ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານແມ່ນຫຍັງ
ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານ ແມ່ນວາວເລື່ອນທີ່ຄວບຄຸມການເປີດ/ປິດຜ່ານແຜ່ນປະຕູຂະໜານ. ສ່ວນປະກອບປິດຂອງມັນ (ແຜ່ນປະຕູ) ມີໜ້າຜິວປະທັບຕາທີ່ລຽບແລະຂັດເງົາສູງທີ່ເຂົ້າກັບບ່ອນນັ່ງຢ່າງແໜ້ນໜາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິດ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ການໄຫຼຂອງສື່.

ຫຼັກການເຮັດວຽກ
ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານໃຊ້ໂຄງສ້າງແຜ່ນຄູ່ຂະໜານ. ກົນໄກການຂັບເຄື່ອນຈະເຄື່ອນຍ້າຍປະຕູຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປີດ/ປິດເສັ້ນທາງຂອງນໍ້າ. ປະຕູມີຮູເທົ່າກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂອງທໍ່. ການໝຸນລໍ້ມື ຫຼື ການເປີດໃຊ້ຕົວກະຕຸ້ນຈະຍົກ/ຫຼຸດກ້ານ ແລະ ປະຕູ. ເມື່ອຮູປະຕູສອດຄ່ອງກັບທໍ່, ນໍ້າຈະໄຫຼ (ວາວເປີດ). ເມື່ອປະຕູກີດຂວາງເສັ້ນທາງການໄຫຼ (ຮູຖືກຫົດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງວາວ), ວາວຈະປິດ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານ
ຕົວວາວ ແລະ ແຜ່ນປະຕູ
ໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງແມ່ນຫລໍ່ ຫຼື ປັ້ນຈາກເຫຼັກກາກບອນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະອື່ນໆ, ມີແຜ່ນປິດປະຕູຂະໜານ. ການອອກແບບແຜ່ນຄູ່ຊ່ວຍເພີ່ມການປະທັບຕາ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນຕັ້ງຄວບຄຸມການໄຫຼ.
ກ້ານ ແລະ ການປະກອບປະທັບຕາ
ກ້ານ (ໂລຫະປະສົມ/ເຫຼັກສະແຕນເລດ) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຕູຮົ້ວຜ່ານເກລียว. ອົງປະກອບປະທັບຕາປະກອບມີບ່ອນນັ່ງໂລຫະປະສົມໜ້າແຂງ, PTFE, ຫຼືວົງແຫວນແກຣໄຟທີ່ຮັບປະກັນການປະທັບຕາສອງທິດທາງ.
ກົນໄກການຂັບເຄື່ອນ
ຕົວກະຕຸ້ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ API 6D, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກດ້ວຍມື, ໄຟຟ້າ, ຫຼື ນິວເມຕິກ. ມີຕົວເລືອກປ້ອງກັນການລະເບີດໃຫ້ເລືອກ.
ໂຄງສ້າງການຜະນຶກ
ມີບ່ອນນັ່ງລອຍຕົວໄດ້ດ້ວຍການໂຫຼດລ່ວງໜ້າສຳລັບການປະທັບຕາສອງທິດທາງ. ວັດສະດຸ: ແກຣໄຟຕ໌ເສີມແຮງ, PTFE.
ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ
ແຂນເສື້ອ Yoke: ອາລູມິນຽມທອງສຳລິດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງບິດປະຕິບັດການ.
ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງ: ເຊື່ອມເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານທີ່ມີລະບາຍອາກາດ vs. ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ
ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກໆແມ່ນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ, ໜ້າທີ່, ແລະ ການນຳໃຊ້. ວາວທີ່ມີລະບາຍອາກາດມີຮູສຳລັບລະບາຍຄວາມດັນ, ການເຈາະຮູ, ແລະ ການປົກປ້ອງບ່ອນນັ່ງໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳຍາວ. ວາວທີ່ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດເໝາະສົມກັບລະບົບທີ່ປິດຜະນຶກໂດຍບໍ່ຕ້ອງການເຈາະຮູ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່
• ການອອກແບບຮູລະບາຍອາກາດ:
ລະບາຍອາກາດ:ຮູ (ເທົ່າກັບຂະໜາດທີ່ກຳນົດ) ໃນແຜ່ນດິດລຸ່ມ. ເປີດເຕັມທີ່ = ຮູສອດຄ່ອງກັບບ່ອນນັ່ງເພື່ອບັນເທົາການໄຫຼ/ຄວາມດັນ.
ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ:ບໍ່ມີຮູ. ຮ່ອງບ່ອນນັ່ງສຳຜັດກັບສື່ເມື່ອເປີດ.
