Koncentryczny zawór motylkowy typu lug: kompletny przewodnik techniczny, dane techniczne i zastosowania
Koncentryczna przepustnica motylkowa z występem jest szeroko stosowanym,-elastycznym (miękko-uszczelnionym) przepustnicą z linią środkową, charakteryzującą się gwintowanymi występami na zewnętrznym korpusie i koncentryczną strukturą, w której trzpień, tarcza i gniazdo mają tę samą linię środkową. Zapewnia dwukierunkowe-pęcherzykowe-szczelne uszczelnienie poprzez elastyczne odkształcenie gumowych lub polimerowych materiałów gniazda. Dzięki zwartej konstrukcji, łatwej konserwacji i niezawodnemu uszczelnieniu jest to preferowane rozwiązanie do kontroli przepływu i izolacji w zastosowaniach związanych z zaopatrzeniem w wodę, HVAC, przemysłem lekkim i inżynierią komunalną.
Co to jest koncentryczny zawór motylkowy typu Lug?
Koncentryczny zawór motylkowy z występem należy do kategorii przepustnic z miękkim-uszczelnieniem środkowym. Jego podstawową cechą konstrukcyjną jest to, że linie środkowe trzpienia zaworu, tarczy i pierścienia gniazda całkowicie pokrywają się, a uszczelnienie jest realizowane poprzez elastyczne ściskanie sprężystego materiału gniazda, gdy tarcza jest zamknięta.
W przeciwieństwie do zaworów motylkowych typu-, jego korpus zaworu ma równomiernie rozmieszczone gwintowane występy na zewnętrznej krawędzi. Podczas montażu zawór mocuje się pomiędzy dwoma kołnierzami rurowymi, a po obu stronach zaworu stosuje się dwa niezależne zestawy śrub. Śruby są wkładkami z gwintem bezpośrednim, bez konieczności stosowania- śrub przelotowych na całej długości i pasujących nakrętek.
Taka konstrukcja konstrukcyjna zapewnia mu wyjątkowe zalety: może być używany jako zawór odcinający na końcu--linii bez kołnierza za zaworem; podczas konserwacji jedną stronę rurociągu można zdemontować oddzielnie, bez naruszania drugiego końca, co znacznie skraca czas przestojów konserwacyjnych.
Podstawowe cechy konstrukcyjne i zalety wydajności
- Standardowy górny kołnierz i trzpień kwadratowy ISO 5211: Górny kołnierz montażowy zgodny z uniwersalną normą ISO 5211, dopasowany do kwadratowej łba trzpienia, umożliwia bezpośredni montaż siłowników pneumatycznych i elektrycznych bez dodatkowych wsporników adaptera, zmniejszając koszty instalacji i poprawiając wymienność.
- Konstrukcja trzpienia zapobiegająca-wydmuchowi: Trzpień jest montowany od wewnątrz korpusu zaworu o konstrukcji schodkowej. Nawet przy nagłym wzroście ciśnienia wewnętrznego trzpienia nie można wypchnąć z korpusu zaworu, co zapewnia bezpieczeństwo pracy w zastosowaniach terenowych.
- Pierścień wycieraczki trzpienia i uszczelka pogodowa: Na górze trzpienia zainstalowano zgarniacz zanieczyszczeń (pierścień zgarniający) i uszczelkę pogodową NBR, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń z zewnątrz do obszaru łożyska trzpienia, chroniąc elementy wewnętrzne i wydłużając żywotność.
- Kompatybilność z wieloma-standardowymi kołnierzami: Rozmieszczenie otworów na śruby ma uniwersalną konstrukcję, zgodną z głównymi światowymi normami dotyczącymi kołnierzy, w tym EN 1092 PN10/PN16, ASME B16.5 klasa 150, JIS B2239 5K/10K/16K i BS 10 tabela D/E, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą systemów rurowych.
- Struktura gniazda kasety: Zintegrowana konstrukcja gniazda wkładu zapewnia doskonałą stabilność wymiarową i niezawodność uszczelnienia, nadaje się do pracy podciśnieniowej, jeśli jest określona i prawidłowo skonfigurowana.
