• pea_banner_02.jpg

Väravaventiilide entsüklopeedia ja levinud tõrkeotsing

Väravaventiil on levinum üldventiil, mida kasutatakse laialdaselt, peamiselt veevarustuses, metallurgias ja muudes tööstusharudes. Selle laiaulatuslikku jõudlust on turg tunnustanud. TWS on aastaid tegelenud kvaliteedi- ja tehnilise järelevalve ning testimisega. Lisaks väravaventiilide avastamisele on teatud uuringud tehtud ka väravaventiilide kasutamise, tõrkeotsingu ja muude aspektide kohta, mis on hoolikamad ja täpsemad.

 

Väravaventiilide erinevate konstruktsioonikujude järgi saab väravaventiilid jagada kahte kategooriasse: kiilutüüpi ja paralleeltüüpi.

 

Kiilventiili sulgurplaat on kiilukujuline ja tihenduspind on kanali keskjoone suhtes kaldu ning sulgurplaadi ja klapipesa vaheline kiil tagab tihenduse (sulgemise). Kiilplaat võib olla kas ühe- või kahekordse sulguriga.

 

Paralleelventiili tihenduspinnad on üksteisega paralleelsed ja kanali keskjoonega risti, mis jagunevad kahte tüüpi: avamismehhanismiga ja ilma. On olemas topeltsiibrid koos tugimehhanismiga. Kui silinder langeb, toetub kahe paralleelse silina kiil kaldpinna abil klapipesale ja voolukanal lõigatakse läbi. Kui silinder tõuseb ja avaneb, eraldub kiil silina vastaspinnast, silinder tõuseb teatud kõrgusele ja kiilu hoiab silina peal olev muhv üleval. Kui silinder libiseb mööda kahte paralleelset klapipesa pinda klapipesasse, surutakse vedeliku rõhu abil silinder klapi väljalaskeküljel olevale klapi korpusele, et vedelik tihendada.

 

Ventiilivarre erineva liikumise järgi värava avamisel ja sulgemisel jagunevad väravad kahte kategooriasse: tõusva varrega väravad ja peidetud varrega väravad. Tõusva varrega värava ventiili vars ja värav tõusevad ja langevad avamisel või sulgemisel samaaegselt; peidetud varrega värava avamisel või sulgemisel pöörleb ainult ventiili vars ja ventiilivarre tõusu ja langust ei ole näha ning ventiiliplaat tõuseb või langeb. Tõusva varrega värava eeliseks on see, et kanali ava kõrgust saab hinnata ventiilivarre tõusukõrguse järgi, kuid hõivatud kõrgust saab lühendada. Käsiratta või käepideme poole pöörates keerake käsiratast või käepidet päripäeva, et ventiil sulgeda.

 

2. Väravaventiilide valiku tingimused ja põhimõtted

 

01. Lameda värava ventiil

 

Lamedate ventiilide kasutamise juhused:

 

(1) Nafta- ja maagaasitorustikud. Torustiku puhastamiseks sobivad ka lamedad sulgeventiilid, millel on ümbersuunamisavad.

 

(2) Rafineeritud õli torujuhtmed ja ladustamisseadmed.

 

(3) Nafta ja maagaasi tootmiskohad.

 

(4) Hõljuvate osakestega keskkonnaga torujuhtmed.

 

(5) Linna gaasiülekandetorustikud.

 

(6) Veevarustusprojektid.

 

Lameda väravaventiili valiku põhimõte:

 

(1) Nafta- ja maagaasitorustike jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga plaatsiibrid. Torujuhtme puhastamiseks valitakse avatud vardaga lameda väravaga ventiil, millel on üks silindriline osa ja ümbersuunamisava.

 

(2) Rafineeritud õli transporditorustiku ja ladustamisseadmete jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga lameventiil ilma ümbersuunamisavadeta.

 

(3) Nafta ja maagaasi kaevandamise sadama seadme jaoks valitakse lameda väravaventiil ühe- või kahekordse väravaplaadiga, tumeda vardaga ujuva klapipesaga ja ümbersuunamisavaga.

 

(4) Hõljuvate osakestega torujuhtmete jaoks valitakse noakujulised lamedad sulgurventiilid.

 

(5) Linna gaasijuhtmete jaoks valitakse ühe- või kahekordse sulguriga pehme tihendusvardaga lameda sulguriga ventiil.

