Ci sono differenze significative traValvole a sfera TrunnionEValvole a sfera flottantiin termini di struttura, principio di funzionamento, prestazioni e occasioni di applicazione. Di seguito un confronto dettagliato tra i due:
Differenze strutturali tra valvola a sfera a trunnion e valvola a sfera flottante
Valvola a sfera Trunnion
- La sfera è fissata in modo fisso agli steli superiore e inferiore della valvola. La sfera può ruotare solo attorno all'asse dello stelo della valvola e non può muoversi liberamente nel corpo valvola.
- Gli steli delle valvole superiore e inferiore sono saldamente collegati alla sfera, il che ne limita congiuntamente il movimento.
Valvola a sfera galleggiante
- La sfera è flottante, ovvero non esiste un collegamento fisso tra la sfera e la sede della valvola e la sfera può muoversi liberamente nel corpo della valvola.
- Solitamente solo uno stelo della valvola inferiore è collegato alla sfera, mentre lo stelo della valvola superiore svolge generalmente solo la funzione di trasmettere la coppia e non è fissato direttamente alla sfera.
Principio di funzionamento
1. Valvola a sfera Trunnion
- La tenuta stagna e la tenuta tra la sfera e la sede della valvola sono ottenute tramite il precarico tra la sfera e la sede della valvola e la trasmissione dello stelo della valvola.
- La coppia viene trasmessa uniformemente alla sfera attraverso gli steli della valvola superiore e inferiore, e la rotazione della sfera è più fluida e la forza è più uniforme.
2. Valvola a sfera galleggiante
- Quando è chiusa, la pressione del fluido spinge la sfera verso la sede della valvola di uscita, in modo che la sfera e la sede della valvola aderiscano saldamente per ottenere la tenuta. Maggiore è la pressione del fluido, migliore è l'effetto di tenuta.
- La coppia viene trasmessa alla sfera principalmente attraverso lo stelo inferiore della valvola, mentre lo stelo superiore ne agevola la trasmissione. Durante il processo di apertura e chiusura, la situazione di forza della sfera è relativamente complessa.
Caratteristiche delle prestazioni
1. Valvola a sfera Trunnion
- Prestazioni di tenuta stabili, non influenzate dalle fluttuazioni della pressione media.
- La struttura è relativamente complessa, l'aspetto generale è leggermente robusto e il corpo della valvola è solitamente più spesso.
- Adatto per sistemi di tubazioni ad alta pressione e di grande diametro e per situazioni con elevati requisiti di tenuta e controllo del flusso.
2. Valvola a sfera galleggiante
- Quando la pressione media è bassa o non c'è pressione media, le prestazioni di tenuta possono essere compromesse in una certa misura.
- La struttura complessiva è relativamente semplice, l'aspetto è compatto e il volume è solitamente piccolo.
- Comunemente utilizzato in sistemi di tubazioni di piccolo diametro e media pressione, nonché in situazioni con elevati requisiti di pulizia del mezzo e pressione del mezzo relativamente stabile.
Applicazioni
1. Valvola a sfera Trunnion
Più adatto per applicazioni ad alta pressione e di grande diametro, come i principali sistemi di condotte nei settori petrolchimico, del trasporto del gas naturale, energetico e in altri settori.
Adatto per le occasioni in cui è richiesta una tenuta bidirezionale, poiché il design della sede della valvola a sfera fissa può garantire la tenuta in entrambe le direzioni.
2. Valvola a sfera galleggiante
Ampiamente utilizzato nell'industria chimica, petrolifera, del gas naturale e metallurgica, in particolare per condotte di gas naturale a lunga distanza contenenti mezzi contenenti idrogeno solforato, impurità o grave corrosione.
Adatto anche per applicazioni con elevati requisiti di pulizia media e pressione media relativamente stabile, come ad esempio i normali sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio, gli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.
In sintesi
Valvole a sfera Trunnion e valvole a sfera flottantiOgnuno di essi ha una struttura e caratteristiche prestazionali uniche, adatte a diverse applicazioni. Nella scelta, è necessario considerare attentamente fattori quali le specifiche condizioni di lavoro, le caratteristiche del fluido e i requisiti di tenuta.
Data di pubblicazione: 10-02-2025