• ການປ້ອງກັນປະທັບຕາ:
ລະບາຍອາກາດ:ຮູສະເໝີປົກປ້ອງບ່ອນນັ່ງຈາກການກັດເຊາະຂອງສື່ໂດຍກົງ, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ:ບ່ອນນັ່ງອາດຈະເສື່ອມໂຊມເມື່ອເປີດ; ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕ່ຳລົງ.
ສະຖານະການການນຳໃຊ້
| ປັດໄຈການປຽບທຽບ | ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານທີ່ມີລະບາຍອາກາດ | ວາວປະຕູເລື່ອນຂະໜານທີ່ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ |
|---|---|---|
| ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ/ອາຍແກັສ, ທໍ່ສົ່ງທີ່ສາມາດເຈາະໄດ້ | ທໍ່ຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ທໍ່ນ້ຳເຂົ້າ/ທໍ່ອອກຂອງປ້ຳ |
| ຄວາມສາມາດໃນການລ້ຽງໝູ | ຮອງຮັບການດຳເນີນງານການເຈາະໝູ | ບໍ່ສາມາດຖືກຫຼອກລວງໄດ້ |
| ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຳເນີນງານ | ຕ່ຳ (ການຫຼຸດຄວາມດັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນໃນຊ່ອງວ່າງ) | ຄວາມຕ້ານທານການເຮັດວຽກສູງຂຶ້ນ |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ
•ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນ: ລະບາຍຄວາມກົດດັນຂອງຊ່ອງລະບາຍອາກາດທາງເທິງ, ປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນເກີນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສື່.
•ປະສິດທິພາບການໄຫຼ: ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນຕໍ່າດ້ວຍເສັ້ນທາງການໄຫຼທີ່ລຽບງ່າຍ (ເໝາະສຳລັບນ້ຳມັນດິບ, ອາຍແກັສທຳມະຊາດ).
•ການບຳລຸງຮັກສາ: ການເຈາະທໍ່ຊ່ວຍກຳຈັດຕະກອນໃນທໍ່, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກ.
ລັກສະນະໂຄງສ້າງ
•ໂຄງສ້າງການປະທັບຕາ: ປະທັບຕາວົງແຫວນ O + ບ່ອນນັ່ງລອຍທີ່ໂຫຼດໄວ້ລ່ວງໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ການປະທັບຕາສອງທິດທາງ. ແຮງບິດປະຕິບັດການຕໍ່າກວ່າວາວມາດຕະຖານ 50%.
•ໂຄງສ້າງການຫຸ້ມຫໍ່: ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປິດດ້ວຍຕົນເອງຕ້ອງການການປັບປ່ຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການເຮັດວຽກເບົາ ແລະ ການປິດຜະນຶກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ການສີດນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນຊ່ວຍຮັບປະກັນບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ.
•ການອອກແບບເສັ້ນທາງການໄຫຼ: ເສັ້ນທາງການໄຫຼຊື່ແບບເຕັມຮູຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມດັນ. ຮອງຮັບການເຈາະທໍ່ສົ່ງ.
•ການປົກປ້ອງ: ໂຄງສ້າງປິດລ້ອມຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບການປະຕິບັດງານທຸກສະພາບອາກາດ.
•ອຸປະກອນບັນເທົາຄວາມດັນ: ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມດັນເກີນພາຍໃນ.
•ການຈັດປະເພດ:
ໂດຍການຂັບຂີ່:ຄູ່ມື, ນິວເມຕິກ, ໄຟຟ້າ.
ຕາມໜ້າທີ່:ມີລະບາຍອາກາດ, ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ, ນ້ຳມັນ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ອາຍແກັສ.
ພາກສະໜາມສະໝັກ
→ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ: ວາວສາຍຫຼັກສຳລັບລະບົບສົ່ງຜ່ານອາຍແກັສດິບ/ອາຍແກັສທຳມະຊາດ (ສູງສຸດ 15.0MPa). ໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍນ້ຳ ແລະ ການເກັບຮັກສາ. ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ API 6D.
→ອຸດສາຫະກຳເຄມີ: ຄວບຄຸມສານກັດກ່ອນ (ກົດ, ນ້ຳເປື້ອນ) ໂດຍໃຊ້ປະທັບຕາ PTFE/graphite.
→ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ: ຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ/ໄອນ້ຳເຢັນໃນໂຮງງານຄວາມຮ້ອນ, ໂຮງງານນິວເຄຼຍ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ.
→ເທດສະບານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຄວບຄຸມນ້ຳເສຍ/ອາຍແກັສໃນລະບົບບຳບັດ/ລະບາຍນ້ຳ. ໃຊ້ໃນການສະໜອງນ້ຳ/ລະບາຍນ້ຳ.
→ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ: ການໂອນໂລຫະທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ (ໂລຫະວິທະຍາ), ການແຍກສື່ທີ່ເປັນໝັນ (ຢາ), ການຄວບຄຸມນ້ຳຢາສຸຂາພິບານ (ອາຫານ).
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ
ຂໍ້ດີ
1. ຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼຕໍ່າ: ການອອກແບບຮູເຈາະເຕັມຊື່ ≈ ຄວາມຕ້ານທານຂອງພາກສ່ວນທໍ່ສັ້ນ. ຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼສູງ.
2. ການຜະນຶກທີ່ດີເລີດ: ແຜ່ນຜະນຶກຄູ່ (ໂລຫະ + ບ່ອນນັ່ງອ່ອນປະສົມ) ຮັບປະກັນການປິດທີ່ແໜ້ນໜາ. ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ/ອຸນຫະພູມ.
3. ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ: ຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ. ຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຕໍ່າ.
4. ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່: ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີໜ້າແຂງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໃນສື່ທີ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ.
5. ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ: ເໝາະສົມກັບສື່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (-196°C cryogenic ຫາ +550°C ໄອນ້ຳ) - ນ້ຳມັນດິບ, ອາຍແກັສ, ກົດ, ນ້ຳເປື້ອນ.
6. ແຮງບິດປະຕິບັດການຕໍ່າ: ການດໍາເນີນງານດ້ວຍມືທີ່ງ່າຍດາຍ.
7. ການຜະນຶກສອງທິດທາງ: ຄວາມປອດໄພສູນການຮົ່ວໄຫຼ.
ຂໍ້ເສຍປຽບ
1. ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການຄວບຄຸມການໄຫຼ: ສະເພາະການບໍລິການເປີດ/ປິດເທົ່ານັ້ນ. ການເປີດບາງສ່ວນຈະເຮັດໃຫ້ບ່ອນນັ່ງເສື່ອມໂຊມ.
2. ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ບໍ່ດີ: ການຄວບຄຸມການໄຫຼທີ່ມີປະສິດທິພາບພຽງແຕ່ຢູ່ໃກ້ກັບຕຳແໜ່ງເປີດ 50% ເທົ່ານັ້ນ.
3. ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິດ: ມັກຈະມີການສັ່ນສະເທືອນເມື່ອປິດຕໍ່ກັບການໄຫຼທີ່ມີຄວາມໄວສູງ/ຄວາມໜາແໜ້ນ.
ແນວທາງການຄັດເລືອກ
1. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສື່: ຈັບຄູ່ວັດສະດຸວາວກັບສື່. ຕົວຢ່າງ:
• ກົດ/ອັນຄາລິ → ເຫຼັກສະແຕນເລດ / ຊັ້ນໃນດ້ວຍ PTFE.
• ນ້ຳຢາຂັດ → ແຜ່ນເຄືອບດ້ວຍທັງສະເຕນຄາໄບ.
• ການບໍລິການແຊ່ແຂງ → ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
2. ຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ: ຮັບປະກັນວ່າລະດັບວາວກວມເອົາເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານ:
• ຊັ້ນ 150: -29°C ຫາ 425°C
• ຊັ້ນ 600: -196°C ຫາ 550°C
• ຊັ້ນ 1500: -29°C ຫາ 650°C
3. ປະເພດໂຄງສ້າງ:
• ກ້ານທີ່ຍົກຂຶ້ນ:ສຳລັບການດຳເນີນງານ/ການເຂົ້າເຖິງການຂຸດເຈາະເລື້ອຍໆ.
• ກ້ານບໍ່ຂຶ້ນ:ສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ເລື້ອຍໆ/ພື້ນທີ່ຈຳກັດ.
4. ວິທີການກະຕຸ້ນ: ພາລາມິເຕີອື່ນໆ: ພິຈາລະນາCv (ສຳປະສິດການໄຫຼ), ລະດັບການຮົ່ວໄຫຼ, ການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານ.
• ຄູ່ມື: ວາວຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ວາວສຳຮອງ.
• ໄຟຟ້າ/ນິວເມຕິກ: ວາວຂະໜາດໃຫຍ່ (DN300+).
• ພື້ນທີ່ລະເບີດ → ລະບົບນິວເມຕິກ/ໄຮໂດຼລິກ ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ກັນລະເບີດໄດ້.
• ວາວຄູ່ມື: ເພີ່ມເກຍເພື່ອໃຫ້ມີແຮງບິດສູງ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 09-2025





