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常熟排渣截止阀结构

来源: 发布时间:2025年12月11日

截止阀主要由阀体、阀盖、阀杆、闸板(或碟形活塞)、密封圈等部件组成。其中,阀体是容纳流体并通过内部通道引导其流动的主要部分,通常采用铸铁、铸钢或其他合金材料制造,以确保足够的强度和耐腐蚀性。阀盖则覆盖在阀体的上方,与阀体形成封闭的空间,用于安装其他组件并保护内部机构免受外界环境的影响。阀杆贯穿于阀盖之中,一端连接着手轮或电动执行机构,另一端固定着闸板。当转动手轮时,阀杆带动闸板上下移动,从而实现对流体通道的开启或关闭。密封圈位于闸板与阀座之间,一般由橡胶、聚四氟乙烯等弹性材料制成,能够有效防止流体泄漏,保证阀门的良好密封性能。闸阀的阀盖与阀体通过螺栓连接,确保密封腔的密封性,防止介质从连接处泄漏。常熟排渣截止阀结构

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截止阀的工作原理基于闸板的升降运动来控制流体的通断。当顺时针旋转手轮时,阀杆向下推动闸板,使闸板逐渐靠近阀座,较终完全贴合,此时流体通道被截断,阀门处于关闭状态;反之,逆时针旋转手轮,阀杆向上提起闸板,流体通道打开,介质得以流通。由于闸板的平面与流体流动方向垂直,所以在开启过程中,流体首先冲击到闸板上,然后沿着阀体内的导向结构均匀分布并继续流动。这种设计使得截止阀在开启和关闭时具有较小的水锤效应,减少了对管道系统的冲击和振动。此外,通过调整手轮的旋转角度,可以精确地控制闸板的开度,进而实现对流量的精细调节。与一些其他类型的阀门相比,如球阀或蝶阀,截止阀的流量特性曲线更为线性,这意味着在不同的开度***量的变化更加平稳可预测,有利于满足对流量控制精度要求较高的场合。常熟排渣截止阀结构闸阀不适用于流量调节,因闸板升降与流量变化呈非线性关系,调节精度低。

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流体控制原理:截止阀通过阀瓣与阀座的相对位移实现流量调节:开启过程:旋转手轮带动阀杆旋转,阀瓣以公称直径25%-30%的行程上升,流道截面积呈线性增大。关闭过程:反向旋转使阀瓣压紧阀座,在介质压力与阀杆预紧力的双重作用下形成强制密封。实验数据显示,质优截止阀的泄漏率可控制在ANSI Class VI级(≤0.0005mg/s)。流阻特性:常规截止阀的流阻系数ζ=5-8,明显高于闸阀(ζ=0.5-1.5),但直流式截止阀通过45°流道设计可将流阻降低40%。

截止阀的工作重心是 “阀芯升降调节流通面积”:关闭阀门时,顺时针旋转手轮,阀杆向下推动阀芯,使阀芯密封面与阀座密封面紧密贴合,利用阀杆的轴向压力形成强制密封,阻断介质流动;由于介质需从进口流入后,绕经阀芯与阀座的间隙,再 90° 转向从出口流出,关闭时阀芯可直接阻断介质流动路径,密封响应迅速。开启阀门时,逆时针旋转手轮,阀杆带动阀芯向上移动,阀芯与阀座之间形成环形流通间隙,介质通过间隙实现流动;通过控制阀芯的升降行程,可精细改变流通间隙的大小,从而调节介质流量 —— 行程越大,流通面积越大,流量越大,且流量变化与行程变化近似线性关系,调节精度高。例如,当阀芯行程为全开行程的 10% 时,流量约为最大流量的 10%-15%,适合需要稳定控制流量的场景。炼油厂的蒸汽疏水管道(DN25,PN1.6MPa,温度 250℃),采用高温金属密封截止阀,防止蒸汽泄漏。

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按驱动方式分类手动截止阀:依靠人工转动手轮来操作阀门的开启和关闭以及流量调节,操作简单直观,无需外部动力源,但在大型阀门或频繁操作的情况下劳动强度较大。电动截止阀:配备电动执行机构,可远程控制阀门的动作,实现自动化操作,大幅度提高了工作效率和控制的精细度,适用于集中控制系统和大型工艺流程中。气动截止阀:借助压缩空气作为动力源驱动阀门开关,响应速度快,适用于对快速切断有要求的场合,同时也可实现一定程度的比例调节功能。液动截止阀:以液压油为介质传递动力,输出力大,能够克服较大的阻力矩,常用于超大口径、超高压力的特殊工况下。制冷系统的制冷剂管道常用截止阀,因调节精度高,可稳定控制制冷剂流量,保障制冷效率。常熟排渣截止阀结构

闸阀的填料函结构简单,因阀杆只做直线运动无旋转,填料磨损小,多采用石墨或石棉填料。常熟排渣截止阀结构

在石油炼化装置中,截止阀承担着原料输送、反应控制、产品分馏等关键环节的流体管理。以乙烯裂解装置为例,其裂解气管道采用PN250、CLASS1500的高压角式截止阀,通过45°流道设计将流阻降低35%,有效防止焦炭沉积。针对含硫介质,阀体选用双相不锈钢2205,阀瓣堆焊STL硬质合金,经10万次启闭测试后密封面磨损量<0.05mm。在催化裂化装置中,反再系统采用直流式波纹管截止阀,通过316L不锈钢成型波纹管实现零泄漏,满足API598ClassVI级密封标准。该结构可承受800℃高温,在再生器-提升管循环系统中,将介质冲蚀速率控制在0.02mm/a以内。常熟排渣截止阀结构