- Ukryte połączenie trzpienia-z-dyskiem: Połączenie między trzpieniem a tarczą ma wbudowaną-strukturę, bez odsłoniętych kołków i śrub na powierzchni styku z medium, co minimalizuje potencjalne ścieżki wycieków i pozwala uniknąć korozji i ryzyka upadku części łączących.
- Uszczelka-Montaż z dowolnym kołnierzem: Wkładka gniazda rozciąga się na obie powierzchnie czołowe korpusu zaworu. Podczas montażu rurociągu sam materiał gniazda pełni rolę powierzchni uszczelniającej, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych uszczelek kołnierzowych, redukując akcesoria instalacyjne i potencjalne punkty wycieków.
- Pełne-pęcherzyki ciśnienia-szczelne odcięcie: Zapewnia zerową-przeciek (szczelność bąbelkową-) klasy VI ISO 5208 przy pełnym znamionowym ciśnieniu roboczym zaworu, z niezawodną możliwością odcięcia.
- Usprawniony projekt dysku: Tarcza ma hydrodynamiczną, opływową strukturę, o dużej przepustowości, niskim spadku ciśnienia (mniejszym lub równym 0,1 bara przy pełnym otwarciu) i wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej, aby wytrzymać uderzenia wodne i skoki ciśnienia.
- Niezawodny system uszczelniania trzpienia: Trzpień ma wielostopniową-strukturę uszczelniającą z-dolnymi zatyczkami uszczelnionymi pierścieniem O-ring, co minimalizuje możliwość wycieku trzpienia wzdłuż trzpienia.
- Łożyska-samosmarujące: Zarówno górny, jak i dolny trzpień są wspomagane przez samosmarujące-łożyska RPTFE wypełnione grafitem-, zapewniające płynną pracę, niski moment obrotowy i długą żywotność.
Specyfikacje techniczne i obowiązujące normy
Podstawowe parametry techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rozmiar nominalny | 2" – 24" (DN50 – DN600) |
| Ocena ciśnienia | PN10 / PN16 (10–16 bar), klasa 150, JIS 5K / 10K |
| Zakres temperatur | -29 stopni do 150 stopni (zależy od materiału gniazda, ciśnienia roboczego i właściwości medium) |
| Typ struktury | Koncentryczny (linia środkowa), osadzony sprężyście |
| Typ połączenia | Typ zaczepu |
| Klasa wycieku | ISO 5208 klasa VI (bąbel-szczelny, zerowy wyciek) |
Standardy projektowania, produkcji i testowania
- Standardy projektowania i produkcji: API 609, MSS SP-67, BS 5155, EN 593 (w stosownych przypadkach)
- Standardy kontroli i testowania: ISO 5208, BS EN 12266-1, API 598
- Normy dotyczące wymiarów kołnierzy: ASME B16.5, EN 1092, JIS B2239, BS 10
- Opcjonalne certyfikaty: API 607-ognioodporny (dostępny dla odpowiednich konfiguracji), WRAS/NSF 61 (woda pitna), FDA/3A (klasa sanitarna), CE/PED
Opcje materiału komponentu
Wybór materiału można dostosować do wymagań medium, ciśnienia, temperatury i korozji. Główne konfiguracje materiałów są następujące:
| Część | Dostępne materiały | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| Korpus zaworu | Żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12, stal węglowa ASTM A216 WCB, CF8 (SS304), CF8M (SS316) | Ogólne usługi wodociągowe, media żrące, rurociągi wysokociśnieniowe |
| Dysk | Powlekany nylonem-, CF8, CF8M, stal nierdzewna duplex 2507 / 1.4462 | Odporność na zużycie, odsalanie wody morskiej, rurociągi silnie korozyjne |
| Siedzisko / wkładka | EPDM, NBR (nitryl), FKM (Viton), PTFE | Instalacja wodna, media olejowe, wysoka temperatura, silna korozja chemiczna |
| Górny i dolny mostek | Stal nierdzewna martenzytyczna SS420, SS431 | Wysoka wytrzymałość, wysoka sztywność skrętna, odporność na zużycie |
| Łożysko | RPTFE-wzmocniony grafitem (samo-smarujący) | Płynna praca, niski moment obrotowy, długa żywotność |
| Wynajęcie | Nylon (DN50–DN300), SS304 (DN350 i powyżej) | Osiowe ustawienie trzpienia |
Metody uruchamiania i konfiguracje niestandardowe
Standardowe opcje uruchamiania
- Obsługa ręczna: Dźwignia ręczna z blokadą w 8 pozycjach pośrednich i funkcją zabezpieczenia przed manipulacją kłódką; reduktor ślimakowy do zaworów o dużej-średnicy.
