Jakie są rodzaje zaworów: 8 klasyfikacji i zastosowań

Różne typy zaworówsą elementami sterującymi w systemach dostarczania płynów, stosowanymi głównie do otwierania i zamykania rurociągów, sterowania kierunkiem przepływu oraz regulacji i sterowania parametrami dostarczanego medium (takimi jak temperatura, ciśnienie i przepływ).

 

Głównie 8 typów zaworów na rynek i rurociągi

 

Zawory kulowe

Schemat konstrukcji zaworu kulowego
Azawór kulowyma najmniejszy opór płynu spośród wszystkichtypy zaworówNawet zawór kulowy o zmniejszonej średnicy stawia stosunkowo niewielki opór cieczy. Część otwierająco-zamykająca zaworu kulowego to kula z otworem, która obraca się wokół osi prostopadłej do kanału, aby umożliwić jego otwieranie i zamykanie.

Ćwierć obrotuZawory kulowe dwukierunkoweSą zdecydowanie najpopularniejszym typem zaworów sterujących procesami. Są to zawory dwudrożne (wlotowe i wylotowe), dwupołożeniowe (otwarte i zamknięte) służące do zamykania lub izolowania systemów, obwodów lub podzespołów w systemie.

 

Zawory wtykowe

Schemat budowy zaworu czopowego
Grzyb zaworu grzybkowego jest zazwyczaj cylindryczny lub stożkowy, a kształt kanału może być prostokątny lub trapezowy, w zależności od potrzeb. Zawór ten charakteryzuje się prostą konstrukcją, szybkim przełączaniem, niskim oporem przepływu cieczy i łatwością adaptacji do struktur wielokanałowych.

Zawory grzybkowe są zazwyczaj używane do odcinania i łączenia mediów, a także do zmiany kierunku przepływu, ale mogą być również używane do dławienia. Ponieważ korpus zaworu grzybkowego obraca się wraz z trzpieniem zaworu, otwierając i zamykając go, może być on również stosowany do mediów z cząstkami stałymi.

 

Zawór motylkowy

Schemat budowy zaworu motylkowego
Tenzawór motylkowyto popularny zawór sterujący przepływem. Jego zasada działania polega na regulacji przepływu cieczy poprzez regulację położenia przepustnicy. Obrót przepustnicy powoduje zmianę położenia cieczy w jej wnętrzu, a tym samym zmianę wielkości przepływu.

Tarcza zaworu obraca się o 90° w zakresie gniazda zaworu, co umożliwia otwieranie i zamykanie zaworu.

 

Zawór zasuwowy

Schemat budowy zaworu zasuwowego

Część otwierająca i zamykającazawór zasuwowyZasuwa jest zasuwą. Kierunek ruchu zasuwy jest prostopadły do ​​kierunku przepływu cieczy. Zasuwę można tylko całkowicie otworzyć i całkowicie zamknąć, nie można jej regulować ani dławić.

Zasuwa posiada dwie powierzchnie uszczelniające. W najczęściej stosowanym zaworze zasuwowym dwie powierzchnie uszczelniające tworzą kształt klina, a kąt klina zmienia się w zależności od parametrów zaworu.

 

Zawór kulowy

Schemat konstrukcji zaworu kulowego
Zasada działania zaworu grzybkowego polega na wykorzystaniu ciśnienia trzpienia zaworu, aby powierzchnia uszczelniająca dysku zaworu ściśle przylegała do powierzchni uszczelniającej gniazda zaworu, zapobiegając przepływowi medium. Po zamknięciu zaworu, do dysku należy przyłożyć ciśnienie, aby uszczelnienie nie przeciekało.

Zawory grzybkowe nadają się zarówno do zastosowań typu otwórz/zamknij, jak i dławiących. Dwudrożne zawory grzybkowe są preferowane do precyzyjnej kontroli przepływu, a trójdrożne zawory grzybkowe są często używane do mieszania mediów z dwóch wlotów i kierowania mieszanki przez wylot.

 

Zawory iglicowe

Schemat budowy zaworu iglicowego
Zawory te są bardzo podobne do zaworów kulowych, ale mają dwie główne różnice. Po pierwsze, są mniejsze, co pozwala im lepiej kontrolować przepływ w węższych liniach. Po drugie, wykorzystują stożkową „igłę” zamiast grzybka w kształcie dysku oraz zawór iglicowy z otworem, co zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu.

 

Zawory elektromagnetyczne

Schemat budowy zaworu elektromagnetycznego
Zawory elektromagnetyczne działają na zasadzie przepuszczania prądu elektrycznego przez cewkę, co powoduje, że cewka wytwarza pole magnetyczne, które działa na rdzeń żelazny, generując przyciąganie magnetyczne. Rdzeń żelazny przesuwa się w kierunku cewki, powodując otwarcie zaworu.

Zawory elektromagnetyczne są stosunkowo niewielkie. Ich rozmiar jest ograniczony przez wytrzymałość cewki, która wynika z uzwojenia użytego do wytworzenia pola magnetycznego po wzbudzeniu. Oprócz ograniczenia wytrzymałości cewki, droga przepływu i otwór w zaworze elektromagnetycznym są również stosunkowo małe w porównaniu z rozmiarem rurociągu.

 

Zawór tłokowy kątowy

Schemat konstrukcji zaworu kątowego
Zawór tłokowy kątowy to specjalny rodzaj zaworu z wbudowanym siłownikiem pneumatycznym, zazwyczaj klasyfikowany jako zawór dwupołożeniowy. Siłownik może być sprężynowy lub dwustronnego działania, w zależności od wymagań zastosowania.

Najważniejszym elementem zaworu jest czop zaworu, który jest umieszczony w kanale przepływowym pod określonym kątem i osadzony w pochylonym gnieździe zaworu uformowanym w ścieżce przepływu zaworu.

Gdy zawór jest otwarty, czop zaworu jest niemal całkowicie schowany z kanału przepływowego. Taka konstrukcja pozwala zaworowi tłokowemu kątowemu na uzyskanie dużego natężenia przepływu i niskiego spadku ciśnienia, co czyni go zaworem szybko działającym. W wielu zastosowaniach typu on/off zawory z gniazdem kątowym stanowią ekonomiczne rozwiązanie, mogące zastąpić tradycyjne zawory kulowe.

 

Streszczenie

Istnieje wiele rodzajów zaworów, a ich konstrukcja różni się w zależności od warunków pracy i wymagań użytkowych. Oprócz 8 powszechnie stosowanych zaworów wymienionych powyżej, istnieje wiele innych rodzajów zaworów, takich jak zawory czopowe, zawory regulacyjne, zawory odcinające, zawory HIPPS itp.

Przy wyborze zaworu można skonsultować się zDostawca zaworów o światowej renomielubChińska fabryka zaworów.


Czas publikacji: 22-02-2025