Válvula de mariposa de apagado eléctricoes un componente crucial de cualquier sistema de control en la industria. Esta válvula es responsable de controlar el flujo de varios fluidos como el vapor, el gas y los líquidos que pasan a través de las tuberías. La función principal de esta válvula es detener el flujo de fluido completamente cerrando la válvula. Se llama válvula de mariposa debido a su diseño y forma. Funciona rotando el disco en la tubería, que actúa como un actuador, cortando el flujo de fluido. La válvula a menudo se usa en HVAC, gestión del agua y sistemas de distribución de gas natural. Es esencial comprender el rendimiento de la válvula bajo el rango de presión y temperatura máxima para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.
¿Cuál es el rango de presión máximo para las válvulas de mariposa de cierre eléctrico?
El rango de presión máximo para las válvulas de mariposa de apagado eléctrico depende de los materiales utilizados en la fabricación de la válvula. La clasificación de presión de la válvula debe exceder la presión máxima en la tubería. El rango de presión máximo para las válvulas de mariposa fabricadas por Tianjin Milestone Valve Company está entre 0-1.6MPa.
¿Cuál es el rango de temperatura máximo para las válvulas de mariposa de apagado eléctrico?
El rango de temperatura máximo para las válvulas de mariposa de apagado eléctrico depende de los materiales utilizados en la fabricación de la válvula. La clasificación de temperatura máxima debe exceder la temperatura más alta en la tubería. El rango de temperatura máximo para las válvulas de mariposa fabricadas por Tianjin Milestone Valve Company está entre -29 ℃ a 160 ℃.
¿Cómo funcionan las válvulas de mariposa de apagado eléctrico?
Las válvulas de mariposa de cierre eléctrico funcionan utilizando electricidad como fuente de energía. Cuando se aplica electricidad a la válvula, desencadena un motor eléctrico para mover el actuador, que gira el disco en la tubería. El disco gira hasta que alcanza la posición deseada, que luego detiene el flujo de fluido.
¿Cuáles son las ventajas de usar válvulas de mariposa de cierre eléctrico?
Las válvulas de mariposa de cierre eléctrico ofrecen varios beneficios, como su diseño compacto, bajo peso y facilidad de operación. Requieren menos mantenimiento y tienen una vida útil más larga en comparación con otras válvulas. También tienen una instalación de bajo costo y ofrecen un cierre ajustado y confiable.
En conclusión, las válvulas de mariposa de apagado eléctrico son una parte integral de cualquier sistema de control. El rango máximo de presión y temperatura para estas válvulas afecta significativamente su rendimiento. Elegir la válvula de mariposa de apagado eléctrico adecuado para una aplicación específica puede mejorar la eficiencia del sistema y ahorrar costos operativos.
Tianjin Milestone Valve Company es un fabricante de válvulas líder que se especializa en producir válvulas de alta calidad para diversas industrias en todo el mundo. Nuestra experiencia en la producción de válvulas nos ha ganado una reputación como líder de la industria. En Milestone Valve Company, estamos comprometidos a ofrecer válvulas innovadoras, rentables y de calidad a nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o consulta, contáctenos endelia@milestonevalve.como visite nuestro sitio webhttps://www.milestonevalves.com.
Documentos científicos
1. Smith, J., 2018. Los beneficios del uso de válvulas de mariposa de cierre eléctrico en el sistema de distribución de gas natural. Journal of Natural Gas Science & Engineering, 47, pp.315-322.
2. Kim, Y., 2019. Estudio experimental de características de flujo en las válvulas de mariposa de cierre eléctrico. Revista Internacional de Ingeniería de Precisión y Tecnología de Manufactura-Verde, 6 (3), pp.585-592.
3. Chen, T., 2020. Consideración de diseño para válvulas de mariposa de cierre eléctrico en sistemas HVAC. Energía y edificios, 224, p.110256.
4. Lee, S., 2017. Un estudio comparativo de válvulas de mariposa y válvulas de globo de cierre eléctrico en el manejo del agua. Journal of Water Process Engineering, 20, pp.14-22.
5. Guo, X., 2018. Análisis numérico de las válvulas de mariposa de cierre eléctrico bajo flujo de gas de alta presión. Chemical Engineering Science, 186, pp.54-63.
6. Lee, H., 2019. Desarrollo de un sistema de prueba para válvulas de mariposa de cierre eléctrico en centrales nucleares. Ingeniería y Tecnología Nuclear, 51 (1), pp.67-74.
7. Wu, H., 2020. Caracterización del ruido de flujo en las válvulas de mariposa cerrada eléctrica. Medición e instrumentación de flujo, 74, p.101748.
8. Park, J., 2017. Los efectos de la geometría del disco en el rendimiento de las válvulas de mariposa de apagado eléctrico. Ciencia y tecnología aeroespacial, 64, pp.247-253.
9. Hu, X., 2019. El análisis de simulación de las características de flujo de válvulas de mariposa de cierre eléctrico en el petróleo y el gas. Journal of Petroleum Science and Engineering, 181, p.106088.
10. Wang, J., 2018. Una prueba de rendimiento de las válvulas de mariposa cerradas eléctricas con un actuador neumático en la desalinización del agua de mar. Desalinización y tratamiento de agua, 110, pp.204-211.