2024-10-30
Kakovosten odporen sedežni ventil mora imeti naslednje značilnosti:
Ko je ventil v zaprtem položaju, vrata stisnejo gumijasto tesnilo na sedež ventila in tvori tesno tesnilo, ki preprečuje pretok tekočine. Ko je ventil odprt, se vrata premikajo navpično navzgor, kar omogoča, da tekočina teče skozi telo ventila. Prilagodljivost vrat mu omogoča, da ustreza obliki sedeža ventila, ki ob zaprtju zagotavlja tesno tesnilo.
V industrijah, kot so čiščenje vode, namakanje in čiščenje kanalizacije, se običajno uporabljajo odporni sedežni ventili. Uporabljajo se tudi v številnih stanovanjskih in komercialnih vodovodnih sistemih kot zaklopni ventili.
Pravilno vzdrževanje prožnega ventila za sedež vključuje redni pregled in čiščenje telesa in vrat ventila. Gumijasto tesnilo je treba pregledati tudi glede znakov obrabe ali poškodb in ga po potrebi zamenjati. Za pravilno delovanje bo morda potrebno tudi mazanje komponent ventila.
Če povzamemo, naj bi bil visokokakovosten odporen ventil sedežnega sedeža, ki je trpežen, odporen proti koroziji in zagotavlja pozitiven izklop z ničelnim puščanjem. Prav tako mora biti enostavno namestiti in vzdrževati ter imeti dolgo življenjsko dobo. Ti ventili se običajno uporabljajo pri čiščenju, namakanju in kanalizaciji, pa tudi v stanovanjskih in komercialnih vodovodnih sistemih.
Tianjin Milestone Valve Company je vodilni proizvajalec visokokakovostnih ventilov za široko paleto aplikacij. Z zavezanostjo kakovosti in zadovoljstvu strank se je Milestone Valve uveljavil kot zaupanja vreden vir za ventile, ki nudijo vrhunsko zanesljivost in uspešnost. Za več informacij o njihovih izdelkih in storitvah obiščitehttps://www.milestonevalves.com. Lahko jih kontaktirate tudi po e -pošti nadelia@milestonevalve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh in D. K. Singh. (2020). Vpliv oblikovalskih parametrov na delovanje prožnega sedečega ventila. Časopis za raziskave strojništva, 12 (3), 67–80.
2. W. Zhang, Y. Chen in Y. Qian. (2018). Značilnosti pretoka in analiza puščanja vrat za vrat. Energije, 11 (10), 1-12.
3. A. M. Al-Madhagi in F. M. Al-Sulaiman. (2019). Analiza značilnosti pretoka prožnega sedečega vrat ventila z uporabo dinamike računske tekočine. Arhivi računskih metod v inženirstvu, 26 (3), 569–582.
4. K. Al-Helal, M. Ali in S. Al-Salem. (2017). Ocena uspešnosti prožnih sedečih vrat ventilov v sistemih za distribucijo vode. Journal of Water Supply: Research and Technology, 66 (3), 134-144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu in J. Han. (2016). Raziskave značilnosti pretoka nove vrste prožnega sedečega vrat ventila. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 7 (4), 1-7.
6. D. Kim in S. Lee. (2019). Eksperimentalna preiskava prožnega sedečega vhodnega ventila z netokrožnimi vrati. Journal of Fluids Engineering, 141 (4), 1-11.
7. W. Li, X. Liu in W. Liu. (2018). Numerična simulacija in eksperimentalne raziskave pretočnih značilnosti prožnega sedečega vrat ventila. Napredek v strojništvu, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, J. Jahng in K. Yang. (2019). Oblikovanje in optimizacija prožne strukture ventilov sedeža z računalniško podprto inženirstvom. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 13 (9), 367-372.
9. M. C. Lee, S. Yoon in J. Lee. (2017). Študij o optimalni zasnovi prožnih sedečih vratih za zmanjšanje prehodnih tekočin. Časopis za mehansko znanost in tehnologijo, 31 (2), 1-7.
10. A. I. F. M. Zaman, A. A. Kadir in Z. Hassan. (2018). Vpliv hitrosti stebla na značilnosti pretoka in izgubo trenja prožnega sedečega vhodnega ventila. International Journal of Engineering and Technology, 7 (2), 40–43.