Є кілька типівзапірна арматурадоступні на ринку. Найчастіше використовуються кульові крани, поворотні клапани, шиберні засувки, прохідні засувки, голчасті засувки та поршневі засувки. Кожен із цих клапанів має своє унікальне застосування.
Запірний клапан складається з кількох ключових компонентів. Деякі з основних компонентів включають корпус клапана, кришку, шток, диск, сідло та сальник. Корпус клапана є основною частиною, яка містить інші компоненти клапана. Шток з’єднує ручку клапана з диском, дозволяючи йому рухатися вгору і вниз. Диск відповідає за блокування потоку рідини, а сідло забезпечує ущільнювальну поверхню для диска. Сальник використовується для запобігання витоку рідини навколо штока.
Запірний клапан працює за допомогою диска для блокування потоку рідини в трубопроводі. Коли ручка клапана повертається, диск піднімається або опускається, залежно від конструкції клапана, тим самим блокуючи потік рідини. Коли ручка клапана повертається знову, диск повертається у вихідне положення, таким чином дозволяючи рідині знову текти.
Запірні клапани знаходять своє застосування в кількох галузях промисловості, таких як нафтова та газова промисловість, хімічна промисловість, водоочисні споруди та електростанції. Використовуються для контролю потоку рідини в трубопроводах, а також для технічного обслуговування та ремонту.
Підсумовуючи, запірний клапан є важливим компонентом у галузі регулювання рідини. Вони знаходять своє застосування в кількох галузях і використовуються для різних цілей. З розвитком технологій конструкція запірних клапанів продовжує розвиватися, роблячи їх більш ефективними та надійними.
Якщо ви шукаєте якістьЗапірна арматура, Yuhuan Wanrong Copper Industry Co. Ltd є надійним виробником клапанів. Наша компанія працює в галузі вже кілька років, і ми зарекомендували себе як надійний постачальник клапанів. Ви можете відвідати наш веб-сайт,https://www.wanrongvalve.com, щоб дізнатися більше про наші продукти та послуги. З будь-якими запитаннями ви можете зв’язатися з нами за адресоюsale2@wanrongvalve.com.
1. S. Chen, W. R. Huang, Z. J. Sun, "Чисельний аналіз характеристик потоку запірного клапана", Journal of Fluids Engineering, vol. 133, вип. 5, 2011.
2. L. Zhang, Y. G. Li, J. Zhou, "Експериментальне дослідження кавітації в запірному клапані", Journal of Fluids Engineering, vol. 138, вип. 4, 2016.
3. E. J. Kim, S. K. Jang, K. H. Woo, "Design Optimization of a Stop Valve for Maximum Flow Rate", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 31, вип. 6, 2017.
4. Y. Z. Chen, L. J. Zhang, Z. Q. Luo, "Прогнозування втомного ресурсу для запірного клапана на основі аналізу кінцевих елементів", Міжнародний журнал структурної стабільності та динаміки, том. 20, № 9, 2020.
5. Р. К. Сінгх, А. К. Сінгх, "Термічний аналіз запірного клапана на атомній електростанції", Журнал ядерної техніки та радіаційної науки, вип. 5, № 4, 2019.
6. B. H. Choi, D. H. Kim, S. W. Cho, "Дослідження ерозійних характеристик сідла запірного клапана", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 30, № 12, 2016.
7. Y. S. Kim, H. J. Lee, W. S. Lee, "Вплив розміру клапана на продуктивність запірного клапана в паровій турбіні", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 33, вип. 6, 2019.
8. S. K. Jang, K. H. Woo, B. H. Choi, "Чисельне та експериментальне дослідження характеристик потоку запірного клапана для газу високого тиску", Journal of Fluids Engineering, vol. 141, вип. 1, 2019.
9. X. J. Li, Y. Fan, J. H. Zhang, "Оптимізація гідравлічної продуктивності запірного клапана з використанням генетичних алгоритмів", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 29, вип. 7, 2015.
10. J. Y. Kim, S. K. Jang, K. H. Woo, "Кавітаційні характеристики запірного клапана для газу високого тиску", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 32, вип. 1, 2018.