 

(6) Veevarustusprojektide jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga ventiil ilma ümbersuunamisava avatud vardaga lameda väravaga ventiil.

 

02. Kiilventiil

 

Kiilventiili kasutusalad: erinevat tüüpi ventiilides on kõige laialdasemalt kasutatav kiilventiil. See sobib üldiselt ainult täielikult avatud või täielikult suletud asendisse ning seda ei saa kasutada reguleerimiseks ja drosseli reguleerimiseks.

 

Kiilventiile kasutatakse tavaliselt kohtades, kus ventiili välismõõtmetele ei ole rangeid nõudeid ja kasutustingimused on karmimad. Näiteks kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu töökeskkond nõuab sulgemisdetailide pikaajalist tihendamist.

 

Üldiselt on soovitatav kasutada kõrgsurve-, kõrgsurve väljalülitusventiili (suur rõhuerinevus), madalrõhu väljalülitusventiili (väike rõhuerinevus), madala müratasemega, kavitatsiooni ja aurustumise, kõrge temperatuuriga keskkonna ja madala temperatuuri (krüogeen) korral kiilventiili. Näiteks kasutatakse seda laialdaselt elektrienergia tööstuses, nafta sulatamisel, naftakeemiatööstuses, avamere naftatootmises, kraanivee ja reovee puhastamisel linnaehituses ning keemiatööstuses.

 

Valiku põhimõte:

 

(1) Ventiili vedeliku omaduste nõuded. Väravaventiilid valitakse töötingimuste jaoks, millel on väike voolutakistus, suur voolumaht, head vooluomadused ja ranged tihendusnõuded.

 

(2) Kõrgtemperatuuriline ja kõrgsurvekeskkond. Näiteks kõrgsurveaur, kõrgtemperatuuriline ja kõrgsurveõli.

 

(3) Madala temperatuuriga (krüogeenne) keskkond. Näiteks vedel ammoniaak, vedel vesinik, vedel hapnik ja muud keskkonnad.

 

(4) Madal rõhk ja suur läbimõõt. Näiteks kraaniveeprojektid, reoveepuhastusprojektid.

(5) Linna gaasiülekandetorustikud.

 

(6) Veevarustusprojektid.

 

Lameda väravaventiili valiku põhimõte:

 

(1) Nafta- ja maagaasitorustike jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga plaatsiibrid. Torujuhtme puhastamiseks valitakse avatud vardaga lameda väravaga ventiil, millel on üks silindriline osa ja ümbersuunamisava.

 

(2) Rafineeritud õli transporditorustiku ja ladustamisseadmete jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga lameventiil ilma ümbersuunamisavadeta.

 

(3) Nafta ja maagaasi kaevandamise sadama seadme jaoks valitakse lameda väravaventiil ühe- või kahekordse väravaplaadiga, tumeda vardaga ujuva klapipesaga ja ümbersuunamisavaga.

 

(4) Hõljuvate osakestega torujuhtmete jaoks valitakse noakujulised lamedad sulgurventiilid.

 

(5) Linna gaasijuhtmete jaoks valitakse ühe- või kahekordse sulguriga pehme tihendusvardaga lameda sulguriga ventiil.

 

(6) Veevarustusprojektide jaoks valitakse ühe- või kahekordse väravaga ventiil ilma ümbersuunamisava avatud vardaga lameda väravaga ventiil.

 

02. Kiilventiil

 

Kiilventiili kasutusalad: erinevat tüüpi ventiilides on kõige laialdasemalt kasutatav kiilventiil. See sobib üldiselt ainult täielikult avatud või täielikult suletud asendisse ning seda ei saa kasutada reguleerimiseks ja drosseli reguleerimiseks.

 

Kiilventiile kasutatakse tavaliselt kohtades, kus ventiili välismõõtmetele ei ole rangeid nõudeid ja kasutustingimused on karmimad. Näiteks kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu töökeskkond nõuab sulgemisdetailide pikaajalist tihendamist.

