Die Absperrventile aus Gussstahl von Hanno Valve sind gängige Ventile zur Steuerung des Durchflusses und Drucks von Flüssigkeiten. Zu den Hauptmerkmalen gehören einfache Struktur, einfache Herstellung und Wartung, gute Abdichtung, kurze Öffnungs- und Schließzeiten usw. Der Vorteil des Kugelventils aus Stahlguss besteht darin, dass es eine präzise Durchflussregelung bietet und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und hohen Druck geeignet ist und Temperaturumgebungen und ist leicht zu warten. Kugelventile aus Gussstahl sind die Hauptprodukte von Hanno Valve. Hanno Valve stellt hauptsächlich Kugelventile aus Gussstahl für WCB-, LCB-, LCC-, WC6-, WC9-, C5- usw. Gussstahlmaterialien her.
Die Öffnungs- und Schließkomponente der Gussstahl-Absperrventile von Hanno Valve ist ein pfropfenförmiges Ventil mit einer flachen oder gedrückten Dichtfläche. Das Ventil bewegt sich geradlinig entlang der Mittellinie des Ventilsitzes, und die Bewegung des Ventilschafts kann entweder verdeckt (allgemeiner Name: versteckter Schaft) oder anhebender rotierender Schaft (allgemeiner Name: sichtbarer Schaft) erfolgen. Unter einem Kugelventil versteht man ein Ventil, dessen Schließkomponente (Ventilfreigabe) sich entlang der Mittellinie des Ventilsitzes bewegt. Entsprechend dieser Bewegungsform des Ventils ist die Änderung der Stellsitzöffnung proportional zum Ventilhub
Das Kugelventil gehört zu den Absperrventilen, die hauptsächlich zum Absperren der Rohrleitung dienen.
Das Durchgangsventil ist eines der am häufigsten verwendeten Ventile und auch die am besten geeignete Form zur Drosselung. Aufgrund der guten Regelleistung und im Vergleich zu anderen Ventilbauarten ist die Verschleißverteilung um den breiten Sitz des Durchgangsventils aufgrund von Erosion gleichmäßiger. Beim Kugelventil handelt es sich um ein zwangsdichtendes Ventil, daher muss beim Schließen Druck auf die Ventilentriegelung ausgeübt werden, um Leckagen zwischen den beiden Dichtflächen zu verhindern. Da die Dichtkraft und der Mediumsdruck des Kugelventils auf derselben Achse und in entgegengesetzter Richtung liegen, kann die Dichtkraft nicht nur nicht verstärkt werden, sondern muss auch die Kraft des Mediums überwinden. Daher ist die erforderliche Dichtkraft für das Kugelventil viel größer als die des Absperrschiebers. Besonderes Augenmerk sollte auf die Auswahl der Lastanschlagbreite gelegt werden. Durchgangsventile mit Flachdichtringen können nicht für verunreinigte Medien oder Medien mit Feststoffpartikeln eingesetzt werden. Bei diesen Medien ist die Verwendung einer konischen Dichtfläche zur Abdichtung sinnvoller
Im Allgemeinen wird empfohlen, die Abschaltbreite in Drossel-, Regel- und Hochdruckleitungssystemen zu verwenden; Kugelventile können in Situationen eingesetzt werden, in denen eine doppelte Positionseinstellung erforderlich ist, die strukturellen Anforderungen gering sind, keine strengen Anforderungen an die strukturelle Länge, eine Niederdruckabschaltung (geringe Druckdifferenz) und eine hohe Trübung bestehen. Bei Schlamm und Medien mit Feststoffpartikeln, bei denen Verschleißfestigkeit, reduzierter Durchmesser, schnelle Betätigung (1/4 Umdrehung zum Öffnen und Schließen) und geringe Betätigungskraft erforderlich sind, sollte die Lastanschlagbreite nicht verwendet werden; Wenn eine gute Dichtleistung, ein hoher Druckstopp (große Druckdifferenz), geringe Geräuschentwicklung, Lufteinschlüsse und Verdampfungsphänomene, geringe Leckage in die Atmosphäre, abrasive Medien und kryogene Bedingungen bei niedrigen Temperaturen erforderlich sind, kann ein speziell entwickeltes Kugelventil verwendet werden.
Kugelventile haben jedoch auch Nachteile, die hauptsächlich auf die innere Form des Ventilkörpers zurückzuführen sind. In der Kammer des Lastrückschlagventils strömt das Medium von einer horizontalen geradlinigen Strömung über eine vertikale Strömung nach oben bzw. unten und schließlich zu einer horizontalen Strömung, was insbesondere bei hydraulischen Geräten zu Druckverlusten führt. Dieser Art von Druckverlust sollte ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt werden
Kugelventile haben jedoch auch Nachteile, die hauptsächlich auf die innere Form des Ventilkörpers zurückzuführen sind. Im Lade- und Entladehohlraum ändert sich die Strömung des Mediums von einer horizontalen geraden Linie zu einer vertikalen Aufwärts- oder Abwärtsströmung und dann zu einer horizontalen Strömung, was insbesondere bei hydraulischen Geräten zu Druckverlusten führt, denen ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte
MATERIALLISTE | |||
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NEIN. | TEILNAME | MATERIAL | BEMERKUNG |
1 | KÖRPER | ASTM A216-WCB+STL | |
2 | SCHEIBE | ASTM A105+13CR | |
3 | SCHEIBENMUTTER | ASTM A276-420 | |
4 | STÄNGEL | ASTM A182-F6a | |
5 | DICHTUNG | STAHL+GRAPHIT | |
6 | RÜCKSITZBUCHSE | ASTM A182-F6a | |
7 | MOTORHAUBE | ASTM A216-WCB | |
8 | Motorhaubenschraube | ASTM A193-B7 | |
9 | Motorhaubenmutter | ASTM A194-2H | |
10 | VERPACKUNG | GRAPHIT | |
11 | STIFT | STAHL | |
12 | RINGSCHRAUBE | ASTM A193-B7 | |
13 | DRÜSE | ASTM A182-F6a | |
14 | Stopfbuchsenflansch | ASTM A216-WCB | |
15 | WASCHMASCHINE | STAHL | |
16 | NUSS | ASTM A194-2H | |
17 | SCHAFTMUTTER | Sphäroguss | |
18 | HANDRAD | Sphäroguss | |
19 | HANDRADWASCHMASCHINE | STAHL | |
20 | HANDRADMUTTER | STAHL |