Efecto da temperatura e da presión no rendemento da válvula de bolboreta

Efecto de temperatura e presión da válvula de bolboreta

Efecto da temperatura e da presión no rendemento da válvula de bolboreta 

Moitos clientes envíannos preguntas e responderemos pedíndolles que proporcionen o tipo medio, a temperatura media e a presión, porque isto non só afecta o prezo da válvula de bolboreta, senón que tamén é un factor clave que afecta o rendemento da válvula de bolboreta.O seu impacto na válvula de bolboreta é complexo e completo. 

1. Efecto da temperatura no rendemento da válvula de bolboreta: 

1.1.Propiedades dos materiais

En ambientes de alta temperatura, materiais como o corpo da válvula de bolboreta e o vástago da chave deben ter unha boa resistencia á calor, se non, a resistencia e a dureza veranse afectadas.Nun ambiente de baixa temperatura, o material do corpo da válvula volverase fráxil.Polo tanto, os materiais de aliaxe resistentes á calor deben seleccionarse para ambientes de alta temperatura e os materiais cunha boa dureza resistente ao frío deben seleccionarse para ambientes de baixa temperatura.

Cal é a clasificación de temperatura para o corpo dunha válvula de bolboreta?

Válvula de bolboreta de fundición dúctil: -10 ℃ a 200 ℃

Válvula de bolboreta WCB: -29 ℃ a 425 ℃.

Válvula de bolboreta SS: -196 ℃ a 800 ℃.

Válvula de bolboreta LCB-46℃ a 340℃.

material do corpo das válvulas de bolboreta

1.2.Rendemento de selado

A alta temperatura fará que o asento suave da chave, o anel de selado, etc., se suavicen, se expandan e se deformen, reducindo o efecto de selado;mentres que a baixa temperatura pode endurecer o material de selado, o que provoca unha diminución do rendemento do selado.Polo tanto, para garantir o rendemento do selado en ambientes de alta ou baixa temperatura, é necesario seleccionar materiais de selado axeitados para ambientes de alta temperatura.

A continuación móstrase o rango de temperatura de funcionamento do asento da válvula branda.

• EPDM -46℃ – 135℃ Anti-envellecemento

• NBR -23℃-93℃ Resistente ao aceite

• PTFE -20℃-180℃ Medios químicos e anticorrosivos

• VITON -23℃ – 200℃ Anti-corrosión, resistencia a altas temperaturas

• Sílice -55℃ -180℃ Resistencia a altas temperaturas

• NR -20℃ – 85℃ Alta elasticidade

• CR -29 ℃ – 99 ℃ Resistente ao desgaste, anti-envellecemento

Material de ASENTO das válvulas de bolboreta

1.3.Resistencia estrutural

Creo que todos escoitaron falar do concepto chamado "expansión e contracción térmicas".Os cambios de temperatura provocarán deformacións térmicas ou fisuras nas xuntas da válvula de bolboreta, parafusos e outras pezas.Polo tanto, ao deseñar e instalar válvulas de bolboreta, é necesario ter en conta o impacto dos cambios de temperatura na estrutura da válvula de bolboreta e tomar as medidas correspondentes para reducir o impacto da expansión e contracción térmicas.

1.4.Cambios nas características do caudal

Os cambios de temperatura poden afectar a densidade e viscosidade do medio fluído, afectando así as características de fluxo da válvula de bolboreta.Nas aplicacións prácticas, hai que ter en conta o impacto dos cambios de temperatura nas características do fluxo para garantir que a válvula de bolboreta poida satisfacer as necesidades de regulación do fluxo en varias condicións de temperatura.

 

2. Efecto da presión no rendemento da válvula de bolboreta

2.1.Rendemento de selado

Cando a presión do medio fluído aumenta, a válvula de bolboreta ten que soportar unha maior diferenza de presión.En ambientes de alta presión, as válvulas de bolboreta deben ter un rendemento de selado suficiente para garantir que non se produzan fugas cando a chave está pechada.Polo tanto, a superficie de selado das válvulas de bolboreta adoita estar feita de carburo e aceiro inoxidable para garantir a resistencia e a resistencia ao desgaste da superficie de selado.

2.2.Resistencia estrutural

Válvula de bolboreta Nun ambiente de alta presión, a válvula de bolboreta debe soportar unha maior presión, polo que o material e a estrutura da válvula de bolboreta deben ter suficiente resistencia e rixidez.A estrutura dunha válvula de bolboreta adoita incluír o corpo da chave, a placa da chave, o vástago da chave, o asento da chave e outros compoñentes.A resistencia insuficiente de calquera destes compoñentes pode provocar que a válvula de bolboreta falle a alta presión.Polo tanto, é necesario ter en conta a influencia da presión ao deseñar a estrutura da válvula de bolboreta e adoptar materiais e formas estruturais razoables.

2.3.Funcionamento da válvula

O ambiente de alta presión pode afectar o torque da válvula de bolboreta, e a válvula de bolboreta pode requirir unha maior forza operativa para abrir ou pechar.Polo tanto, se a válvula de bolboreta está a alta presión, é mellor escoller actuadores eléctricos, pneumáticos e outros.

2.4.Risco de fuga

En ambientes de alta presión, o risco de fugas aumenta.Mesmo pequenas fugas poden provocar un desperdicio de enerxía e perigos de seguridade.Polo tanto, é necesario garantir que a válvula de bolboreta teña un bo rendemento de selado en ambientes de alta presión para reducir o risco de fugas.

2.5.Resistencia de fluxo media

A resistencia ao fluxo é un indicador importante do rendemento da válvula.Que é a resistencia ao fluxo?Refírese á resistencia que atopa o fluído que pasa pola válvula.A alta presión, a presión do medio na placa da chave aumenta, o que require que a válvula de bolboreta teña maior capacidade de fluxo.Neste momento, a válvula de bolboreta necesita mellorar o rendemento do fluxo e reducir a resistencia ao fluxo.

 

En xeral, o impacto da temperatura e da presión no rendemento da válvula de bolboreta é multifacético, incluíndo o rendemento de selado, a resistencia estrutural, o funcionamento da válvula de bolboreta, etc. Para garantir que a válvula de bolboreta poida funcionar normalmente en diferentes condicións de traballo, é necesario seleccionar materiais adecuados, deseño estrutural e selado, e tomar as medidas correspondentes para facer fronte aos cambios de temperatura e presión.