 

Üldiselt on soovitatav kasutada kõrgsurve-, kõrgsurve väljalülitusventiili (suur rõhuerinevus), madalrõhu väljalülitusventiili (väike rõhuerinevus), madala müratasemega, kavitatsiooni ja aurustumise, kõrge temperatuuriga keskkonna ja madala temperatuuri (krüogeen) korral kiilventiili. Näiteks kasutatakse seda laialdaselt elektrienergia tööstuses, nafta sulatamisel, naftakeemiatööstuses, avamere naftatootmises, kraanivee ja reovee puhastamisel linnaehituses ning keemiatööstuses.

 

Valiku põhimõte:

 

(1) Ventiili vedeliku omaduste nõuded. Väravaventiilid valitakse töötingimuste jaoks, millel on väike voolutakistus, suur voolumaht, head vooluomadused ja ranged tihendusnõuded.

 

(2) Kõrgtemperatuuriline ja kõrgsurvekeskkond. Näiteks kõrgsurveaur, kõrgtemperatuuriline ja kõrgsurveõli.

 

(3) Madala temperatuuriga (krüogeenne) keskkond. Näiteks vedel ammoniaak, vedel vesinik, vedel hapnik ja muud keskkonnad.

 

(4) Madal rõhk ja suur läbimõõt. Näiteks kraaniveeprojektid, reoveepuhastusprojektid.

 

(5) Paigalduskoht: kui paigalduskõrgus on piiratud, valitakse tumeda vardaga kiilventiil; kui kõrgus pole piiratud, valitakse avatud vardaga kiilventiil.

 

(6) Kiilventiili saab valida ainult siis, kui seda saab täielikult avada või täielikult sulgeda ning seda ei saa kasutada reguleerimiseks ja drosselventiili reguleerimiseks.

 

3. Levinumad rikked ja hooldus

 

01. Väravaventiilide levinumad rikked ja põhjused

 

Pärast ventiili kasutamist tekivad sageli järgmised probleemid keskmise temperatuuri, rõhu, korrosiooni ja iga kontakti suhtelise liikumise tõttu.

 

(1) Leke: Lekkeid on kahte tüüpi: väline leke ja sisemine leke. Lekkeks nimetatakse ventiili välisküljele suunatud leket ning leke on tavaline tihenduskarpides ja äärikühendustes.

 

Tihendikarbi lekke põhjus: tihendi sort või kvaliteet ei vasta nõuetele; vananev tihend või varre kulumine; lahti tulnud tihend; varre pinna hõõrdumine.

 

Äärikuühenduse lekke põhjus: tihendi materjal või suurus ei vasta nõuetele; Ääriku tihenduspinna töötlemiskvaliteet on halb; ühenduspoltide ebaõige pingutamine; Torustik ei ole õigesti konfigureeritud, mis põhjustab liigestele liigset lisakoormust.

 

Ventiili sisemise lekke põhjus: Ventiili lõdvast sulgemisest tingitud leke on sisemine leke, mis on põhjustatud ventiili tihenduspinna kahjustusest või tihendusrõnga lahtisest juurest.

 

(1) Korrosiooni põhjustab sageli klapi korpuse, klapi kaane, klapi varre ja ääriku tihenduspinna korrosioon. Korrosioon on peamiselt tingitud keskkonna toimest, aga ka täiteainest ja tihendist eralduvate ioonide mõjust.

 

(2) Hõõrdumine: lokaalne pinna harjamine või koorumine, mis tekib siis, kui silindri ja klapipesa on teatud kokkupuuterõhu all üksteise suhtes liikumas.

 

02. Hooldusväravaventiilid

 

(1) Ventiili välise lekke parandamine

 

Tihendi pressimisel tuleks tihendi polt paigaldada sümmeetriliselt, et vältida tihendi kaldumist ja jätta kokkusurumiseks tühimik. Tihendi pressimisel tuleks klapivart pöörata, et tihend klapivarre ümber ühtlaselt paikneks ja rõhk ei oleks liiga tühi, et mitte mõjutada klapivarre pöörlemist, suurendada tihendi kulumist ja lühendada selle kasutusiga. Klapivarre pind on abrasiivne, nii et keskkond lekib kergesti välja, ja enne kasutamist tuleks klapivarre pinnalt armid eemaldada.

 

Äärikuühenduse lekke korral, kui tihend on kahjustatud, tuleks see välja vahetada; kui tihendi materjal ei ole õigesti valitud, tuleks valida materjal, mis vastab kasutusnõuetele; kui ääriku tihenduspinna töötlemiskvaliteet on halb, tuleb ääriku tihenduspind eemaldada ja uuesti töödelda, kuni see on kvalifitseeritud.

