Täysvaipallisia tulppaventtiilejä käytetään pääasiassa kemian-, öljy- ja lääketeollisuuden putkistojärjestelmissä, erityisesti viskoosien, jähmettyvien ja kiteytyvien väliaineiden kuljettamiseen. Kiinnitysrakenteen lisäksi tiivistysmekanismi on myös tärkeä venttiilin suorituskykyyn vaikuttava tekijä.
Tiivistysrakenteen valinta riippuu väliaineen ominaisuuksista, käyttölämpötilasta, paineesta ja käyttöympäristöstä. Täysvaipallisten holkkiventtiilien yleiset tiivistysmallit sisältävät holkkitiivisteen, paineholkkitiivisteen ja yhdistetyt tiivistysrakenteet.
1. Kotelon tiiviste on ensisijainen tiivisterakenne.
Täydellisen täysin vaipallisen tulppaventtiilin ydinominaisuus on holkkirakenteen käyttö tiivistämiseen.
Holkki asennetaan yleensä venttiilirungon ja tulpan väliin. Kun tulppa pyörii, holkki säilyttää suhteellisen vakaan tiivistysrajapinnan, mikä vähentää väliaineen vuotamisen riskiä venttiilin ontelosta.
Verrattuna suoralla metallikontaktilla varustettuun tulpparakenteeseen, holkkirakenne vähentää kitkaa tulpan ja venttiilirungon välillä ja parantaa tiivistyskykyä ja toiminnan vakautta.
Kotelon materiaali valitaan väliaineen ja työlämpötilan mukaan.
2. Venttiilin varren rauhastiiviste
Tulkin ja venttiilirungon välisen tiivistyksen lisäksi venttiilin varren alue on myös tiivistettävä.
Täysvaipalliset holkkitulppaventtiilit asennetaan yleensä karaan tiivisteen tiivistyslaitteella, joka tiivistää karan ja kannen tai tiivisteholkin välisen raon.
Laippatiivisteiden päätarkoitus on estää putkiston väliaineen vuotaminen vartta pitkin.
Yleisiä pakkausmateriaaleja ovat joustava grafiitti ja PTFE PTFE), ja varsinainen valinta riippuu väliaineen ominaisuuksista, käyttölämpötilasta ja paineolosuhteista.
Korkean lämpötilan sovelluksissa pakkausmateriaalin lämmönkestävyys on erityisen tärkeää.
3. Elastiset tiivistysrakenteet, kuten O-renkaat
Joissakin täysin vaipallisissa holkkiventtiileissä on mallista riippuen myös elastisia tiivisteelementtejä, kuten O--renkaita.
Näitä tiivisteitä käytetään yleensä karaan, liitoskohtiin tai muihin paikkoihin, joissa tarvitaan lisätiiviste.
O-renkaan etuna on yksinkertainen rakenne, kätevä asennus ja tehokas tiivistys, mutta sen käyttölämpötila-alue ja yhteensopivuus väliaineiden kanssa ovat materiaalin ominaisuuksien rajoittamia. Siksi, jos venttiilejä käytetään korkean lämpötilan, korroosion tai erityisten kemiallisten väliaineiden käsittelyyn, sopiva tiivistemateriaali on valittava erityisten käyttöolosuhteiden mukaan, eikä sitä saa arvioida pelkästään ympäristön lämpötilan perusteella.
4. Pehmeä tiivistys ja erikoismateriaalitiivistys
Riippuen kyseessä olevasta teollisuusväliaineesta, täysin vaipallisissa holkkiventtiileissä käytetään erilaisia pehmeästi tiivistäviä pehmeitä tiivistysmateriaaleja.
Esimerkiksi PTFE:n kaltaisilla materiaaleilla on erinomainen kemiallinen kestävyys ja ne soveltuvat sovelluksiin, joissa on tiettyjä syövyttäviä aineita.
Toisaalta taipuisalla grafiitilla on erinomainen korkeiden lämpötilojen kestävyys, mikä tarjoaa ilmeisiä etuja korkean lämpötilan teollisuusputkistojärjestelmien käyttöön.
