Geko Union/ Geko Fluid Control GmbH

Classification et principe de fonctionnement de la vanne papillon

La vanne papillon, également connue sous le nom de vanne à volet, est souvent utilisée dans les pipelines pour transporter divers milieux fluides corrosifs et non corrosifs dans les systèmes d'ingénierie tels que les générateurs, le gaz de charbon, le gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, air chaud et froid, fusion chimique, etc., pour réguler et couper le débit du milieu.


1. le principe de fonctionnement de la vanne papillon


Une vanne papillon est une vanne qui utilise une plaque papillon circulaire comme élément d'ouverture et de fermeture et tourne avec la tige de la valve pour ouvrir, fermer et ajuster le canal de fluide. La plaque papillon de la vanne papillon est installée dans le sens du diamètre de la canalisation. Dans le canal cylindrique du corps de la vanne papillon, la plaque papillon en forme de disque tourne autour de l'axe et l'angle de rotation est compris entre 0 ° et 90 °. Quand il tourne à 90 °, la valve est dans un état complètement ouvert. En modifiant l'angle de déflexion du disque, l'écoulement du milieu peut être contrôlé.


2. quatre types de vannes papillon


(1) vanne papillon concentrique


La caractéristique structurelle de ce type de vanne papillon est que le centre de l'arbre de la tige de soupape, le centre de la plaque papillon et le centre du corps sont dans la même position. La structure est simple et la fabrication est pratique. Les vannes papillon communes doublées de caoutchouc appartiennent à cette catégorie. L'inconvénient est qu'en raison du fait que la plaque papillon et le siège de soupape sont toujours dans un état d'extrusion et de grattage, la distance de résistance est grande et l'usure est rapide.


(2) vanne papillon excentrique unique


Afin de résoudre le problème d'extrusion du disque et du siège de soupape de la vanne papillon concentrique, la vanne papillon excentrique unique a été produite. Sa caractéristique structurelle est que le centre de l'arbre de la tige de soupape s'écarte du centre de la plaque papillon, de sorte que les extrémités supérieure et inférieure de la plaque papillon ne deviennent plus l'axe de rotation, qui disperse et réduit l'extrusion excessive entre les extrémités supérieure et inférieure de la plaque papillon et le siège de soupape.


(3) Double vanne papillon offset


Sur la base de la vanne papillon excentrique unique, la vanne papillon à double décalage la plus largement utilisée est encore améliorée et formée. Sa caractéristique structurelle est que le centre de l'arbre de la tige de la valve s'écarte du centre du disque et du centre du corps. L'effet de la double excentricité permet au disque de se détacher du siège de soupape immédiatement après l'ouverture de la valve, ce qui élimine considérablement l'extrusion excessive et les rayures inutiles du disque et du siège de soupape, réduit la résistance d'ouverture, réduit l'usure et améliore les performances de la valve. La vie des sièges.


(4) vanne papillon triple offset


Pour résister à une température élevée, un joint dur doit être utilisé, mais la quantité de fuite est importante; pour zéro fuite, un joint souple doit être utilisé, mais il ne résiste pas aux températures élevées. Afin de surmonter la contradiction de la vanne papillon à double décalage, la vanne papillon a été excentrique pour la troisième fois (écart par rapport à la ligne médiane de la surface d'étanchéité métallique). La structure est caractérisée en ce que l'axe conique de la surface d'étanchéité de la plaque papillon est dévié de l'axe du cylindre du corps tandis que la position de la tige de valve double excentrique est excentrique. C'est-à-dire qu'après la troisième excentricité, la section d'étanchéité du disque n'est plus un vrai cercle, mais une ellipse. La plus grande caractéristique de la vanne papillon triple décalage est que la structure d'étanchéité est fondamentalement modifiée. Ce n'est plus un joint de position, mais un joint de torsion; il ne repose pas sur la déformation élastique du siège de soupape, mais dépend complètement de la pression de surface de contact du siège de soupape pour obtenir l'effet d'étanchéité.

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