Ahoj! Som dodávateľom škrtiacich klapiek typu wafer. Možno si myslíte: "Motýle ventily sú skvelé, však?" No, áno, majú svoje výhody, ale ako každý produkt majú aj svoje nevýhody. Poďme sa pozrieť na to, čo to je.
1. Obmedzený rozsah tlaku a teploty
Jednou z najväčších nevýhod škrtiacich ventilov typu plátku je ich obmedzená schopnosť zvládnuť vysoký tlak a teplotu. Na rozdiel od niektorých iných typov ventilov nie sú tieto klapky navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam. Napríklad vo vysokotlakových parných systémoch alebo vysokoteplotných chemických prostrediach môže škrtiaci ventil doštičkového typu rýchlo dosiahnuť svoje limity.
Kotúč škrtiacej klapky typu plátku sa otáča na hriadeli a pod vysokým tlakom môžu sily pôsobiace na kotúč spôsobiť jeho deformáciu. Táto deformácia môže viesť k úniku, čo je v mnohých priemyselných aplikáciách obrovské nie. A pokiaľ ide o vysoké teploty, materiály použité vo ventile, ako napríklad elastoméry v sedle, sa môžu začať rozpadať. Tým sa znižuje tesniaca schopnosť ventilu a celkový výkon. Ak ste v odvetví, ktoré sa zaoberá vysokotlakovými alebo vysokoteplotnými kvapalinami, možno by ste si mali dvakrát rozmyslieť, kým si vyberiete škrtiaci ventil typu plátku.
2. Slabý tesniaci výkon
Tesnenie je kritickou funkciou každého ventilu a nanešťastie, škrtiace ventily typu plátku nie vždy v tejto oblasti vynikajú. Tesniaci mechanizmus klapkového ventilu typu plátku sa spolieha na stlačenie elastomérového sedla proti kotúču. Aj keď to v mnohých prípadoch funguje dobre, má to svoje obmedzenia.
V priebehu času sa sedadlo môže opotrebovať v dôsledku neustáleho kontaktu s kotúčom počas otvárania a zatvárania. Toto opotrebovanie môže viesť k malým medzerám medzi sedlom a kotúčom, čo umožňuje únik kvapaliny. Ak manipulovaná kvapalina obsahuje abrazívne častice, tieto častice sa môžu zaseknúť medzi sedlom a kotúčom a spôsobiť ďalšie poškodenie tesniaceho povrchu. V aplikáciách, kde sa vyžaduje nulový únik, ako napríklad vo farmaceutickom alebo potravinárskom a nápojovom priemysle, môže byť slabý tesniaci výkon klapiek typu plátku hlavným problémom.
3. Prietokový odpor
Ďalšou nevýhodou je relatívne vysoký prietokový odpor, ktorý do potrubia zavádzajú klapky typu plátku. Keď je ventil úplne otvorený, kotúč škrtiacej klapky stále vyčnieva do prietokovej dráhy. To vytvára prekážku, čo spôsobuje, že tekutina mení smer a prúdi okolo disku. Výsledkom je pokles tlaku na ventile.
Tento pokles tlaku môže mať niekoľko negatívnych dopadov. Po prvé, vyžaduje viac energie na čerpanie tekutiny potrubím, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady. Po druhé, v niektorých aplikáciách, kde je kritický špecifický prietok a tlak, môže pokles tlaku spôsobený ventilom narušiť proces. Napríklad v systéme rozvodu vody môže pokles tlaku viesť k zníženiu tlaku vody na koncových užívateľských miestach.
4. Náchylnosť na kavitáciu
Kavitácia je jav, ku ktorému dochádza, keď tlak tekutiny klesne pod tlak pary, čo spôsobí tvorbu bublín pary. Keď sa tieto bubliny zrútia, môžu spôsobiť značné poškodenie ventilu a potrubia. Klapky typu plátku sú obzvlášť citlivé na kavitáciu.


