Zawory są głównymi elementami sterującymi systemów rurociągów cieczy przemysłowych. Są szeroko stosowane w uzdatnianiu wody, przemyśle chemicznym, przemyśle naftowym i gazowym, inżynierii komunalnej, metalurgii, energetyce i innych gałęziach przemysłu, wykonując takie funkcje, jak odcięcie średniego poziomu, otwarcie, regulacja przepływu, zapobieganie przepływowi zwrotnemu i zabezpieczenie nadciśnieniowe. Nieprawidłowy dobór zaworu może prowadzić do wycieków, uszkodzenia sprzętu, wyłączenia systemu, a nawet wypadków związanych z bezpieczeństwem. W artykule systematycznie przedstawiono typy zaworów przemysłowych, interpretację modeli, podstawową konstrukcję, dobór materiałów, siłowniki i często zadawane pytania, dostarczając naukowych odniesień do wyboru projektu, zaopatrzenia i oceny technicznej.Zhejiang Bolaisi Valve Co., Ltd.posiada profesjonalny zespół handlowo-techniczny, który jest w stanie udzielić Państwu trafnych rekomendacji dotyczących wyboru.
Spis treści
Według funkcji i zastosowań, zawory przemysłowe można podzielić na zawory odcinające i regulacyjne, zawory zwrotne i zabezpieczające, ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa i zawory specjalnego przeznaczenia.
| Typ zaworu | Funkcja podstawowa | Zalety | Obowiązujące warunki pracy |
| Zawór bramowy | Całkowite odcięcie lub pełne otwarcie rurociągu; nie nadaje się do regulacji przepływu | Wyjątkowo niski opór przepływu, przepływ dwukierunkowy, dobre właściwości uszczelniające; dostępne w wersjach z trzpieniem wznoszącym i nie wznoszącym się | Rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, parowe i naftowe. Wznoszący się trzpień do wizualnej kontroli stanu otwartego/zamkniętego. Zasuwy z miękkim gniazdem, przeznaczone głównie do ścieków i wodociągów. Zasuwy z twardym gniazdem do obsługi pary wysokotemperaturowej. |
| Zawór kulowy | Szybkie włączanie i wyłączanie poprzez obrót o 90°, pełny przelot i niskie opory przepływu | Szybka obsługa, doskonałe uszczelnienie; dwie konstrukcje: kula pływająca i kula montowana na czopie | Media korozyjne w przemyśle chemicznym, ropie i gazie, uzdatnianiu wody, częstym serwisie rowerowym. Trójdrożne zawory kulowe typu T/L do przełączania kierunku przepływu medium. |
| Zawór motylkowy | Regulacja odcięcia lub zgrubnego przepływu; wyjątkowa zaleta w przypadku dużych rozmiarów | Kompaktowy i lekki, o małej przestrzeni montażowej, ekonomiczny w przypadku dużych średnic | Miejskie zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, woda obiegowa, wentylacja i odprowadzanie spalin. Miękkie gniazdo dla temperatury otoczenia; twarde dla gazów spalinowych o wysokiej temperaturze. |
| Zawór kulowy | Odcięcie + regulacja przepływu; stały kierunek przepływu (przepływ pod talerzem) | Dobra dokładność regulacji, niezawodne uszczelnienie, łatwa konserwacja | Rurociągi pary, przyrządów, systemy pobierania próbek, rurociągi czystego medium wymagające regulacji przepływu. |
| Zasuwa nożowa | Odcięcie dla mediów zawierających cząstki i szlam | Prosty otwór bez martwej przestrzeni, mniejsze gromadzenie się materiału; nadaje się do błota, ścieków i żrących szlamów | Oczyszczanie ścieków, szlamy kopalniane, chemiczne czynniki korozyjne, rurociągi szlamowe o dużej średnicy. |
Otwierają się i zamykają automatycznie w zależności od ciśnienia własnego medium.
· Zawór zwrotny wahadłowy: Tarcza obraca się wokół sworznia zawiasu, przy umiarkowanych oporach przepływu, odpowiednia do dużych średnic otworów.
· Zawór zwrotny podnoszenia: Dysk porusza się pionowo w górę i w dół, zapewniając lepsze uszczelnienie, ale stosunkowo duży opór przepływu.
· Pionowy zawór zwrotny: Zaprojektowany specjalnie do rurociągów montowanych pionowo.
