فقدان الضغط لمكونات الصمام. بشكل عام ، يمكن زيادة الظروف التالية معامل مقاومة الصمام.

  • يتم تكبير منفذ الصمام فجأة. عندما يتم تكبير المنفذ فجأة ، يتم استهلاك سرعة جزء السائل في تكوين تيار دوامي ، مع تحريك وتسخين السائل ، وما إلى ذلك ؛
  • التمدد التدريجي لمنفذ الصمام: عندما تكون زاوية التمدد أقل من 40 درجة ، يكون معامل المقاومة للأنبوب الدائري المتوسع تدريجياً أصغر من التمدد المفاجئ ، ولكن عندما تكون زاوية التمدد أكثر من 50 درجة ، فإن معامل المقاومة يزيد بنسبة 15٪ ~ 20٪ مقارنة بالتوسع المفاجئ.
  • يضيق منفذ الصمام فجأة.
  • منفذ الصمام على نحو سلس وحتى الدوران أو الزاوية.
  • وصلة مدببة متناظرة لمنفذ الصمام.

 

بشكل عام ، تتمتع الصمامات الكروية ذات الصمامات الكاملة وصمامات البوابة بأقل مقاومة للسوائل بسبب عدم الدوران والاختزال ، تقريبًا مثل نظام الأنابيب ، وهو نوع الصمام الذي يوفر قدرة تدفق ممتازة.