Konštrukcia ventilu s kotúčom vyčnievajúcim do prietokovej dráhy môže spôsobiť lokálne poklesy tlaku v kvapaline. Ak tlak klesne pod tlak pár, vzniká kavitácia. Zrútené bubliny môžu erodovať kotúč a sedlo ventilu, čo vedie k zníženiu výkonu a prípadne k zlyhaniu ventilu. V aplikáciách, kde je rýchlosť tekutiny vysoká alebo tlakový rozdiel na ventile je veľký, môže byť kavitácia vážnym problémom.
5. Výzvy pri inštalácii a zarovnaní
Inštalácia škrtiaceho ventilu typu plátku môže byť trochu zložitejšia. Tieto ventily sú určené na inštaláciu medzi dve príruby a správne zarovnanie je rozhodujúce pre ich správne fungovanie. Ak ventil nie je správne zarovnaný, môže to spôsobiť nerovnomerné namáhanie tela ventilu a sedla, čo vedie k úniku a predčasnému zlyhaniu.
Počas inštalácie je potrebné rovnomerne dotiahnuť skrutky používané na upevnenie ventilu medzi prírubami. Nerovnomerné utiahnutie môže spôsobiť deformáciu ventilu, čo ovplyvní jeho tesniaci výkon. Príruby potrubia musia byť tiež navzájom dokonale zarovnané. Akékoľvek nesprávne nastavenie môže spôsobiť dodatočné namáhanie ventilu a znížiť jeho životnosť.
6. Obmedzené ovládanie plynu
Zatiaľ čo škrtiace ventily typu plátku možno použiť na škrtiace aplikácie, ich možnosti ovládania škrtiacej klapky sú obmedzené. Vzťah medzi otvorením ventilu a prietokom nie je lineárny. Pri nízkych otvoroch môže malá zmena polohy ventilu spôsobiť veľkú zmenu prietoku, čo sťažuje presné ovládanie.
V aplikáciách, kde sa vyžaduje presná regulácia prietoku, ako napríklad v systémoch na dávkovanie chemikálií alebo v niektorých aplikáciách HVAC, môže byť nevýhodou obmedzené ovládanie škrtiacej klapky typu plátku. Iné typy ventilov, ako napríklad guľové ventily, ponúkajú lepšie ovládanie škrtiacej klapky a sú pre tieto aplikácie vhodnejšie.
Súvisiace produkty
Ak máte stále záujem preskúmať ďalšie typy škrtiacich klapiek, ktoré by mohli prekonať niektoré z týchto nevýhod, máme niekoľko možností. Pozrite si našePlastový škrtiaci ventil, ktorý je odolný voči korózii a môže byť vhodný pre niektoré menej náročné aplikácie. Pre tých, ktorí pracujú v ropnom a plynárenskom priemysle, nášMotýľový ventil pre ropnú plošinuje navrhnutý tak, aby zvládol drsné podmienky ropných plošín. A ak potrebujete ventil pre korozívne kvapaliny, nášPtfe lemovaný motýľový ventilposkytuje vynikajúcu chemickú odolnosť.
Záver
Takže tu to máte - hlavné nevýhody klapiek typu plátku. Aj keď sú široko používané a majú svoje miesto v mnohých aplikáciách, je dôležité si uvedomiť tieto nevýhody pred rozhodnutím o kúpe. Ak čelíte niektorému z týchto problémov vo svojom súčasnom ventilovom systéme alebo plánujete nový projekt, neváhajte a oslovte. Môžeme vám pomôcť zhodnotiť, či je pre vás škrtiaca klapka typu doštičky tou správnou voľbou, alebo navrhnúť alternatívne riešenia. Poďme sa porozprávať o vašich špecifických potrebách a uvidíme, ako môžeme spolupracovať pri hľadaní najlepšieho riešenia ventilov pre vašu aplikáciu.
Referencie
- "Príručka ventilov", Asociácia výrobcov ventilov
- "Mechanika tekutín v potrubných systémoch", McGraw - Hill Education






