Milyen típusú szelepek vannak: a 8 osztályozás és felhasználás

Különböző típusú szelepekfolyadékszállító rendszerek vezérlőelemei, amelyeket főként csővezetékek nyitására és zárására, áramlási irány szabályozására, valamint a szállítóközeg paramétereinek (például hőmérséklet, nyomás és áramlás) szabályozására és ellenőrzésére használnak.

 

Főként 8 típusú szelep piacra és csővezetékhez

 

Gömbcsapok

Gömbcsap szerkezeti diagramja
Egygolyóscsapa legkisebb folyadékellenállással rendelkezik az összes közülszeleptípusok, és még a csökkentett átmérőjű gömbcsapnak is meglehetősen kicsi a folyadékellenállása. A gömbcsap nyitó és záró része egy lyukkal ellátott gömb, amely a csatornára merőleges tengely körül forog, hogy elérje a csatorna nyitásának és zárásának célját.

NegyedfordulatKétirányú gömbcsapokmessze a leggyakoribb folyamatszabályozó szelepek. Kétutas (bemeneti és kimeneti), kétállású (nyitott és zárt) szelepek, amelyeket rendszerek, áramkörök vagy a rendszeren belüli alkatrészek lezárására vagy leválasztására használnak.

 

Dugós szelepek

Dugós szelep szerkezeti diagramja
A szeleptányér általában hengeres vagy kúpos, a csatorna alakja pedig szükség szerint téglalap vagy trapéz alakú lehet. Ez a szelep egyszerű szerkezetű, gyorsan kapcsolható, alacsony folyadékellenállású, és könnyen adaptálható többcsatornás szerkezetekhez.

A szeleptányérokat általában közegek elzárására és csatlakoztatására, valamint áramlás elterelésére használják, de fojtásra is használhatók. Mivel a szeleptányér teste a szelepszárral együtt forog a nyitás és zárás érdekében, lebegő részecskéket tartalmazó közegekhez is használható.

 

Pillangószelep

Pillangószelep szerkezeti diagramja
Apillangószelepegy gyakori áramlásszabályozó szelep. Működési elve a folyadék áramlásának szabályozása a pillangó helyzetének beállításával. Amikor a pillangó forog, a folyadék megváltoztatja a helyzetét a pillangón keresztül, ezáltal megváltoztatva az áramlás méretét.

A szeleptányér 90°-kal elfordul a szelepülék tartományán belül, hogy a szelep nyithasson és zárhasson.

 

Tolózár

Kapuszelep szerkezeti diagramja

A nyitó és záró része egytolózára tolózár. A tolózár mozgásiránya merőleges a folyadék irányára. A tolózár csak teljesen nyitható és zárható, és nem állítható vagy fojtható.

A szelepnek két tömítőfelülete van. A leggyakrabban használt üzemmódú szelep két tömítőfelülete ék alakú, és az ékszög a szelep paramétereivel változik.

 

Globe szelep

Globe szelep szerkezeti diagramja
A gömbcsap működési elve az, hogy a szelepszár nyomására támaszkodva a szeleptányér tömítőfelülete szorosan illeszkedik a szelepülés tömítőfelületéhez, megakadályozva a közeg áramlását. Zárt szelep esetén nyomást kell kifejteni a tányérra, hogy a tömítőfelület ne szivárogjon.

A gömbcsapok alkalmasak mind nyit/zár, mind fojtásos alkalmazásokhoz. A kétutas gömbcsapok előnyösebbek a pontos áramlásszabályozáshoz, míg a háromutas gömbcsapok gyakran használatosak a két bemenetről érkező közeg keverésére és a keverék kimeneten keresztüli irányítására.

 

Tűszelepek

Tűszelep szerkezeti diagramja
Ezek a szelepek nagyon hasonlítanak a gömbcsapokhoz, de két fő különbség van közöttük. Először is, kisebbek, ami jobban szabályozza az áramlást kisebb vezetékeken. Másodszor, kúpos „tűt” használnak a tárcsa alakú dugó helyett, és egy nyílásos tűszelepet a pontos áramlásszabályozás érdekében.

 

Mágnesszelepek

Mágnesszelep szerkezeti diagramja
A mágnesszelepek úgy működnek, hogy elektromos áramot vezetnek át egy tekercsen, ami mágneses mezőt hoz létre a tekercsben, amely a vasmagra hatva mágneses vonzást generál, és a vasmag a tekercs felé mozdul, ami a szelep kinyílását okozza.

A mágnesszelepek viszonylag kicsik. Méretük a tekercs erőssége korlátozza, amely a feszültség alatti mágneses mező létrehozásához használt tekercselés eredménye. A tekercs erősségének korlátozása mellett a mágnesszelep áramlási útja és nyílása is meglehetősen kicsi a csővezeték méretéhez képest.

 

Szögdugattyús szelep

Szögszelep szerkezeti diagramja
A szögdugattyús szelep egy speciális szeleptípus, amely beépített pneumatikus működtetővel rendelkezik, és általában kétállású szelepként osztályozzák. A működtető lehet rugóvisszatérítésű vagy kettős működésű, az alkalmazási követelményektől függően.

A szelep kulcseleme a szeleptányér, amelyet egy bizonyos szögben helyeznek el az áramlási csatornában, és egy ferde szelepülékben ül, amely a szelep áramlási útjába van öntve.

Nyitott szelep esetén a szeleptányér szinte teljesen kihúzódik az áramlási csatornából. Ez a kialakítás lehetővé teszi a szögletes dugattyús szelep nagy áramlási sebességét és alacsony nyomásesését, így gyors működésű szeleppé válik. Számos nyit/zár alkalmazásban a szögletes ülékes szelepek költséghatékony választást jelentenek, amelyek helyettesíthetik a hagyományos gömbcsapokat.

 

Összefoglalás

Sokféle szelep létezik, és a szelep kialakítása a különböző munkakörülményektől és felhasználási követelményektől függően változik. A fent említett 8 általánosan használt szelepen kívül számos más típusú szelep is létezik, például dugós szelepek, szabályozószelepek, elzárószelepek, HIPPS szelepek stb.

Szelep kiválasztásakor konzultálhat egyVilághírű szelepbeszállítóvagy egyKínai szelepgyár.


Közzététel ideje: 2025. február 22.