- Produkter
- Kontrollventil
- Ventil fir Waasserbehandlung
- Dräifach Offset Butterfly Ventil
- Héichleistungs-Päiperleksventil
- Exzentresch Päiperleksventil
- Gefütterte Päiperleksventil
- Duebelplacken-Réckschlagventil
- Kippscheif-Kontrollventil
- Schwenkventil
- Stille Réckschlagventil
- Elastesche Schützeventil
- Metall Sëtz Schüttventil
- Loftventil
- Y-Faarwer
- Kuerfsieb
- T-Sief
- Messerventil
- Gelenker ofbauen
- Anerer
- Waasserkontrollventil
- Messerventil an anerer
- Schleisventil aus duktilem Eisen
- Réckschlagventil fir duktilt Eisen
- Päiperleksventil aus duktilem Eisen
- Ofbau vun de Gelenker
- DLSil a Globelventil
- Loftventil fir Waasser
- Ventil fir Mier & Petrochemie
- Ventilaccessoiren & Produkter
- API-Ventile fir Ueleg a Gas
Nadelkolbenventil fir d'Waasserduerchflussreguléierung an d'Drockreguléierung
D'Plungerventil huet e ringfërmegen Duerchflussquerschnitt an all oppener Positioun. D'Ventil huet en optimalt Steierverhalen, wat eng niddreg Turbulenz no vir an eng niddreg Kavitatioun generéiert. Den Auslaf
De Flux konvergéiert Richtung Zentrum vun der Pipeline, dofir, wa Gasblosen entstinn, ginn dës an d'Mëtt implodéieren, ëmgi vu Waasser, ouni Schued. De Kolben gëtt vun engem Kurbelmechanismus ugedriwwen a kann mat zousätzleche Justierzylinder ausgestatt sinn, fir d'Verhale vum Ventil un d'Besoine vun der Installatioun unzepassen. Et ass e villseitege Ventil mat nidderegem Dréimoment, deen als Kontrollventil (Flux, Drock, Niveau, Pompelen) an als ënneschten Auslaafventil oder Turbinenbypass benotzt ka ginn.
D'Konstruktioun wéi follegt:
Den Design vun den Outlets:
Fonctiounen:
Design no Fabrikatiounsstandard oder EN 1074-5
Gréisstenberäich: DN150 – DN2200
Drockberäich: PN10, PN16, PN25, PN40 PN63 (KLASS 150 LBS & KLASS 300 LBS)
Flanschen no EN 1092-2 /ANSI B16.5, ANSI B16.47A
Material verfügbar
Kierpermaterial: Gehäuse aus duktilem Eisen EN-JS 1030 (GGG-40), GGG50, WCB
Uewerfläch: Bannen an baussen epoxybeschichtet mindestens 250 μm
Kolben 1.4301 * Dichtungen EPDM * Intern Deeler a Kurbelstangenmechanismus aus Edelstol Selbstschmierend, wartungsfräi Wellenlager
Kolbenführung aus Bronze-Iwwerlagerung
Schrauwen aus Edelstahl A4 (EN ISO 3506)
Operatiounsoptioun:
Aktuatorméiglechkeeten: Handrad a Getriebe, elektreschen Aktuator, pneumateschen Aktuator, hydraulesche Brems- a Liftzylinder, eegemedium-pilotgesteiert
Wéi een d'Ventilgréisst berechent:
Mir dimensionéieren de richtege Ventil no de spezifesche Prozessdaten, gitt w.e.g. folgend Informatiounen un: 1) Anlaafdrock
2) Auslaafdrock
3) Alternativ, gewënschten Differenzdrock
4) Duerchflussrate
Mir wäerten Kvs-Wäerter zesumme mat engem Flossdiagramm vun der Ventilsteierungsleistung uginn.
Wou:
Kv = Ventilduerchflusskoeffizient (Duerchfluss a m'/h bei 1 bar Differenzdrock)
CV = Ventilduerchflusskoeffizient (Duerchfluss a gpm bei Diff. Drock 1 psi)
Q=Duerchflussrate (m3/h ; gpm)
AP = Differenzdrock (bar; psi)
Gf = Flëssegkeetsspezifesch Gewiicht (Waasser = 1,0)
Wou:
K=Stroumungswiderstand oder Kappverloschtkoeffizient (dimensionlos)
AH = Kappverloscht (m; Féiss)
V = Nominalgréisst-Stroumgeschwindegkeet (m/sec ; Fouss/sec.)
g = Schwéierkraaftbeschleunigung (9,81 m/sec^2, 32,18 feet/sec^2)
Wéi een Outlet-Design auswielt:
- Kavitatioun trëtt op
Et ginn dräi fundamental Viraussetzungen, fir datt Kavitatioun optriede kann. Éischtens, et mussen Gasblosen (Kären) oder Lächer an der Flëssegkeet sinn, déi als Basis fir d'Verdampfung déngen. Zweetens, den internen Drock an der Flëssegkeet muss op oder ënner dem Dampdrock falen. Drëttens, den Drock ronderëm d'Dampblos muss méi grouss wéi den Dampdrock sinn, fir datt se zesummebrécht.
- Eliminéiert d'Kavitation: (Anti-Kavitationsdesign vum Kolbenventil)
Kavitatiounspréventioun a Schutz sinn eng wichteg Iwwerleeung beim Design a Betrib vu Ventiler, déi a Waasserverdeelungssystemer benotzt ginn. Et soll een feststellen kënnen, ob Kavitatioun existéiert, a wann jo, hir Intensitéit an Auswierkungen op de System. Kavitatioun a Ventiler ass en zerstéierenden Zoustand, deen de Betrib an de Service vum Ventil eescht beaflosst a geschitt wann d'Flëssegkeet, déi duerch de Ventil fléisst, op den Dampdrock vun der Flëssegkeet erofgeet, wouduerch Damp entsteet.
Huelraim (Blosen) bilden. Wann d'Flëssegkeet aus dem Nidderdrockberäich an e Beräich mat méi héijem Drock fléisst, gëtt d'Dampfhuel onstabil a brécht zesummen. Dësen Zesummebroch ass dat, wat een heiansdo héiere oder gesinn kann, an dofir musse mir eis iwwer seng Präsenz a Pipelinsystemer Suergen maachen. Den Zesummebroch kann hefteg sinn a gëtt vu Kaméidi, Vibratiounen a méigleche Schued duerch Erosioun um Ventil oder der Ëmgéigend Pipeline begleet.
Kavitationsdiagramm 'Sigma'
De Kavitatiounsrisiko an Nadelventiller kann mat der folgender Equatioun evaluéiert ginn: σ > σL
D'Ventil funktionéiert net ënner Kavitatioun, bis σ > σL.
Wou ass et:
- Kavitatiounswäert σ = Pout / (ΔP + v2/2g)
- Kavitatiounsgrenz σL kuckt Diagramm
- ΔP = Kappverloscht [mhw]
- Pout = Drock aus dem Ventilausgang
- v = Flëssegkeetsgeschwindegkeet bezunn op DN [m/s]
- g = 9,81 m/s²
D'VENTIL DÄRF NET KONTINUERLECH ËNNER KAVITATIOUNSGEFAHR BETRIEBEN. ET KANN AKSEPTIERT GINN, DATT D'VENTIL KURZZÄIT ËNNER LIICHTER KAVITATIOUNSBEDINGUNGEN BETRIEBEN.