Typowe zastosowanie: Wylot pompy, aby zapobiec przepływowi zwrotnemu medium po wyłączeniu i chronić sprzęt pompy przed uszkodzeniem.
Zawory dławiące i zawory sterujące: regulują otwarcie grzyba zaworu w celu precyzyjnej kontroli natężenia przepływu i ciśnienia w rurociągu, stosowane głównie do regulacji parametrów systemów procesowych.
· Zawór redukcyjny ciśnienia: Obniża wysokie ciśnienie przed i stabilizuje ciśnienie wylotowe za.
· Odwadniacz pary: odprowadza kondensat z systemów parowych, zapobiegając jednocześnie wyciekom pary i oszczędzając energię.
Sekwencja kodowania modelu
Kod typu + Kod siłownika + Kod typu połączenia + Kod typu konstrukcji + Kod powierzchni gniazda + Ciśnienie nominalne + Kod materiału korpusu
| Typ zaworu | Kod | Typ zaworu | Kod |
| Sprężynowy zawór bezpieczeństwa | A | Zawór odsalający | P |
| Zawór motylkowy | D | Zawór kulowy | Q |
| Zawór membranowy | G | Odwadniacz parowy | S |
| Dźwigniowy zawór bezpieczeństwa | GA | Zawór tłokowy | U |
| Sprawdź zawór i zawór stopowy | H | Zawór korkowy | X |
| Zawór kulowy | J | Zawór redukcyjny ciśnienia | Y |
| Zawór przepustnicy | L | Zawór bramowy | Z |
| Typ uruchomienia | Kod | Typ uruchomienia | Kod |
| Uruchamiany elektromagnetycznie | 0 | Przekładnia stożkowa | 5 |
| Elektromagnetyczny-hydrauliczny | 1 | Pneumatyczny | 6 |
| Elektrohydraulika | 2 | Hydrauliczny | 7 |
| Przekładnia robakowa | 3 | Pneumatyczno-hydrauliczne | 8 |
| Przekładnia czołowa | 4 | Elektryczny | 9 |
| Typ połączenia | Kod | Typ połączenia | Kod |
| Wątek wewnętrzny | 1 | Opłatek | 7 |
| Wątek zewnętrzny | 2 | Zacisk | 8 |
| kołnierzowe | 4 | Okucie | 9 |
| Spawane | 6 | — | — |
| Typ struktury | Kod | |||
| Rosnąca łodyga | Brama Klinowa | Elastyczny klin | 0 | |
| Sztywny klin | Pojedynczy klin | 1 | ||
| Podwójny klin | 2 | |||
| Brama równoległa | Pojedynczy klin | 3 | ||
| Podwójny klin | 4 | |||
| Trzpień niewznoszący się (NRS) | Brama Klinowa | Pojedynczy klin | 5 | |
| Podwójny klin | 6 | |||
| Brama równoległa | Pojedynczy klin | 7 | ||
| Podwójny klin | 8 | |||
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Niezrównoważony dysk | Proste przejście | 1 | Zrównoważony dysk | Prosto przez przejście | 6 |
| Przejście typu Z | 2 | Przejście kątowe | 7 | ||
| Przejście trójstronne | 3 | - | - | ||
| Przejście kątowe | 4 | - | - | ||
| Przejście proste | 5 | - | - | ||
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Pływająca piłka | Proste przejście | 1 | Kula czopowa | Proste przejście | 7 |
| Przejście trójstronne typu Y | 2 | Przejście czterokierunkowe | 6 | ||
| Przejście trójstronne typu L | 4 | Przejście trójstronne typu L | 8 | ||
| Przejście trójstronne typu T | 5 | Przejście trójstronne typu T | 9 | ||
| - | - | Pół-piłka prosto | 0 | ||
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Typ uszczelnienia | Pojedyncze przesunięcie | 0 | Typ nieuszczelniający | Pojedyncze przesunięcie | 5 |
| Koncentryczny dysk | 1 | Koncentryczny dysk | 6 | ||
| Podwójne przesunięcie | 2 | Podwójne przesunięcie | 7 | ||
| Potrójne przesunięcie | 3 | Potrójne przesunięcie | 8 | ||
| Mechanizm połączenia | 4 | Mechanizm połączenia | 9 | ||
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod |
| Przejście typu Weir | 1 | Proste przejście | 6 |
| Przejście proste | 5 | Przejście pod kątem Y | 8 |
