Co to jest zawór zaciskowy?

Zawór zaciskowy, znany również jako zawór wężowy, to unikalna konstrukcja zaworu, która składa się z korpusu ze stopu aluminium/lanej stali, gumowej tulei, zasuwy trzpienia zaworu, kolumny prowadzącej i innych części. Dzięki funkcjom wygodnego otwierania, dobrej skuteczności uszczelniania i oszczędności, zawór zaciskowy jest ekonomiczną alternatywą dla zasuwa, zawór kulowy i zawór regulacyjny, który może wydłużyć żywotność 5-10 razy w porównaniu z konwencjonalnymi zaworami, odpowiedni do systemu transportu granulowanej szlamu lub medium chemicznego w rurociągu niskociśnieniowym.

Gumowa tuleja jest podstawową częścią zaworu zaciskowego, którą można regularnie wymieniać, co pozwala zaoszczędzić koszty, zapewnia doskonałą odporność na korozję, zużycie i dobry nacisk łożyska. Istnieje kilka materiałów tulei, które można wybrać w zależności od korozyjności i ścieralności medium przepływowego oraz temperatury roboczej. Zawór zaciskowy z gumy EPDM jest przeznaczony do pracy w środowisku o wyższej temperaturze, która musi mieścić się w granicach polimeru. Dodatkowo siłownik elektryczny, pneumatyczny, ręczny lub hydrauliczny napędza tuleję w celu uzyskania działania otwierającego, zamykającego i regulującego.

 

 

Zasada działania zaworu zaciskowego

W przypadku ręcznego zaworu zaciskowego, gdy koło zamachowe się obraca, trzpień zmusza elementy wewnętrzne do wymuszenia ruchu posuwisto-zwrotnego pomiędzy słupkami prowadzącymi i zamknięcia zaworu przez gumową tuleję, a zasuwę. Podobna zasada dla zaworu zaciskowego z siłownikiem, siła dociskająca do gumowej tulei, która całkowicie się zapada i szczelnie zamyka.

 

Cechy zaworu zaciskowego

  • Pełny port lub otwór, bez przeszkód
  • Niskie opory przepływu, samoczyszczenie tulei
  • Zerowy wyciek można zamknąć, gdy znajdują się resztkowe cząstki;
  • Brak zatykania i martwych punktów uniemożliwiających działanie zaworu
  • Prosta konstrukcja, na którą nie ma wpływu środowisko zewnętrzne.
  • Wymienna tuleja elastomerowa, niskie i łatwe koszty konserwacji.

 

Zastosowania zaworu zaciskowego

Zawory zaciskowe są powszechnie stosowane w rurociągach transportujących niektóre żrące media chemiczne lub ścierne produkty stałe lub płynne, takie jak cząstki, włókna, proszki i zaprawa. Można go również stosować w procesach oczyszczania ścieków takich jak oczyszczanie osadów, oczyszczanie żwiru, ścieków surowych, wapna, węgla drzewnego. Typowe zastosowanie obejmujące:

Elektrownia: instalacja FDG, instalacja odpopielania, transport węgla;

Górnictwo: wypełnianie odpadów poflotacyjnych, kontrola flotacji, linie błotne lub inne szlamy;

Ponadto jest również szeroko stosowany w produkcji cementu, szkła, papieru, przemyśle elektronicznym, przemyśle spożywczym, ściekach przemysłowych i innych dziedzinach.

 

Zawór zwrotny upustowy do turbiny wysokiego ciśnienia

W ostatnim artykule przedstawiliśmy zawór wentylacyjny, zawór odmulający i zawór zwrotny dla układu turbinowego, tutaj dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę na temat zaworu zwrotnego upustu dla turbiny wysokociśnieniowej. Kiedy zawór się otwiera, cylinder pobiera parę, przepływające medium popycha płytkę zaworu, aby otworzyć zawór, im większy przepływ medium, tym większe otwarcie szpuli ; Gdy zawór jest zamknięty, zawór elektromagnetyczny szybko traci moc i usuwa powietrze z cylindra. Oprócz ciężaru własnego płytki zaworu i pomocniczej siły zamykającej cylinder, zawór jest szybko zamykany.

Zawór zwrotny wylotu pary z turbiny wysokociśnieniowej instaluje się w poziomym rurociągu sekcji ponownego nagrzewania i chłodzenia turbiny parowej, aby zapobiec przedostawaniu się wody i pary z powrotem do cylindra wysokociśnieniowego, co mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo turbiny parowej. Ich szybkie i szczelne zamknięcie, specjalnie zaprojektowane do ochrony spalin turbiny parowej, zapewnia szybkie oddzielenie wody lub pary od turbiny parowej w przypadku wyłączenia generatora lub zamknięcia głównego zaworu pary. Zawór zamknie się automatycznie w przypadku zadziałania wysokiego poziomu wody w urządzeniach grzewczych w turbinie lub na wszystkich poziomach rurociągów pary ekstrakcyjnej. Jako urządzenie ochronne, zawór zwrotny wyciągu musi być niezawodny.