- Uruchomienie pneumatyczne: Dostępne typy dwustronnego i jednostronnego działania (sprężyna powrotna), z opcjonalnym certyfikatem-przeciwwybuchowości ATEX, typowy czas reakcji mniejszy lub równy 10 sekund.
- Uruchomienie elektryczne: Zasilanie jedno-fazowe lub trój-fazowe, z opcjonalnym stopniem ochrony IP67, obsługujące systemy zdalnego sterowania i systemy automatycznego sterowania.
Niestandardowe konfiguracje
- Konstrukcja z wydłużonym trzpieniem/długą szyjką, odpowiednia do rurociągów zakopanych w ziemi i warunków pracy izolacji termicznej
- Wyłączniki krańcowe, przetworniki położenia i akcesoria do zaworów elektromagnetycznych
- Operator koła łańcuchowego do zastosowań-na dużych wysokościach
- Blokowanie urządzeń w celu uniemożliwienia nieuprawnionego użycia
- Konstrukcja ognioodporna-zgodna z API 607, spełniająca specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Typowe zastosowania i odpowiednie media
Odpowiednie media: Woda pitna, woda surowa, ścieki, woda morska, powietrze, gaz i inne czyste lub lekko żrące płyny.
Główne scenariusze zastosowań:
- Inżynieria wodociągowa, kanalizacyjna i uzdatniania wody komunalnej
- Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC budynków komercyjnych
- Rurociągi technologiczne ogólnego zastosowania w przemyśle lekkim
- Rurociągi systemu próżniowego
- Rurociągi do odsalania wody morskiej i inżynierii morskiej
- Rurociągi do produkcji żywności i napojów (z materiałami gniazd-dopuszczonymi do kontaktu z żywnością)
Poproś o szybką wycenę dotyczącą wymagań dotyczących zaworu motylkowego z końcówką.
Koncentryczne zawory motylkowe typu z występem a typu waflowego: kluczowe różnice
| Element porównawczy | Koncentryczny zawór motylkowy typu lug | Koncentryczny zawór motylkowy typu waflowego |
|---|---|---|
| Zasada połączenia | Gwintowane występy na korpusie zaworu, z niezależnymi zestawami śrub po obu stronach wkręconych w występy | Zaciśnięty pomiędzy dwoma kołnierzami za pomocą- pełnej długości śrub z nakrętkami |
| Instalacja na końcu--linii | Obsługiwany, może pracować jako końcowy zawór odcinający bez kołnierza za zaworem | Nieobsługiwany, należy zainstalować pomiędzy dwoma kołnierzami |
| Wygoda konserwacji | Jedną stronę rurociągu można zdemontować oddzielnie, bez wpływu na drugi koniec | Podczas demontażu dowolnego zakończenia rurociągu należy zdemontować cały zawór |
| Możliwość dostosowania ciśnienia | Większa wytrzymałość połączenia zapewnia bezpieczniejsze wsparcie rurociągów i większą elastyczność instalacji | Niższa wytrzymałość połączenia, głównie w przypadku rurociągów niskociśnieniowych-o małych i średnich średnicach |
| Kompleksowy koszt | Stosunkowo wyższy | Bardziej ekonomiczne |
| Typowe scenariusze | Rurociągi wymagające częstej konserwacji, izolacji-końca-linii, systemów próżniowych | Ogólne rurociągi HVAC i wodociągowe o niskiej częstotliwości konserwacji |
Warsztat zaworów motylkowych

Potrzebujesz niestandardowego materiału, siedziska lub siłownika? Stwórzmy właściwe rozwiązanie.
