On monia mahdollisia tekijöitä, joita voidaan käyttää perustana päätökselle käyttää pysähdysventtiiliä palloventtiilin sijasta, mukaan lukien, mutta rajoittumatta seuraaviin erityisiin näkökohtiin:
1. Sulkemisen ominaisuudet
Pysäytysventtiili on venttiili, joka on pakotettava tiivistämään. Sulkemisen yhteydessä venttiililevylle on kohdistettava tietty paineen määrää varmistaakseen, että tiivistyspinta ei vuoda. Kitka sen tiivistyspintojen välillä on hyvin pieni, mikä varmistaa erinomaisen tiivistyksen suorituskyvyn ja sen käyttöikä on suhteellisen pitkä. Jotkut pysäytysventtiilit käyttävät kaksikerroksista tiivistystekniikkaa varmistaaksesi, etteivät ne koskaan vuoda.
PALLIVILTIVILTI: Vaikka sen tiivistyspinta koostuu pääasiassa muovista ja muista elastisista materiaaleista erinomaisen tiivistymistehokkuuden varmistamiseksi, näiden materiaalien tiivistysvaikutus voi olla rajoitettu tietyissä korkean paine- tai korkean lämpötilan olosuhteissa.
Toinen kohta, nesteiden aiheuttamat esteet
Pysäytysventtiilin merkittävä ominaisuus on, että venttiilin rungon sisällä oleva väliainepolku on melko monimutkainen, mikä lisää nesteen vastustuskykyä, mikä johtaa voimankulutuksen lisääntymiseen.
Kaikista venttiilien tyypistä palloventtiilin nestevastus on pienin, ja jopa vähentyneellä halkaisijaltaan palloventtiilillä on erittäin pieni nestevastus. Siksi niissä sovelluksissa, joissa nesteenkestävyyttä on vähennettävä, palloventtiilit osoittavat merkittäviä etuja.
3. Säädä suorituskyky vastaavasti
Stop -venttiili: Vaikka tätä venttiiliä käytetään pääasiassa täydellisiin ja täydellisiin suljettuihin toimintoihin, se voi myös säätää virtausta tietyssä määrin. Tämän laitteen venttiililevy voi pysyä määritellyssä paikassa vakaasti liikkuessaan, jotta virtauksen tehokas säätö saavuttaa.
Palloventtiili: Erityisen rakennesuunnittelun vuoksi sen säätö suorituskyky ei ole kovin hyvä. Virtauksen tarkan säätämisen tapauksessa voimme harkita palloventtiilin valitsemista erityisellä rakenteella (kuten V-tyyppinen palloventtiili) tai harkita muun tyyppisiä säätelyventtiilejä.
4.
Pysäytysventtiilit voidaan levittää moniin eri aineisiin, kuten nesteisiin, kaasuihin ja höyryihin. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti sovellusympäristöihin, jotka vaativat tiukkaa tiivistyskäsittelyä, kuten ilmailu- ja kemiantekniikan putkistoja. Lisäksi Stop -venttiilit soveltuvat myös suuriin hiukkasia sisältäviin aineisiin, korkeaan viskositeettiin ja helpoon koksaukseen, koska nämä aineet voivat aiheuttaa kulumisen palloventtiilin tiivistyspinnalla.
Palloventtiili: Vaikka palloventtiileillä on laaja käyttötarkoituksia useissa sovellusskenaarioissa, niiden sovellettavuus ei ehkä ole yhtä ihanteellinen kuin stop -venttiilit joissakin tietyissä käyttötapauksissa. Esimerkiksi putkistoissa, jotka on täytetty suurilla määrillä hiukkasia tai viskoosia aineita, palloventtiilin kansi on erittäin herkkä kulumiselle ja vaurioille.
V. Käyttöön ja huoltoon liittyvä sisältö
Globe -venttiili: Vaikka sen toimintaprosessi on suhteellisen yksinkertainen, se voi vaatia suurempaa voimaa aloittaessaan tai sulkeutuessaan. Sen suunnittelu on hyvin yksinkertainen, ja valmistus ja ylläpitäminen on suhteellisen helppoa.
Palloventtiilin ainutlaatuisuus on, että se on helppoa ja nopeaa käyttää. Se on erittäin nopeaa, onko se avaamista tai sulkemista. Sen on kiertävä vain 90 astetta prosessin loppuun saattamiseksi täysin avoimesta täysin suljettuun. Lisäksi palloventtiilin rakenne on hyvin yksinkertainen, ja sen tiivistysrengas on yleensä liikuteltava, mikä tekee erittäin kätevästä purkaa ja korvata.
Kattavan harkinnan jälkeen päätökseen käyttää maapalloventtiiliä palloventtiilin sijasta voi liittyä useita monimutkaisia tekijöitä, mukaan lukien tiivistymistehokkuus, nesteenkestävyys, säätösuorituskyky, käyttöympäristö ja keskisuuret ominaisuudet sekä toiminta ja ylläpito. Todellisessa toiminnassa meidän on mietittävä syvästi erityisten käyttövaatimusten ja työympäristön perusteella sopivimman venttiilin tyypin valitsemiseksi.