 

Ciśnienie pary wylotowej cylindra pod wysokim ciśnieniem: Ciśnienie wlotowe nagrzewnicy

Temperatura spalin cylindra pod wysokim ciśnieniem: ≤420 ℃

Ciśnienie ekstrakcji każdej sekcji: próżnia ~10MPa

Temperatura ekstrakcji każdej sekcji: 200 ~ 510 ℃

Zakres ciśnienia zaworu:

ASME B16.34 1996 – klasa 150

ASME B16.34 1996 – klasa 300

ASME B16.34 1996 – klasa 400

ASME B16.34 1996 – klasa 600

Korpus zaworu: Staliwo

ASTM A216-WCB

ASTM A217-WC6/WC9 (1# /3#ekstrakcja)

Uruchamiacz:

W przypadku dużych jednostek zawór zwrotny odprowadzania pary napędzany jest głównie pneumatycznie, natomiast w małych i średnich jednostkach jest hydrauliczny.

 

 

Rodzaj zaworu zwrotnego ekstrakcji 

Według części otwierających/zamykających:

  1. Zamknięcie samoobciążające. Zamknięcie ciężaru własnego (zamknięcie): Zawór zwrotny zamknięty pod ciężarem własnym lub przeciwwagą trymu lub w zależności od ciśnienia medium i przeciwwagi trymu, aby utrzymać go w pozycji otwartej zaworu.
  2. Zamykanie wspomagane. Siłownik zapewnia działanie punktowe, dzięki czemu suwak przezwycięża początkową bezwładność spowodowaną długim przebywaniem w pozycji zamkniętej lub przyczynami zewnętrznymi i samodzielnie wykonuje pozostały ruch w celu zamknięcia zaworu.
  3. Zamykanie mocy. Podczas procesu zamykania siłownik zawsze zapewnia zasilanie umożliwiające dokończenie całego ruchu suwaka i zamknięcie zaworu.

Zgodnie z jego strukturą:

  • Zawór zwrotny odsysania pary bez młotka

Zawór zwrotny odsysania pary wewnętrznej IBS bez młotka. Wyważenie wewnętrzne odnosi się do wewnętrznego wyważenia ciężaru własnego szpuli. Szpula jest podtrzymywana przez wał i obraca się swobodnie wokół wału. Nie są one połączone bezpośrednio, lecz z tłokiem bocznego cylindra roboczego. Nie można potwierdzić faktycznego otwarcia zaworu.

  • Zawór zwrotny odprowadzania pary z ciężkim młotkiem

Zawór o dużej średnicy zapewnia ciężkie trymowanie, wówczas można użyć ciężkiego młotka w zaworze zwrotnym pary ekstrakcyjnej, młotek może zrównoważyć część ciężaru trymu (około połowy szpuli). Osłona zaworu jest bezpośrednio połączona z wałem, a faktyczny otwór wewnątrz można zobaczyć po zmianie kąta zewnętrznego kubka. Jeśli wnętrze nie jest całkowicie otwarte, można to zaobserwować z zewnątrz. Zawór jest zaworem zwrotnym o swobodnym ruchu, zamkniętym grawitacyjnie, gdy ciśnienie wlotowe jest wyższe niż zawór wylotowy, zawór jest otwarty, natomiast zawór jest zamknięty – odwrotnie.

Zawór redukcyjny ciśnienia VS zawór przelewowy

Zarówno zawór redukcyjny, jak i zawór przelewowy mogą służyć do regulacji ciśnienia i utrzymania bezpieczeństwa rurociągu. Zawór redukcyjny ciśnienia jest zaworem regulującym ciśnienie, który powoduje, że ciśnienie wylotowe zaworu jest niższe niż ciśnienie wlotowe, stosowane głównie w celu zmniejszenia ciśnienia odgałęzionego przewodu olejowego w układzie hydraulicznym, aby ciśnienie w odgałęzieniu było niższe niż ciśnienie główne i stabilne. Tarcza reduktora ciśnienia w korpusie zaworu zmniejsza ciśnienie medium i reguluje stopień otwarcia pod ciśnieniem za zaworem tak, aby ciśnienie za zaworem utrzymywało się w określonym zakresie, aby w przypadku ciągłych zmian ciśnienie wylotowe utrzymywało się w zadanym zakresie w ciśnieniu wlotowym.

Zawór przelewowy, zwany także zawór nadmiarowy, automatyczne urządzenie nadmiarowe ciśnienia napędzane ciśnieniem statycznym przed zaworem. Otwiera się proporcjonalnie, gdy ciśnienie przekracza siłę otwierającą, stosowaną głównie w zastosowaniach płynnych. Stosowany jest głównie do stałego ciśnienia, przepełnienia i zabezpieczenia w układzie hydraulicznym.