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Uszczelka uszczelnienia dławnicy | Proste przejście | 3 | Uszczelka olejowa | Proste przejście | 7 |
| Przejście trójstronne typu T | 4 | Przejście trójstronne typu T | 8 | ||
| Przejście czterokierunkowe | 5 | - | - | ||
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Podnieś dysk | Proste przejście | 1 | Dysk wahadłowy | Struktura pojedynczego dysku | 4 |
| Typ pionowy | 2 | Struktura wielopłytowa | 5 | ||
| Przejście kątowe | 3 | Struktura podwójnego dysku | 6 | ||
| - | - | - | Typ kontroli motyla | 7 | |
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Sprężynowy, typ zamknięty na sprężynie | Typ pełnego podnoszenia z chłodnicą | 0 | Sprężynowy, sprężynowy niezamknięty z kluczem | Zawór podwójny typu niskiego skoku | 3 |
| Typ niskiego podnoszenia | 1 | Typ niskiego podnoszenia | 7 | ||
| Typ pełnego podnoszenia | 2 | Typ pełnego podnoszenia | 8 | ||
| Typ pełnego podnoszenia z kluczem | 4 | - | |||
| Typ dźwigni | Pojedyncza dźwignia | 2 | Typ pełnego podnoszenia z mechanizmem sterującym | - | 6 |
| Podwójna dźwignia | 4 | Typ sterowany pilotem | - | 9 | |
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod |
| Typ membrany | 1 | Typ mieszkowy | 4 |
| Typ membrany sprężynowej | 2 | Typ dźwigni | 5 |
| Typ tłoka | 3 | — | — |
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod |
| Typ pływaka kulowego | 1 | Ciśnienie pary/typ mieszków | 6 |
| Typ pływaka łyżki | 3 | Typ bimetaliczny | 7 |
| Typ rozszerzalności płynnej/stałej | 4 | Typ pilota | 8 |
| Typ odwróconego łyżki | 5 | Typ termodynamiczny dysku | 9 |
| Typ struktury | Kod | Typ struktury | Kod | ||
| Złącze poziomu cieczy Spust | Prosty typ kuli ziemskiej | 1 | Przerywany drenaż dolny | Prosty typ kuli ziemskiej | 5 |
| Typ kąta kuli ziemskiej | 2 | Prosty typ kuli ziemskiej | 6 | ||
| - | - | Typ kąta kuli ziemskiej | 7 | ||
| - | - | Typ prosty z pływającą tarczą bramową | 8 | ||
| Materiał powierzchni uszczelniającej lub wykładziny | Kod | Materiał powierzchni uszczelniającej lub wykładziny | Kod |
| Stop cyny Babbitt | B | Nylonowy plastik | N |
| Szkliwo | C | Stal borowana | P |
| Stal azotowana | D | Podszewka ołowiana | Q |
| Fluoroplastyczny | F | Austenityczna stal nierdzewna | R |
| Ceramiczny | G | Plastikowy | S |
| Stal nierdzewna Cr13 | H | Stop miedzi | T |
| Gumowa podszewka | J | Guma | X |
| Stop monelu | M | Twardy stop | Y |
| Materiał korpusu | Kod | Materiał korpusu | Kod |
| Stal węglowa | C | Stal nierdzewna Cr-Ni-Mo | R |
| Stal nierdzewna Cr13 | H | Plastikowy | S |
| Stal Cr-Mo | I | Miedź i stop miedzi | T |
| Żeliwo ciągliwe | K | Tytan i stop tytanu | Ti |
| Stop aluminium | L | Stal Cr-Mo-V | V |
| Stal nierdzewna Cr-Ni | P | Żeliwo szare | Z |
| Żeliwo sferoidalne | Q | — | — |
| Uwaga: Gatunki materiałów, takie jak CF3, CF8, CF3M, CF8M, mogą być oznaczone bezpośrednio na korpusie zaworu. | |||
Większość zaworów przemysłowych składa się głównie z sześciu głównych części: korpusu zaworu, pokrywy, elementu zamykającego (brama / kula / tarcza / klapa), trzpienia, zespołu uszczelniającego i elementu przekładni.
1. Korpus zaworu: Główna osłona zaworu. Wytrzymuje ciśnienie medium i mieści wszystkie części wewnętrzne. Jako główny element przenoszący ciśnienie, materiał korpusu zaworu określa odporność zaworu na temperaturę, ciśnienie i korozję.
