浮动密封的全舱口球阀
当全部开启时,全舱口阀门产生极小的压力损失,并在物流运动通过阀门时压力恢复。这是因为流动通道直径基本上与管线内径相同,没有节流,但是某些锐孔几何形状的改变而存在节流的情况则除外。全舱口阀门的节流操作应理解为两个阶段的压力降过程。因沿着琼体膛的长度上,全舱口阀门有两个锐孔,一个位于上游侧,一个位于下游侧。当阀门移动到行程中间位时.物流流动通过第-个窄小的锐孔而产生压力降,随后流人球体内较大的流动膛中,在此处有一定程度的压力恢复。然后物流移动到第二个锐孔而产生另一个压力降,之后又是一个压力恢复。这两个步票过程在较低的工艺速度下是有益的,它是由两个压力降产生的,这点在稀浆工况中是重要的。全舱口阀门流率是由球体的孔的流动面积所决定的,当阀门在四分之一旋转运动中移动时,利用纯圆的开孔提供一个固有等百分比流动特性。
当流动通道面积的尺寸和阀门接近关闭时的相同,球体对阀座的滑动作用产生一个像剪刀一样的剪切作用。这个作用对稀浆是理想的,因稀浆中含有长纤维或颗粒,在关闭时会被切断和分离。另-方面.截止闵芯和蝶阀阀盘没有此剪切作用,而仅能利用在支承表面和密封表面之间压断它们来分离纤维。在许多情况下,纤维依然原封不动,并产生不完善的密封而导致非计划性的泄漏。
当流动通道面积的尺寸和阀门接近关闭时的相同,球体对阀座的滑动作用产生一个像剪刀一样的剪切作用。这个作用对稀浆是理想的,因稀浆中含有长纤维或颗粒,在关闭时会被切断和分离。另-方面.截止闵芯和蝶阀阀盘没有此剪切作用,而仅能利用在支承表面和密封表面之间压断它们来分离纤维。在许多情况下,纤维依然原封不动,并产生不完善的密封而导致非计划性的泄漏。
在全部关闭位置,球体的整个表面全部与物流接触,当流动孔垂直于物流时,阻止了物流继续通过流体。
对于特性化扇形球体结构,在通过阀门锐孔处仅产生一个压力降,在锐孔处密封和球体彼此互相接触。当扇形球体在全部开启位置时,物流被流动通道的形状所节流,大体上,这会产生一个较佳的节流状态,是因为通过流动面的减少而产生了压力降。当扇形球体以四分之一旋转动作移动时,v形缺口或抛物线舱口的形状随着行程面变化并提供了流动特性。特性化球体的滑动密封产生了一个为容易分离稀浆的剪切作用。
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