Paralelní šoupátkaspolehněte se na pružinu nebo klín mezi dvěma branami, abyste dosáhli nuceného utěsnění. Snadno se obsluhují, mají nízký průtokový odpor a jsou vhodné pro nízkotlaká-potrubí s velkým-průměrem.Klínové šoupátkoNa druhé straně využívají samoutahovací princip klínové-brány ke zvýšení těsnícího výkonu. Jsou odolné vůči vysokému tlaku a vysoké teplotě, ale vyžadují vysokou přesnost instalace a jsou široce používány v náročných prostředích, jako jsou petrochemie a elektrárny.
Paralelní šoupátka: Dvě těsnicí plochy jsou vzájemně rovnoběžné. Obvykle používají konstrukci dvojité{1}}brány s pružinou nebo přítlačným klínem uprostřed. Vnější síla se používá k přitlačení šoupátka těsně k sedlu ventilu, aby se dosáhlo utěsnění.
Klínová šoupátka: Těsnicí plochy mají klínový{0}}tvar (obvykle 2°52′ až 10°). Když je brána zavřená, zaklínuje se směrem dolů, přičemž využívá samoutahovací účinek nakloněné roviny ke zvýšení těsnícího tlaku, přičemž se zvyšujícím se tlakem je dosaženo utahovacího účinku.
Sourcing šoupátka? Získejte tovární-přímé ceny a specifikace pro Wedge i Parallel modely ještě dnes.
Srovnávací tabulka: Paralelní šoupátkový ventil vs. klínový šoupátkový ventil
| Srovnávací rozměr | Klínový šoupátkový ventil | Paralelní šoupátko |
| Struktura brány | Brána jeklínový-tvar (V-typ); dvě sedací plochy jsou pod úhlem. | Dvě sedací plochy jsouvzájemně paralelní; brána je plochá deska. |
| Princip těsnění | Nucené těsnění: Spoléhá na mechanickou dolů směřující sílu představce k zaklínění brány do sedadel. | Tlakové-těsnění: Primárně se spoléhá na tlak média, který přitlačí bránu proti sedlu po proudu. |
| Tepelná vazba | Vysoké riziko: Změny teploty způsobují roztažení sedadla, což může „uzamknout“ klínovou bránu na místě. | Minimální riziko: Paralelní struktura není ovlivněna radiální kompresí způsobenou změnami teploty. |
| Provozní točivý moment | Vyšší: Vyžaduje značný krouticí moment v okamžiku uzavření k překonání tření a klínové síly. | Spodní: Potřebuje pouze překonat kluzné tření během zdvihu. |
| Výkon těsnění | Vynikající: Mechanické vyrovnání zajišťuje robustní těsnění při nízkém i vysokém tlaku. | Vynikající při vysokém tlaku: Při nízkém tlaku může vyžadovat vnitřní pružiny pro těsné utěsnění. |
| Wear & Tear | Vysoké tření v místě kontaktu; sedací obličeje jsou časem náchylné k zadření. | Rovnoměrné kluzné tření po celou dobu zdvihu; opotřebení je rozloženo rovnoměrněji. |
| Průtokový odpor | Minimální: Přímá-cesta průtoku při plném otevření (plný otvor). | Minimální: Přímá-cesta toku; v podstatě působí jako úsek potrubí. |
| Údržba | Střední: Úhlová sedadla vyžadují vysokou přesnost broušení a vyrovnání. | Spodní: Paralelní plochy se během údržby snadněji brousí a obnovují. |
| Typické aplikace | Voda, pára, ropa, plyn (obecné průmyslové/komunální použití). | Převod ropy a plynu, chemické závody, elektrárny (zejména-vysokoteplotní služby). |
Továrna na šoupátko GNEE

FAQ
Jaká je aplikace klínového šoupátka?
Klínové šoupátka se běžně používají jakozapínací{0}}a izolační ventily v potrubích ropy, plynu, vody, mořské vody a páry. Používají se plně otevřené nebo plně uzavřené a nejsou vhodné pro škrcení. Klínové uzavírací ventily Vastas mají licenci API 600 a certifikaci SIL 2&3.
Jaká je životnost šoupátka?
15–25 let
Přibližná životnost podle typu ventilu: Šoupátka:15–25 let. Kulové ventily: 10–20 let. Klapkové ventily: 8–15 let.
