Trunnion vs flytande kulventil: Vilken är rätt för din applikation

Det finns betydande skillnader mellanKulventiler med tappochFlytande kulventilervad gäller struktur, arbetsprincip, prestanda och tillämpningstillfällen. Följande är en detaljerad jämförelse av de två:

 

Trunnion vs flytande kulventil

Strukturella skillnader mellan trunnion- och flytande kulventiler

 

Trunnion-kulventil

  • Kulan är fast förbunden med de övre och nedre ventilskaften. Kulan kan bara rotera runt ventilskaftets axel och kan inte röra sig fritt i ventilhuset.
  • De övre och nedre ventilskaften är fast förbundna med kulan, vilket gemensamt begränsar kulans rörelse.

Flytande kulventil

  • Kulan är flytande, det vill säga det finns ingen fast förbindelse mellan kulan och ventilsätet, och kulan kan röra sig fritt i ventilhuset.
  • Vanligtvis är endast en nedre ventilspindel ansluten till kulan, och den övre ventilspindeln överför i allmänhet bara vridmomentet och är inte direkt fäst vid kulan.

Arbetsprincip

1. Kulventil med tapp

  • Den täta passformen och tätningen mellan kula och ventilsäte uppnås genom förspänningen mellan kula och ventilsäte samt ventilspindelns transmission.
  • Vridmomentet överförs jämnt till kulan genom de övre och nedre ventilskaften, och kulans rotation är jämnare och kraften är jämnare.

2. Flytande kulventil

  • När den är stängd trycker medeltrycket kulan mot utloppsventilens säte, så att kulan och ventilsätet sitter tätt och tätar. Ju högre medeltryck, desto bättre tätningseffekt.
  • Vridmomentet överförs huvudsakligen till kulan genom den nedre ventilspindeln, och den övre ventilspindeln hjälper till med överföringen. Under öppnings- och stängningsprocessen är kulans kraftsituation relativt komplex.

Prestandaegenskaper

1. Kulventil med tapp

  • Stabil tätningsprestanda, påverkas inte av fluktuationer i medietrycket.
  • Strukturen är relativt komplex, det övergripande utseendet är något robust och ventilhuset är vanligtvis tjockare.
  • Lämplig för högtrycksrörledningssystem med stor diameter och tillfällen med höga krav på tätningsprestanda och flödeskontroll.

2. Flytande kulventil

  • När medietrycket är lågt eller det inte finns något medietryck kan tätningsprestandan påverkas i viss utsträckning.
  • Den övergripande strukturen är relativt enkel, utseendet är kompakt och volymen är vanligtvis liten.
  • Vanligtvis används i rörledningssystem med medel- och lågt tryck och liten diameter, samt i tillfällen med höga krav på medierenhet och relativt stabilt medietryck.

Applikationer

1. Kulventil med tapp

Mer lämplig för högtrycks- och stordiametriska tillfällen, såsom viktiga rörledningssystem inom petrokemi, naturgasöverföring, kraftindustri och andra industrier.

Lämplig för tillfällen som kräver tvåvägstätning, eftersom ventilsätets design på den fasta kulventilen kan säkerställa tätning i båda riktningarna.

2. Flytande kulventil

Används i stor utsträckning inom kemi-, petroleum-, naturgas- och metallurgisk industri, särskilt för långväga naturgasledningar som innehåller vätesulfidmedier, föroreningar eller allvarlig korrosion.

Även lämplig för tillfällen med höga krav på medelrenhet och relativt stabilt medeltryck, såsom vanliga vattenförsörjnings- och avloppssystem, luftkonditioneringssystem etc.

Sammanfattningsvis

Trunnionkulventiler och flytande kulventilervar och en har sin egen unika struktur och prestandaegenskaper, lämpliga för olika tillämpningar. Vid valet bör man ta hänsyn till faktorer som specifika arbetsförhållanden, mediets egenskaper och krav på tätningsprestanda.


Publiceringstid: 10 februari 2025