2024-10-29
1. täiustatud tihedus: värava painduv disain tagab, et klapil on täiustatud tihend, mis hoiab ära lekke ja vähendab klapi või torujuhtme kahjustamise riski.
2. Suurem vastupidavus: painduv väravakujundus mitte ainult ei paranda tihendit, vaid muudab ka klapi vastupidavamaks ja kulumiskindlamaks, vähendades sagedase hoolduse või asendamise vajadust.
3. Tõhusam voolujuhtimine: painduva värava disain võimaldab vedeliku voolu täpsemat ja tõhusamat kontrolli, võimaldades torujuhtme rõhu paremat reguleerimist ja vähendades õnnetuste või ebaõnnestumiste riski.
Paindlikul kiiluvärava klapil on värav, mis liigub üles ja alla, võimaldades või blokeerides vedelike voogu. Värav on valmistatud kahest osast, mis on ühendatud liigendiga ja võivad surve all painutada. Kui klapp on suletud, vastab painduv värav istme kujule, luues tiheda tihendi, mis takistab lekke. Kui klapp avatakse, liigub värav istmelt eemale, võimaldades vedelikul torujuhtme läbida.
Paindlikke kiiluvärava ventiile kasutatakse tavaliselt nii nafta- ja gaasitööstuses kui ka teistes tööstusharudes, mis nõuavad vedeliku voolu reguleerimist, näiteks keemiline töötlemine, vee töötlemine ja elektritootmine. Neid kasutatakse ka torujuhtmetes, mis transpordivad abrasiivseid või söövitavaid vedelikke, kus värava paindlik disain pakub paremat kaitset kulumise eest.
Kokkuvõtteks pakuvad painduvad kiiluvärava ventiilid traditsiooniliste väravaventiilide ees mitmeid eeliseid, sealhulgas täiustatud tihendi, suuremat vastupidavust ja tõhusamat voolu juhtimist. Neid kasutatakse laialdaselt nafta- ja gaasitööstuses ning muudes tööstusharudes, mis vajavad usaldusväärseid ja vastupidavaid ventiile. Kui olete huvitatud paindlike kiiluväravate ventiilide ostmisest või sellest rohkem teada saada, võtke ühendust Tianjini verstapostiklapi ettevõttega aadressil aadressildelia@milestoneValve.com.
Uurimisdokumendid:1. Brown, J., 2010. Paindlikud kiiluväravaventiilid: ülevaade. Nafta ja gaasiajakiri, 108 (12), lk 48-51.
2. Smith, R., 2012. Painduvate kiiluväravaventiilide jõudluse võrdlus vs traditsioonilised väravaventiilid kõrgsurverakendustes. Journal of Petroleum Technology, 64 (2), lk 34-39.
3. Lee, K., 2014. Väravamaterjali mõju painduvate kiiluväravate ventiilide jõudlusele. Keemiatehnika uurimine ja disain, 92 (2), lk 207–214.
4. Johnson, M., 2015. Paindliku kiiluvärava klappitehnoloogia ülevaade. Nafta- ja gaasiteadus ja tehnoloogia, 70 (2), lk 145-156.
5. Tan, A., 2016. Uue painduva kiiluvärava klapi väljatöötamine ekstreemsete temperatuuride jaoks. Materjaliteadus ja tehnika, 168 (2), lk 352-359.
6. Chen, B., 2017. Vedeliku voolu parameetrite mõju painduvale kiiluvärava klapi jõudlusele. Journal of Fluids Engineering, 139 (2), lk 54-68.
7. Wu, Y., 2018. Eksperimentaalne uuring rõhuvariatsioonide mõju kohta painduvale kiiluvärava klapi jõudlusele. Journal of Energy Resources Technology, 140 (2), lk 31-38.
8. Li, Z., 2019. Vedeliku voolu arvuline simulatsioon painduvate kiiluvärava ventiilides. International Journal of Heat and Mass Transfer, 152 (2), lk.123-134.
9. Zhang, H., 2020. Värava paksuse mõju painduvale kiiluvärava klapi jõudlusele madala rõhuga rakendustes. Journal of Mechon Engineering, 67 (2), lk 24-30.
10. Wang, L., 2021. Traditsiooniliste väravaventiilide ja painduvate kiiluvärava ventiilide vooluomaduste võrdlev uuring. Journal of Mechanical Science and Technology, 35 (2), lk 67-74.