2024-10-29
1. továbbfejlesztett tömítés: A kapu rugalmas kialakítása biztosítja, hogy a szelep javított tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szivárgást és csökkenti a szelep vagy a csővezeték károsodásának kockázatát.
2. Nagyobb tartósság: A rugalmas kapu kialakítása nemcsak javítja a tömítést, hanem a szelepet tartósabbá és ellenállóbbá teszi a kopáshoz, csökkentve ezzel a gyakori karbantartás vagy csere szükségességét.
3. Hatékonyabb áramlásszabályozás: A rugalmas kapu kialakítása lehetővé teszi a folyadékáram pontosabb és hatékonyabb szabályozását, lehetővé téve a csővezeték nyomásának jobb szabályozását és a balesetek vagy hibák kockázatának csökkentését.
A rugalmas ékkapuszelepnek van egy kapuja, amely felfelé és lefelé mozog, lehetővé téve vagy blokkolja a folyadékok áramlását. A kapu két részből készül, amelyeket egy csuklópánt csatlakoztat, és nyomás alatt meghajolhat. Amikor a szelepet bezárják, a rugalmas kapu megfelel az ülés alakjának, és egy szoros tömítést hoz létre, amely megakadályozza a szivárgást. A szelep kinyitásakor a kapu elmozdul az üléstől, lehetővé téve a folyadék áthaladását a csővezetéken.
A rugalmas ékkapuszelepeket általában használják az olaj- és gáziparban, valamint más iparágakban, amelyek megkövetelik a folyadékáramlás szabályozását, például a kémiai feldolgozást, a vízkezelést és az energiatermelést. Ezeket olyan csővezetékekben is használják, amelyek csiszoló vagy korrozív folyadékokat szállítanak, ahol a kapu rugalmas kialakítása jobb védelmet nyújt a kopás ellen.
Összegezve, a rugalmas ékkapuszelepek számos előnyt kínálnak a hagyományos kapuszelepekhez képest, beleértve a jobb tömítést, a nagyobb tartósságot és a hatékonyabb áramlási szabályozást. Ezeket széles körben használják az olaj- és gáziparban, valamint más iparágakban, amelyek megbízható és tartós szelepeket igényelnek. Ha érdekli a rugalmas ékkapuszelepek megvásárlása vagy megismerése, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Tianjin Milestone Valve Company címendelia@milestonevelve.com.
Kutatási cikkek:1. Brown, J., 2010. Rugalmas ékkapu szelepek: Áttekintés. Oil and Gas Journal, 108 (12), 48-51.
2. Smith, R., 2012. A rugalmas ékkapu szelepek teljesítményének összehasonlítása a hagyományos kapuszelepekkel nagynyomású alkalmazásokban. Journal of Petroleum Technology, 64 (2), 34-39.
3. Lee, K., 2014. A kapu anyagának hatása a rugalmas ékkapu szelepek teljesítményére. Chemical Engineering Research and Design, 92 (2), 207-214.
4. Johnson, M., 2015. A rugalmas ékkapu -szelep -technológia áttekintése. Olaj- és gáztudomány és technológia, 70 (2), 145-156.
5. Tan, A., 2016. Új, rugalmas ékkapu szelep kifejlesztése a szélsőséges hőmérsékleti alkalmazásokhoz. Anyagtudomány és Engineering, 168 (2), 352-359.
6. Chen, B., 2017. A folyadékáram -paraméterek hatása a rugalmas ékkapu -szelep teljesítményére. Journal of Fluids Engineering, 139 (2), 54-68.
7. Wu, Y., 2018. Kísérleti vizsgálat a nyomásváltozásoknak a rugalmas ékkapu -szelep teljesítményére gyakorolt hatásáról. Journal of Energy Resources Technology, 140 (2), 31-38.
8. Li, Z., 2019. A folyadékáramlás numerikus szimulációja rugalmas ékkapuszelepekben. International Journal of Heat and Mass Transfer, 152 (2), 123-134.
9. Zhang, H., 2020. A kapu vastagságának hatása a rugalmas ékkapu -szelep teljesítményére alacsony nyomású alkalmazásokban. Journal of Mechanical Engineering, 67 (2), 24-30.
10. Wang, L., 2021. A hagyományos kapuszelepek és a rugalmas ékkapu szelepek áramlási jellemzőinek összehasonlító vizsgálata. Journal of Mechanical Science and Technology, 35 (2), 67-74.