Двудистский клапан бабочки имеет двойные герметизированные кольца на своей тарелке с бабочкой, обеспечивающие отличную производительность запечатывания как для входа, так и для розетки.
Этот клапан бабочки включает в себя функцию прохождения воды средней камеры, что еще больше усиливает эффект герметизации. Он очень подходит для обработки воды и газовых сред и часто используется в качестве вакуумного клапана. Этот дизайн широко применялся Showa в Японии и реализован на электростанции Шанхай Шидонгку. Тем не менее, во время проектирования системы необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить воду обратно в паровую турбину при открытии клапана, чтобы обеспечить безопасность лезвий.
Трехсторонний металлический клапан бабочки в основном используется для изменения направления потока среды. Гидравлически контролируемый клапан бабочки (гидравлический клапан бабочки с медленной закрытием) работает через гидравлическую систему для открытия и закрытия. При открытии гидравлическая система поднимает клапан и одновременно поднимает вес, прикрепленный к руке. Для закрытия соленоидный клапан направляет гидравлическое масло обратно в бак, позволяя весу медленно закрывать клапан. Эта конструкция позволяет клапану бабочки закрываться на этапах, эффективно уменьшая воздействие воды. Кроме того, клапан может быть настроен на основе различных источников сигналов для специальных применений, таких как предотвращение разрывов трубопровода.
Крастка или быстро открывающиеся клапаны бабочек существенно не отличаются от обычных клапанов бабочек в принципе, но сосредоточены на высокоскоростных требованиях к работе. Они обычно оснащены высокоскоростными механизмами ответа, чтобы обеспечить быстрое открытие или закрытие. Поскольку быстрозащитные клапаны играют решающую роль во многих приложениях, их надежность имеет первостепенное значение, и следует гарантировать, что они не застряли и не закрываются.
Двухэтапные клапаны бабочек оснащены уникальной конструкцией, где пластина бабочки сначала вращается на 90 градусов, а затем движется, чтобы прижать к поверхности герметизации. Этот сложный дизайн действия делает их относительно редкими в практических приложениях. Тем не менее, двухэтапные клапаны бабочек дают значительные преимущества в определенных особых ситуациях. Например, в 1970-х и 1980-х годах для военнослужащих в 1970-х и 1980-х годах для военнослужащих в 1970-х и 1980-х годах, управляемые военно -бельными бабочками. Эти клапаны характеризуются их уникальной конструкцией действия, где пластина бабочки изначально вращается на 90 градусов, а затем движется, чтобы прижать к поверхности герметизации. Хотя этот дизайн относительно необычный в практических приложениях, он имеет четкие преимущества в конкретных сценариях.
Связанный тип двухэтапного клапана бабочки-это механизм сцепления бабочка. Этот клапан можно рассматривать как расширение двухэтапного боевого клапана с плоской герметичной поверхностью, которая облегчает хорошие характеристики герметизации. Однако в средах высокого давления этот клапан требует большего крутящего момента открытия, что делает его более подходящим для вакуумных систем, газовых систем с низким давлением или в качестве высокотемпературного клапана. Один из конструкций клапана бабочки с четырьмя связями имеет инновационный механизм связи, который обеспечивает стабильные производительности герметизации даже в среде высокого давления. Хотя этот клапан требует большего крутящего момента открытия, он особенно подходит для вакуумных систем, газовых систем низкого давления, а также может использоваться в качестве высокотемпературного клапана для удовлетворения различных промышленных потребностей.
Еще одна конструкция клапана бабочки с четырьмя связями включает в себя структуру с длинной шеей для предотвращения переноса температуры в упаковку. В высокотемпературных средах, секция с длинной шеей оснащена радиаторами, в то время как в низкотемпературных средах устанавливаются изоляционные пластины для снижения потерь холода. Очевидно, что как высокотемпературные, так и низкотемпературные клапаны имеют строгие требования к выбору материала.
Кроме того, клапаны бабочек для атомных электростанций также привлекли значительное внимание. Благодаря своей компактной структуре, простоте, легкой, быстрой коэффициентам переключения и высокой частоте потока они широко используются в различных системах на атомных электростанциях, включая системы процессов, системы циркулирующей воды, системы вентиляции и многое другое. С другой стороны, выбор регулирования клапанов бабочек также имеет решающее значение. Хотя регулирующие характеристики клапанов бабочек приближаются к равному проценту, что делает их подходящими для регулирования, следует отметить, что их регулирующие характеристики плохая в небольших отверстиях, что может легко привести к кавитации, эрозии, вибрации и шуму. Следовательно, обычно не рекомендуется использовать их для регулирования и дросселирования в небольших отверстиях (менее 15 градусов до 20 градусов). При выборе клапанов бабочек следует искать различные факторы, включая характеристики потока, типы герметизации, выбор материалов и т. Д., Чтобы гарантировать, что выбранная клапан бабочки может соответствовать конкретным инженерным требованиям и стандартам безопасности.
Что касается выбора вакуумных клапанов бабочек, они разделены на два типа: резиновые мягкие уплотнения и металлические твердые уплотнения, с конструкциями, которые могут быть центральной линии, эксцентричной или типами рычагов. Для применений, требующих высокого уровня вакуума, обычно выбираются мягкие уплотнения; Если требуется температурная устойчивость, выбираются металлические уплотнения. Чтобы обеспечить оптимальную производительность, компоненты должны быть мелко обработаны с хорошей шероховатостью и чистотой поверхности, и строго запрещено наносить краску или обычное антиростые масла; Следует использовать только вакуумную смазку.
Выбор диаметра клапана бабочки в основном основан на среде, протекающей через клапан, а также скорость потока или скорость. Например, для жидкостей скорость потока, как правило, не должна превышать 5 м/с, максимум от 7 до 8 м/с. Экономический диапазон скорости потока для воды составляет от 2 до 3 м/с, в то время как для газов низкого давления рекомендуется скорость потока от 2 до 10 м/с, а для газов среднего давления она составляет от 10 до 20 м/с. Для пара рекомендуемая скорость потока составляет от 20 до 40 м/с для пар низкого давления, от 40 до 60 м/с для пара среднего давления и от 60 до 80 м/с для пар высокого давления. Стоит отметить, что иногда, чтобы уменьшить потерю давления, можно выбрать больший клапан для снижения скорости потока. Тем не менее, этот подход не подходит для сценариев регулирования малых потоков.
Кроме того, когда жидкость проходит через область с очень низким абсолютным давлением в течение чрезвычайно короткого периода времени, может возникнуть кавитация. Это связано с внезапной конденсацией пузырьков пара в жидкости, когда они попадают в область более высокого давления, что приводит к обрушению пузырьков или взрыву. Это взрыв может генерировать скорости потока до 110 м/с и сопровождать высокое давление 50 МПа, что приводит к воздействию повреждения стен. Чтобы избежать возникновения кавитации, можно принять ряд мер, такие как контроль скорости потока, введение атмосферного воздуха в область низкого давления или уменьшение разности давления.
Когда разность давления на клапане составляет менее 1,5 МПа, даже если происходит кавитация, повреждение материала не является серьезным, поэтому никаких особых мер не требуется. С материальной точки зрения, вообще говоря, чем сложнее материал, тем сильнее его сопротивление кавитации. Когда клапан бабочки не производит кавитацию, его коэффициент кавитации σ, как правило, должен быть больше или равен 2,5.