2. Pokrywa: Pokrywa uszczelniająca na górze korpusu zaworu, używana do montażu trzpienia i uszczelnienia. Można go zdemontować, co ułatwia konserwację części wewnętrznych.
3.Członek zamykający: podstawowa część wykonująca operacje otwierania i zamykania. Zawiera zasuwę (zasuwa), kulę (zawór kulowy), dysk (przepustnica), klapę (zawór kulowy, zawór zwrotny), która bezpośrednio styka się z medium w celu odcięcia lub połączenia ścieżki przepływu.
4. Trzpień: Przenosi moment obrotowy w celu przeniesienia mocy z koła zamachowego/siłownika na element zamykający. W przypadku zaworów z trzpieniem wznoszącym trzpień wysuwa się podczas otwierania i zamykania, umożliwiając bezpośrednią wzrokową kontrolę stanu zaworu. W przypadku zaworów z trzpieniem niewznoszącym trzpień nie wysuwa się, co pozwala zaoszczędzić wysokość montażu.
5. System uszczelniający
Uszczelka gniazda: Znajduje się pomiędzy elementem zamykającym a gniazdem zaworu i odcina medium rurociągu. Dzieli się na uszczelkę miękką (guma, PTFE) i uszczelkę twardą (napawanie metalu).
Uszczelnienie dławnicy: Nakładane na szczelinę pomiędzy trzpieniem a pokrywą, aby zapobiec wyciekom medium na zewnątrz wzdłuż trzpienia. Powszechnie stosowane są uszczelnienia grafitowe i PTFE.
Rozróżnienie między uszczelnieniami miękkimi a uszczelnieniami twardymi
· Soft Seal: Materiałami uszczelniającymi są guma i PTFE. Dobra klasa szczelności odcięcia, odpowiednia do temperatury otoczenia. EPDM: -20 ~ + 120 ℃; PTFE: -20 ~ 150 ℃. Nie nadaje się do wysokiej temperatury i erozji cząsteczkowej.
· Twarde uszczelnienie: Uszczelnienie metal-metal. Odporność na wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie, odporna na zużycie. Wydajność zerowego wycieku jest gorsza od miękkiego uszczelnienia.
6. Elementy przekładni: koło ręczne, skrzynia biegów, przekładnia ślimakowa. Zmniejszają moment obrotowy. Redukcja biegów jest obowiązkowa w przypadku zaworów o dużej średnicy.
Siłownik zapewnia moc otwierania i zamykania zaworu. Dzieli się na pięć kategorii: ręczną, przekładniową ślimakową, elektryczną, pneumatyczną i hydrauliczną.
Funkcja: Bezpośrednia obsługa ręczna. Zawory o dużej średnicy są wyposażone w przekładnie ślimakowe w celu zmniejszenia momentu obrotowego.
Zastosowanie: Zawory o małych średnicach DN, niska częstotliwość otwierania i zamykania, lokalna obsługa na miejscu bez wymagań w zakresie automatyzacji.
Funkcja: Jest to ręczny mechanizm redukcji prędkości służący do zwiększania ręcznego momentu obrotowego, niezbędny w przypadku zaworów o dużej średnicy.
Zastosowanie: Zasuwy nożowe i zasuwy DN200, DN300, DN400, nie wymagają automatyzacji.
Funkcja: Silnik napędza otwieranie i zamykanie zaworu. Można realizować zdalne sterowanie automatyczne, a niektóre są wyposażone w sprzężenie zwrotne sygnału położenia. Zasilanie obejmuje jednofazowe napięcie 220 V i trójfazowe 380 V.
Zastosowanie: Uzdatnianie wody, rurociągi automatyki przemysłowej wymagające zdalnego monitorowania. Siłowniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym dobierane są do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.
Funkcja: Napędzany sprężonym powietrzem. Charakteryzuje się dużą prędkością otwierania i zamykania, z natury nie ma iskry elektrycznej i ma doskonałe właściwości przeciwwybuchowe. Dostępne w wersjach jednostronnego i podwójnego działania.
Zastosowanie: Łatwopalne i wybuchowe warunki pracy w przemyśle chemicznym, częste operacje przerywane. Dopływ sprężonego powietrza musi być zapewniony na miejscu.
Funkcja: Napędzany olejem hydraulicznym z ogromnym wyjściowym momentem obrotowym.
Zastosowanie: Zawory o bardzo dużej średnicy, wysokociśnieniowe i do dużych obciążeń. Wysoki koszt sprzętu, wymagany jest agregat hydrauliczny.
