कंट्रोल व्हॉल्व्हला सुरवातीपासूनच उच्च ओपनिंगवर काम करू द्या, जसे की 90%. अशाप्रकारे, पोकळ्या निर्माण होणे, इरोशन आणि इतर प्रकारचे नुकसान प्रामुख्याने वाल्वच्या कोरच्या टोकाला होईल.
वाल्व कोर खराब झाल्यामुळे, प्रवाह दर वाढतो आणि झडप हळूहळू किंचित बंद होते. कोर रूट आणि सीलिंग पृष्ठभाग खराब होईपर्यंत आणि व्हॉल्व्हचा वापर केला जाऊ शकत नाही तोपर्यंत, ही प्रक्रिया हळूहळू चालू राहते, झडप बंद करते आणि संपूर्ण वाल्व कोर पूर्णपणे वापरते.
त्याच वेळी, उच्च ओपनिंगचा परिणाम मोठ्या थ्रॉटलिंग गॅपमध्ये होतो, ज्यामुळे इरोशन कमी होते. मध्यभागी किंवा लहान उघडण्याच्या तुलनेत हे वाल्वचे आयुष्य 1-5 पट वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, या पद्धतीचा वापर करून रासायनिक वनस्पती वाल्वचे आयुष्य दुप्पट करते.
“S” कमी करणे, म्हणजे कंट्रोल व्हॉल्व्ह वगळून सिस्टम लॉस वाढवणे, संपूर्ण व्हॉल्व्हवरील दबाव कमी करते. व्हॉल्व्हमधून प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी, झडप उघडणे वाढले पाहिजे, तर व्हॉल्व्हवरील दाब कमी होतो, पोकळ्या निर्माण होणे आणि इरोशन कमी होते.
विशिष्ट पद्धतींमध्ये हे समाविष्ट आहे: प्रेशर ड्रॉप वापरण्यासाठी वाल्व नंतर थ्रॉटलिंग ओरिफिस प्लेट स्थापित करणे; किंवा पाइपलाइनमधील मॅन्युअल वाल्व्ह बंद करणे कंट्रोल व्हॉल्व्हला त्याच्या इष्टतम कार्यरत स्थितीत समायोजित करण्यासाठी. ही पद्धत अगदी सोपी, सोयीस्कर आणि सुरुवातीला लहान उघड्यावर काम करणाऱ्या वाल्व्हसाठी प्रभावी आहे.
व्हॉल्व्हचा व्यास कमी करून, कार्यरत ओपनिंग वाढवता येते. विशिष्ट पद्धतींमध्ये हे समाविष्ट आहे:
व्हॉल्व्हला लहान आकाराने बदलणे, उदाहरणार्थ, DN32 व्हॉल्व्हला DN25 सह बदलणे.
व्हॉल्व्ह बॉडी अपरिवर्तित ठेवणे आणि व्हॉल्व्ह सीट व्यास लहान असलेल्या बदलणे. उदाहरणार्थ, प्लांट ओव्हरहॉल दरम्यान, रासायनिक प्लांटने थ्रॉटलिंग घटक dg10 ला dg8 ने बदलले, ज्यामुळे वाल्वचे आयुष्य दुप्पट झाले.
व्हॉल्व्ह कोर आणि व्हॉल्व्ह सीटच्या सीलिंग पृष्ठभाग आणि थ्रॉटलिंग पृष्ठभागांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वात गंभीरपणे खराब झालेले भाग गंभीर ठिकाणांपासून कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी हलवा. हे वाल्वचे आयुष्य सुधारू शकते.
ओपन-फ्लो प्रकारात, प्रवाह व्हॉल्व्ह कोर ओपनिंगच्या दिशेने फिरतो आणि पोकळ्या निर्माण होणे आणि इरोशन प्रामुख्याने सीलिंग पृष्ठभागांवर परिणाम करतात, झडप कोर आणि वाल्व सीट सीलिंग पृष्ठभागांना त्वरीत नुकसान करतात. बंद-प्रवाह प्रकारात, प्रवाह झडप बंद होण्याच्या दिशेने फिरतो आणि पोकळ्या निर्माण होणे आणि इरोशन प्रवाहानंतर थ्रॉटलिंग क्षेत्रावर परिणाम करतात, सीलिंग पृष्ठभाग आणि वाल्व कोर रूटचे संरक्षण करतात, वाल्वचे आयुष्य वाढवतात.
टीप: ओपन-फ्लोवरून क्लोज-फ्लोमध्ये बदल केल्याने व्हॉल्व्ह "बडबड" होऊ शकते (जेव्हा व्हॉल्व्ह उघडला जातो) आणि व्हर्टिसेसची उपस्थिती नियंत्रण प्रणालीवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे नियमन अस्थिर होते. या पद्धतीचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि सर्वसमावेशकपणे मूल्यांकन केले पाहिजे.
पोकळ्या निर्माण होणे (ज्यामुळे मधाच्या पोळ्यासारखी लहान छिद्रे पडतात) आणि धूप (ज्यामुळे सुव्यवस्थित खोबणी तयार होतात) यांचा प्रतिकार करण्यासाठी, पोकळ्या निर्माण होणे आणि धूप होण्यास प्रतिरोधक असलेले विशेष साहित्य थ्रॉटलिंग घटकांसाठी वापरले जाऊ शकते.
या विशेष सामग्रीमध्ये 6YC-1, A4 स्टील, स्टेलाइट, हार्ड मिश्र धातु इत्यादींचा समावेश आहे. गंज प्रतिरोधकतेसाठी, रबर, टेफ्लॉन, सिरॅमिक्स, मोनेल आणि हॅस्टेलॉय मिश्र धातु यांसारख्या चांगल्या यांत्रिक आणि भौतिक गुणधर्मांसह अधिक गंज-प्रतिरोधक सामग्री वापरली जाऊ शकते.
व्हॉल्व्हची रचना बदलणे किंवा दीर्घ आयुष्यासह वाल्व निवडणे दीर्घायुष्य सुधारू शकते. उदाहरणार्थ, चक्रव्यूह वाल्व्ह, मल्टि-स्टेज वाल्व्ह, अँटी-कॅव्हिटेशन व्हॉल्व्ह आणि गंज-प्रतिरोधक वाल्व्ह वापरणे.
वापरादरम्यान नियंत्रण वाल्वचे फायदे आहेत:
द्रुत क्रिया, विविध समायोजन आदेश त्वरित पूर्ण करण्यास सक्षम.
वायवीय ॲक्ट्युएटरसह वापरल्यास, ते एक मोठे प्रेरक शक्ती प्रदान करतात.
कठोर कामकाजाच्या वातावरणात स्थिर कामगिरी, सामान्य ऑपरेशन सुनिश्चित करणे.
उच्च सुरक्षा कार्यक्षमता.
नियंत्रण वाल्वचे योग्य कार्य आणि प्रतिसाद उत्पादन गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करतात. म्हणून, ऑपरेशन दरम्यान वाल्व निकामी होण्यावर परिणाम करणारे घटकांचे विश्लेषण आणि निराकरण करणे विशेषतः महत्वाचे आहे.
ईमेल:sales02@gntvalve.com
WhatsApp:+8618967740566
वेब: https://lyv-valve.com/