Pompy ilościowe zapewniają stały przepływ w układzie sterowania dławiącego. Gdy ciśnienie w układzie wzrasta, przepływ maleje. W tym momencie zawór przelewowy zostaje otwarty, aby nadmiar przepływu powrócił do zbiornika, zapewniając stałe ciśnienie wlotowe zaworu przelewowego, czyli ciśnienie wylotowe pompy. Gdy służy do ograniczania ciśnienia, może służyć jako zawór bezpieczeństwa. Gdy system działa normalnie, zawór przelewowy jest w stanie zamkniętym i uruchamia się, gdy ciśnienie w systemie jest wyższe niż ciśnienie ustawione, co zapewnia zabezpieczenie systemu przed przeciążeniem. Różnice są następujące:

  1. Różne cele pracy. Zawór przelewowy jest zwykle podłączony równolegle do odgałęzienia instalacji, aby zapobiec przeciążeniu systemu i zapewnić bezpieczeństwo. Zawory redukcyjne są zazwyczaj połączone szeregowo na określonej drodze w celu zmniejszenia ciśnienia przy założeniu, że układu nie można obciążyć. Można powiedzieć, że pierwsza jest pracą pasywną, a druga pracą czynną.
  1. Zawór redukcyjny utrzymuje ciśnienie na wylocie na niezmienionym poziomie, natomiast zawór przelewowy utrzymuje ciśnienie na wlocie na niezmienionym poziomie;
  2. Zawór redukcyjny ciśnienia normalnie działa, redukując ciśnienie przez wąski kanał. Zawór przelewowy jest normalnie zamknięty i działa tylko wtedy, gdy w systemie występuje nadciśnienie.

 

Zawór z tytanu i stopu tytanu

Zawór ze stopu tytanu to szerokie pojęcie, odnosi się do zaworu, którego korpus i części wewnętrzne są wykonane ze stopu tytanu lub zaworów, których materiałem korpusu jest stal węglowa lub stal nierdzewna, a części wewnętrzne są wykonane ze stopu tytanu. Jak dobrze wiedzieliśmy, tytan jest reaktywnym metalem konstrukcyjnym, który łatwo reaguje z tlenem, tworząc na powierzchni gęstą, stabilną warstwę tlenku, która może reagować z tlenem, regenerując warstwę tlenku, nawet jeśli zostanie ona uszkodzona. Jest odporny na erozję powodowaną przez różne media korozyjne i zapewnia lepsze rozwiązanie antykorozyjne i wytrzymałościowe niż zawory wykonane ze stali nierdzewnej, miedzi lub aluminium.

Cechy zaworu ze stopu tytanu

  • Dobra odporność na korozję, lekkość i wysoka wytrzymałość mechaniczna.
  • Jest prawie niekorozyjny w atmosferze, wodzie słodkiej, wodzie morskiej i parze wodnej o wysokiej temperaturze.
  • Ma dobrą odporność na korozję w wodzie królewskiej, wodzie chlorowej, kwasie podchlorawym, mokrym chlorze gazowym i innych mediach.
  • Jest również bardzo odporny na korozję w mediach alkalicznych.
  • Jest wysoce odporny na jony chloru (CI) i ma doskonałą odporność na korozję pod wpływem jonów chlorkowych.
  • Odporność na korozję w kwasach organicznych zależy od stopnia redukcji lub utlenienia kwasu.
  • Odporność na korozję w kwasach redukujących zależy od obecności inhibitora korozji w ośrodku.

 

Zastosowania zaworu tytanowego

  • Lotnictwo

Zawory z tytanu i stopów tytanu mogą być szeroko stosowane w przemyśle lotniczym ze względu na wysoki współczynnik wytrzymałości i odporność na korozję. Zawór sterujący, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór iglicowy, zawór grzybkowy, zawór kulowy, zawór motylkowy itp. z czystego tytanu i stopu tytanu Ti-6Al-4V są szeroko stosowane w rurociągach lotniczych.

  • Przemysł chemiczny

Czasami w chloro-alkalicznych, soli, syntetycznym amoniaku, etylenie, kwasie azotowym, kwasie octowym i innym silnym środowisku korozyjnym, zawór ze stopu tytanu, który ma lepszą odporność na korozję, może zastąpić zwykłe metale, takie jak stal nierdzewna, miedź, aluminium, szczególnie w kontroli i regulacja rurociągu.

  • Okręty wojenne

Rosja jest jednym z pierwszych krajów na świecie stosującym stop tytanu w okrętach wojennych. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku Rosja wyprodukowała serię szturmowych okrętów podwodnych, w których w systemie wody morskiej zastosowano dużą liczbę rur i zaworów ze stopu tytanu.

  • Elektrownia

Większość elektrowni jądrowych buduje się na wybrzeżu, a zawory tytanowe są wykorzystywane w projektach energetyki jądrowej ze względu na ich doskonałą odporność na korozję w wodzie morskiej. Typy obejmują zawór bezpieczeństwa, zawór redukcyjny, zawór kulowy, zawór membranowy, zawór kulowy itp.

Ponadto, jako specjalny sprzęt do kontroli płynów w środowisku i środowisku, zawory tytanowe są również stosowane w przemyśle papierniczym, produkcji spożywczej i farmaceutycznej oraz w innych dziedzinach.