Neid on mitut tüüpisulgeventiilidturul saadaval. Kõige sagedamini kasutatavad on kuulventiilid, liblikklapid, väravaklapid, maakera ventiilid, nõelventiilid ja kolbventiilid. Igal neist ventiilidest on oma unikaalsed rakendused.
Stopklapp koosneb mitmest põhikomponendist. Mõned peamised komponendid hõlmavad klapi korpust, kapotti, varre, ketast, istet ja tihendit. Klapi korpus on peamine osa, milles asuvad muud ventiili komponendid. Vars ühendab klapi käepideme kettaga, võimaldades sellel üles-alla liikuda. Ketas vastutab vedeliku voolu blokeerimise eest ja iste tagab kettale tihenduspinna. Pakki kasutatakse selleks, et vältida vedeliku lekkimist varre ümber.
Stopklapp töötab ketta abil, et blokeerida vedeliku vool torustikus. Klapi käepideme pööramisel tõuseb või langeb ketas olenevalt klapi konstruktsioonist, blokeerides seeläbi vedeliku voolu. Kui klapi käepidet uuesti keerata, naaseb ketas oma algasendisse, võimaldades seeläbi vedelikul uuesti voolata.
Stopklapid leiavad oma rakendusi mitmetes tööstusharudes, nagu nafta- ja gaasitööstus, keemiatööstus, veepuhastusjaamad ja elektrijaamad. Neid kasutatakse vedeliku voolu reguleerimiseks torustikes, samuti kasutatakse neid hooldus- ja remonditöödel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Stop Valve on vedeliku reguleerimise tööstuse oluline komponent. Neid kasutatakse mitmes tööstusharus ja neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Tehnoloogia arenguga areneb seiskamisventiilide disain jätkuvalt, muutes need tõhusamaks ja töökindlamaks.
Kui otsite kvaliteetiStopventiilid, Yuhuan Wanrong Copper Industry Co Ltd on usaldusväärne ventiilide tootja. Meie ettevõte on selles valdkonnas tegutsenud mitu aastat ja oleme end tõestanud usaldusväärse ventiilide tarnijana. Võite külastada meie veebisaiti,https://www.wanrongvalve.com, et saada lisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Küsimuste korral võite meiega ühendust võtta aadressilsale2@wanrongvalve.com.
1. S. Chen, W. R. Huang, Z. J. Sun, "Numerical Analysis of Flow Characteristics of a Stop Valve", Journal of Fluids Engineering, vol. 133, nr. 5, 2011.
2. L. Zhang, Y. G. Li, J. Zhou, "Experimental Investigation of Cavitation in a Stop Valve", Journal of Fluids Engineering, vol. 138, nr. 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, nr. 6. 2017.
4. Y. Z. Chen, L. J. Zhang, Z. Q. Luo, "Fatigue Life Prediction for a Stop Valve Based on Finite Element Analysis", International Journal of Structural Stability and Dynamics, vol. 20, nr. 9. 2020.
5. R. K. Singh, A. K. Singh, "Thermal Analysis of Stop Valve in a Nuclear Power Plant", Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, vol. 5, ei. 4. 2019.
6. B. H. Choi, D. H. Kim, S. W. Cho, "Investigation on the Erosion Characteristics of a Stop Valve Seat", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 30, nr. 12. 2016.
7. Y. S. Kim, H. J. Lee, W. S. Lee, "Effect of Valve Size on the Performance of a Stop Valve in a Steam Turbine", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 33, nr. 6. 2019.
8. S. K. Jang, K. H. Woo, B. H. Choi, "Kõrgsurvegaasi sulgeventiili vooluomaduste numbriline ja eksperimentaalne uuring", Journal of Fluids Engineering, vol. 141, nr. 1, 2019.
9. X. J. Li, Y. Fan, J. H. Zhang, "Optimization of the Hydraulic Performance of a Stop Valve Using Genetic Algorithms", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 29, nr. 7. 2015.
10. J. Y. Kim, S. K. Jang, K. H. Woo, "Cavitation Characteristics of a Stop Valve for High-Pressure Gas", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 32, nr. 1, 2018.