 

Lisaks aitavad äärikupoltide õige pingutamine, torude õige konfiguratsioon ja liigsete lisakoormuste vältimine äärikuühenduses vältida lekkeid äärikuühenduses.

 

(2) Ventiili sees oleva lekke parandamine

 

Sisemiste lekete parandamine seisneb tihenduspinna kahjustuste ja lahtise tihendi kõrvaldamises juures (kui tihendusrõngas surutakse keermega klapiplaadi või -pesa vastu). Kui tihenduspind töödeldakse otse klapi korpuse ja klapiplaadi külge, ei teki lahtise juure ja lekke probleemi.

 

Kui tihenduspind on tõsiselt kahjustatud ja tihendusrõngas moodustab tihenduspinna, tuleks vana rõngas eemaldada ja paigaldada uus tihendusrõngas; kui tihenduspind on otse ventiili korpusele töödeldud, tuleks kõigepealt eemaldada kahjustatud tihenduspind ja seejärel uus tihendusrõngas või töödeldud pind lihvida uueks tihenduspinnaks. Kui tihenduspinna kriimustused, muhud, muljumised, mõlgid ja muud defektid on alla 0,05 mm, saab need lihvimise teel kõrvaldada.

 

Kui tihendusrõngas on sisse pressitud ja fikseeritud, võib klapipesa või tihendusrõnga soone põhja asetada PTFE-teipi või paksu valget värvi ja seejärel tihendisse suruda, et tihendusrõnga juur täita; kui tihend on keermestatud, tuleks keermete vahele asetada PTFE-teip või valge värv, et vältida vedeliku lekkimist keermete vahel.

 

(3) Remontventiilkorrosioon

 

Üldiselt on klapi korpus ja kaas ühtlaselt korrodeerunud, samas kui klapi vars on sageli auklik. Remondi käigus tuleks kõigepealt eemaldada korrosiooniproduktid ja seejärel töödelda treipingil auklikega klapi vars, et süvend kõrvaldada, ning kasutada aeglaselt vabanevat ainet sisaldavat tihendit või puhastada tihend destilleeritud veega, et eemaldada tihendist klapi varre söövitavad ioonid.

 

(4) Tihenduspinna hõõrdumise parandamine

 

Selle kasutamiselventiil, tihenduspinda tuleks võimalikult palju vältida hõõrdumise eest ja ventiili sulgemisel ei tohiks pöördemoment olla liiga suur. Kui tihenduspind on abrasiivne, saab selle lihvimise teel kõrvaldada.

 

Neljandaks, väravaventiilide tuvastamine

 

Praeguses turukeskkonnas ja kasutajate vajadustes moodustavad rauast väravaventiilid suure osa. Toote kvaliteedikontrollijana peame lisaks toote kvaliteedikontrolli tundmisele ka toodet ennast hästi mõistma.

 

01. Raudventiilide testimise alus

 

Raudväravaventiili testimine põhineb riiklikul standardil GB/T12232-2005 „Üldventiili äärikuühendusega rauast väravaventiil”.

 

02. Raudventiilide kontrollpunktid

 

Peamiselt hõlmavad need: märgistust, väikest seinapaksust, rõhukatset, kestkatset jne. Seinapaksuse, rõhu ja kestkatse kontroll on vajalik, kuid oluline punkt. Kui esineb mittevastavaid esemeid, saab neid otse kvalifitseerimata toodetena hinnata.

 

Lühidalt öeldes on toote kvaliteedikontroll kogu tootekontrolli oluline osa, selle olulisus on iseenesestmõistetav. Esirinnas oleva inspektsioonipersonali rollis peame jätkuvalt tugevdama oma kvaliteeti, et mitte ainult tootekontrollis head tööd teha, vaid ka toodete kontrollimisest aru saada, et inspektsioonis paremini head tööd teha.

Tianjin Tanggu veetihendi klapi Co., Ltdtoodavad peamiselt vastupidavaid istmeidliblikventiil,väravaventiil,Y-kurn, tasakaalustusventiil, tagasilöögiventiil, tasakaalustusventiil, tagasivoolutakisti jne.

 


Postituse aeg: 26. detsember 2024