On tärkeää huomata, että eri tiivistemateriaalit eroavat toisistaan lämpötilansietokyvyn, korroosionkestävyyden ja mekaanisten ominaisuuksien suhteen, ja siksi todellisten materiaalien valinnan tulee perustua tiettyyn väliaineeseen, lämpötilaan ja paineeseen.
5. Katetrin telinerakenne ei voi korvata venttiilin tiivistettä
Täysvaipallisen tulppaventtiilin koteloa käytetään pääasiassa lämmitykseen ja eristykseen eikä venttiilin ensisijaisena tiivistysmekanismina.
Lämmitysaineet-kuten höyry tai kuuma öljy-kierrät yleensä kotelon läpi pitäen venttiilin rungon ja sisäiset väliaineet lämpiminä lämmönvaihdon kautta.
Venttiilin tiivistystoiminto saavutetaan pääasiassa kotelon, varren tiivisteen ja muiden tiivistyselementtien avulla.
Siksi täysin vaipallisen tulppaventtiilin tiivistyskykyä arvioitaessa istukan tai holkin, varren tiivisteen ja itse holkin tiivistyskyky on otettava huomioon erikseen.
6. Kuinka valita tiivistysmenetelmä käyttöolosuhteiden mukaan?
Korkeampi tiivistysaste ei välttämättä tee täysvaipaisesta tulppaventtiilistä, joka soveltuu kaikkiin sovelluksiin. Tiivisteen rakenne ja materiaali tulee valita todellisen käytön mukaan.
Tavallisten nesteiden kuljetukseen tarvitaan tavallisesti kotelon ja rungon tiivistysratkaisut.
Kun käsitellään korkeaviskositeettisia aineita tai helposti jähmettäviä aineita, kotelon lämpö- ja eristysominaisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin tiivistyskyky.
Jos väliaine on syövyttävää, on välttämätöntä varmistaa kotelon, täytteen ja elastisten tiivistysosien yhteensopivuus väliaineen kanssa.
Korkean lämpötilan sovelluksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiivistemateriaalien lämmönkestävyyteen ja venttiilin kokonaisrakenteen lämpöstabiilisuuteen. Siksi, kun ostat täysin vaipallisia tulppaventtiilejä, on suositeltavaa, että annat valmistajalle koko holkkitulppaventtiilin väliaineen nimen, käyttölämpötilan, käyttöpaineen, putkilinjan koon ja sen, onko väliaine altis jähmettymiselle tai kiteytymiselle. Nämä tiedot auttavat löytämään sopivimman tiivistysratkaisun.
Usein kysytyt kysymykset
1. Mitkä ovat täysin vaipallisten tulppaventtiilien tärkeimmät tiivistysmenetelmät?
Sisäinen tiivistys ja varren tiivistys saavutetaan pääasiassa holkkitiivisteen ja varren tiivisteen avulla, ja joissakin malleissa on lisäjoustavia tiivisteelementtejä.
2. Voidaanko PTFE-tiivisteitä käyttää täysin vaipallisiin holkkiventtiileihin?
Niitä voidaan käyttää tietyissä käyttöolosuhteissa, mutta niiden soveltuvuus on varmistettava tarkistamalla PTFE-materiaalin yhteensopivuus tiettyjen väliaineiden, lämpötilojen ja paineiden kanssa.
3. Millainen tiivistemateriaali sopii korkean lämpötilan väliaineille?
Korkean-lämpötilojen sovellukset vaativat yleensä korkeita-lämpötiloja-kestäviä tiivistemateriaaleja, kuten joustavaa grafiittia, ja erityisratkaisut riippuvat todellisesta lämpötilasta ja väliaineesta.
4. Onko kotelo osa venttiilin tiivisterakennetta?
Ei. Ulkovaippaa käytetään pääasiassa lämmitykseen ja eristykseen, kun taas venttiilin tiivistystoiminto suoritetaan pääasiassa holkilla, tiivisteellä ja muilla tiivistekomponenteilla.
5. Vaikuttaako tiivistemateriaali venttiilin käyttöikään?
Kyllä. ' Jos tiivistemateriaali ei vastaa väliainetta tai käyttölämpötilaa, voi olla ikääntymisongelmia, kulumista tai tiivistyskyvyn heikkenemistä, mikä voi vaikuttaa venttiilin käyttöikään.