Podsumowanie wyboru:
Obsługa ręczna i niska częstotliwość → Pokrętło / Przekładnia;
Zdalna automatyka z wystarczającym zasilaniem → Siłownik elektryczny;
Serwis chemiczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, częsta obsługa i dostępność sprężonego powietrza na miejscu → Siłownik pneumatyczny;
Bardzo duży otwór, wysokie ciśnienie i duże obciążenia → Siłownik hydrauliczny.
Zhejiang Bolaisi Valve Co., Ltd. oferuje szeroką gamę produktów z pełną specyfikacją, dzięki czemu wybór zaworu jest prosty.
Odp.: Zwykła miękka uszczelka z gumy EPDM może wytrzymać temperatury do około 80 ~ 120 ℃. Nie można go stosować do pary o wysokiej temperaturze. Do warunków pracy z parą zaleca się zasuwy metalowe z twardym uszczelnieniem.
Odp.: Wybierz CF8 (304) do mediów takich jak zwykła woda i żywność. CF3M (316L) należy wybrać, jeśli medium zawiera jony chlorkowe, wodę morską, słabe kwasy i słabe zasady powodujące korozję. Pierwiastek molibdenowy poprawia odporność na korozję wżerową.
Odp.: Niezalecane. Zasuwy są przeznaczone do pracy w pełni otwartej i całkowicie zamkniętej. W pozycji półotwartej medium przepływa z dużą prędkością i powoduje erozję powierzchni uszczelniającej zasuwy, co szybko powoduje zużycie uszczelki i trwały wyciek. Do regulacji przepływu preferowane są zawory kulowe lub zawory sterujące.
Odp.: Unoszący się trzpień: Trzpień wysuwa się na zewnątrz podczas otwierania i zamykania, dzięki czemu można wizualnie sprawdzić stan zaworu. Wymaga większej wysokości montażu. Trzpień nie podnoszący się: Trzon nie wysuwa się, całkowita wysokość pozostaje niezmieniona. Nadaje się do ograniczonej przestrzeni instalacyjnej, ale stanu otwartego/zamkniętego nie można ocenić wizualnie z zewnątrz; musi być wyposażony we wskaźnik położenia.
Odp.: Zawór kołnierzowy jest wyposażony w integralne kołnierze, dwa kołnierze są połączone śrubami. Zawór płytkowy sam w sobie nie ma kołnierzy; korpus zaworu jest zaciśnięty pomiędzy dwoma kołnierzami rurociągu. Zawory płytkowe charakteryzują się niewielką wagą i niższym kosztem, ale ciśnienie znamionowe jest stosunkowo ograniczone.
Odp.: Siłowniki o małej średnicy są dostępne w wersji jednofazowej 220 V. Siłowniki o dużym momencie obrotowym i dużej średnicy zazwyczaj przyjmują trójfazowe zasilanie 380 V. Specyfikacja napięcia musi być wyraźnie określona przy składaniu zamówienia.
Odp.: Konstrukcja zasuw nożowych jest przeznaczona do szlamu z cząstkami. Zasuwy są preferowane do dostarczania czystej wody bez cząstek. Trwałość uszczelnienia zasuw nożowych jest gorsza niż zasuw.
Odp.: PN oznacza ciśnienie nominalne. PN16 wynosi 16 bar (1,6 MPa), co oznacza maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze zaworu. Uwaga: Ciśnienie znamionowe jest powiązane z temperaturą medium. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się dopuszczalne rzeczywiste ciśnienie robocze.
Wybór zaworu to systematyczny projekt. Należy kompleksowo uwzględnić medium, wartość pH, zawartość jonów chlorkowych, temperaturę, średnicę nominalną DN, ciśnienie nominalne PN, rodzaj przyłącza, sposób uruchamiania, klasę szczelności, przestrzeń montażową i wymagania przeciwwybuchowe. Jeśli parametry są niepewne, prosimy o podanie pełnych warunków pracy w celu potwierdzenia modelu zaworu, aby uniknąć błędnego wyboru. WybierzZhejiang Bolaisi Valve Co., Ltd.i możesz śmiało kupować i używać ze spokojem ducha.
Jeśli napotkasz trudności w doborze zaworu do swoich warunków pracy, możesz się z nami skontaktowaćZhejiang Bolaisi Valve Co., Ltd. za wsparcie techniczne.
-