Często zadawane pytania (FAQ)
1. Jakie jest maksymalne ciśnienie robocze koncentrycznego zaworu motylkowego typu lug?
Standardowe wartości ciśnienia znamionowego koncentrycznych zaworów motylkowych typu lug to PN10, PN16 (10–16 barów) i klasa ASME 150. Specyficzne maksymalne ciśnienie robocze (patrz tabela wartości ciśnienia-temperatury producenta dla wybranej konfiguracji materiału.) zmniejszy się odpowiednio wraz ze wzrostem temperatury medium, w zależności od ciśnienia-temperatury materiału korpusu zaworu i materiału gniazda.
2. W jakim zakresie temperatur nadaje się przepustnica typu lug?
Konwencjonalny zakres temperatur wynosi od -29 stopni do 150 stopni, co zależy głównie od materiału siedziska. Na przykład EPDM nadaje się do temperatur od -20 do 120 stopni, FKM może wytrzymać do 150 stopni lub więcej, a PTFE może dostosować się do szerszych warunków temperaturowych. Rzeczywistą temperaturę roboczą należy również kompleksowo ocenić w połączeniu z ciśnieniem roboczym i właściwościami medium.
3. Czy koncentryczny zawór motylkowy typu lug może być stosowany w systemach próżniowych?
Tak. Dzięki konstrukcji gniazda wkładu i niezawodnej, wielostopniowej-konstrukcji uszczelnienia, koncentryczne zawory motylkowe z wykwalifikowanymi końcówkami mogą osiągnąć stabilne uszczelnienie w warunkach pełnej próżni i są szeroko stosowane w rurociągach procesowych próżniowych.
4. Czy muszę montować dodatkowe uszczelki kołnierzowe do przepustnic typu lug?
Zwykle nie są wymagane żadne dodatkowe uszczelki kołnierzowe. Wkładka gniazda elastycznego-zaworu motylkowego z gniazdem rozciąga się na obie powierzchnie czołowe korpusu zaworu, a sam elastyczny materiał gniazda może zapewnić uszczelnienie pomiędzy korpusem zaworu a kołnierzem rury, redukując liczbę akcesoriów instalacyjnych i punkty wycieków.
5. Czy koncentryczny zawór motylkowy z końcówką jest dwukierunkowy?
Tak. Koncentryczna, sprężysta-struktura osadzona zapewnia niezawodne dwukierunkowe-uszczelnienie dzięki elastycznemu odkształceniu materiału gniazda i może wytrzymać średnie ciśnienie zarówno z kierunku w górę, jak i w dół, zapewniając dwukierunkowy przepływ i odcięcie.
6. Jaka jest różnica pomiędzy przepustnicami koncentrycznymi i mimośrodowymi?
Trzpień, tarcza i gniazdo koncentrycznego zaworu motylkowego mają tę samą linię środkową, prostą konstrukcję, niski moment obrotowy i dobre właściwości uszczelniające, odpowiednie do czystych mediów o niskim i średnim ciśnieniu. Mimośrodowe przepustnice (z pojedynczym, podwójnym lub potrójnym przesunięciem) mają przesunięte linie środkowe, co zmniejsza tarcie między tarczą a gniazdem podczas otwierania i zamykania, zapewniając dłuższą żywotność oraz wyższą odporność na ciśnienie i temperaturę, odpowiednie do wysokich ciśnień, wysokiej temperatury i trudnych warunków pracy.
7. Jak wybrać odpowiedni materiał gniazda dla przepustnicy typu lug?
Wybierz materiał gniazda zgodnie z rodzajem medium, temperaturą roboczą i wymaganiami korozyjnymi: EPDM jest preferowany w instalacjach wodnych i HVAC; NBR nadaje się do mediów-zawierających olej; FKM jest zalecany do mediów wysokotemperaturowych i silnie korozyjnych; PTFE stosuje się w przypadku silnej korozji chemicznej, takiej jak rozcieńczony kwas i zasady.
Popularne Tagi: Koncentryczny zawór motylkowy typu lug, Chiny producenci, dostawcy, fabryka koncentrycznego zaworu motylkowego typu lug, Łatwe w obsłudze zawory motyli, Wysoko wydajne zawory motyli, Pneumatyczne kontrola zaworu motyla, Zawory motyli PVC, Wybór zaworu motyli, zawory motylkowe odporne na temperaturę



