Mnogo je mogućih čimbenika koji se mogu koristiti kao osnova za odluku o korištenju ventila za zaustavljanje umjesto kuglice, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće specifične aspekte:
1. Karakteristike zatvaranja
Ventil za zaustavljanje je ventil koji mora biti prisiljen na brtvljenje. Pri zatvaranju, određena količina tlaka mora se primijeniti na disk ventila kako bi se osiguralo da površina zapečaćenja neće procuriti. Trenje između njegovih zapečaćenih površina vrlo je malo, što osigurava izvrsne performanse brtvljenja i njegov radni vijek je relativno dugačak. Neki zaustavni ventili koriste tehnologiju dvoslojnog brtvljenja kako bi osigurali da nikada neće procuriti.
Kuglični ventil: Iako je njegova površina za brtvljenje uglavnom sačinjena od plastičnih i drugih elastičnih materijala kako bi se osiguralo izvrsne performanse brtvljenja, učinak brtvljenja ovih materijala može biti ograničen u određenim uvjetima visokog tlaka ili visoke temperature.
Druga točka, prepreke uzrokovane tekućinom
Značajna karakteristika zaustavnog ventila je da je medijski put unutar tijela ventila prilično složen, što povećava otpornost tekućine, što rezultira povećanjem potrošnje energije.
Među svim tipovima ventila, otpor tekućine kuglice je najmanji, pa čak i kuglični ventil smanjenog promjera ima izuzetno mali otpor tekućine. Stoga, u onim primjenama u kojima je potrebno smanjiti otpornost na tekućinu, kuglični ventili pokazuju značajnije prednosti.
3. Prilagodite izvedbu u skladu s tim
Zaustavni ventil: Iako se ovaj ventil uglavnom koristi za potpuno otvorene i pune zatvorene operacije, također može prilagoditi protok u određenoj mjeri. Disk ventila ovog uređaja može ostati na navedenom mjestu stabilno prilikom kretanja kako bi se postiglo učinkovito podešavanje protoka.
Kuglični ventil: Zbog svog posebnog konstrukcijskog dizajna, performanse prilagodbe nisu baš dobre. U slučaju preciznog podešavanja protoka, možemo razmotriti odabir kuglice s posebnom strukturom (poput kuglice V-tipa) ili razmotriti druge vrste regulacijskih ventila.
4. O jedinstvenosti okoliša i korištenog srednjeg medija
Zaustavni ventili mogu se primijeniti na razne različite tvari, poput tekućina, plinova i pare. Ova je metoda posebno prikladna za primjena okruženja koja zahtijevaju strogo tretman za brtvljenje, poput zrakoplovne industrije i cjevovoda za kemijsko inženjerstvo. Osim toga, zaustavni ventili su također prikladni za tvari koje sadrže velike čestice, visoku viskoznost i laganu kokčku, jer ove tvari mogu uzrokovati habanje na brtvenoj površini kugličnog ventila.
Kuglični ventil: Iako kuglični ventili imaju širok raspon korištenja u više scenarija primjene, njihova primjenjivost možda nije tako idealna kao što zaustavljaju ventile u nekim specifičnim prilikama uporabe. Na primjer, u cjevovodima napunjenim velikim količinama čestica ili viskoznih tvari, poklopac kuglice vrlo je osjetljiv na habanje i oštećenje.
V. Sadržaj koji se odnosi na rad i održavanje
GLOBE VENTIL: Iako je njegov postupak rada relativno jednostavan, može zahtijevati veću silu prilikom pokretanja ili zatvaranja. Njegov je dizajn vrlo jednostavan i relativno je jednostavan za proizvodnju i održavanje.
Jedinstvenost kugličnog ventila je u tome što je jednostavan i brz za upotrebu. Bilo da se otvara ili zatvara, izuzetno je brz. Treba samo okrenuti 90 stupnjeva da bi postupak dovršio od potpuno otvorenog do potpuno zatvorenog. Osim toga, struktura kuglice je vrlo jednostavna, a njegov je prsten za brtvljenje općenito pokretan, što ga čini vrlo prikladnim za rastavljanje i zamjenu.
Nakon sveobuhvatnog razmatranja, odluka o korištenju globusnog ventila umjesto kugličnog ventila može uključivati više složenih faktora, uključujući učinkovitost brtvljenja, otpornost na tekućinu, performanse prilagodbe, upotrebu okoliša i srednje karakteristike, kao i rad i održavanje. U stvarnom radu, moramo duboko razmišljati na temelju specifičnih zahtjeva za upotrebu i radnog okruženja kako bismo odabrali najprikladniju vrstu ventila.









