1. Kernberufungsprinzip
Druckverdichtung Mechanismus
Beim Schließen tritt die Medien von der Hochdruckseite ein und drücken das Tor zur Niederdruckseite. Dies komprimiert gleichzeitig das flexible Versiegelungselement (z. B. einen Graphitring oder Metalldichtung) an der Verbindung der Motorhaube und des Ventilkörpers.
Je größer der Mediendruck ist, desto ausgeprägter die Verformung der Versiegelungselemente und füllte automatisch den Spalt zwischen den Dichtflächen und erreicht eine Null-Leakage-Dichtung.
2. Hauptstrukturdesign
Ventilkörperbaugruppe
Selbstversiegelender Ring: Es besteht aus flexibler Graphit oder Legierung und verformt sich plastisch, um Lücken unter Druck zu füllen.
Bidirektionales druckhaltiges Tor: Bietet ein Siegel unabhängig von der Flussrichtung.
Gefälliger Stahlkörper: Verbesserte druckhaltige Kapazität (z. B. A105, F11).
Betriebsmerkmale
Niedriger Öffnungswiderstand: Wenn das Ventil geöffnet wird, wird der Mediendruck freigegeben und die Robbenrückprall.
Kein Reibungsverlust: Nichtkontaktversiegelung zwischen Tor und Sitz verlängert die Lebensdauer.

3. Leistungsvorteile und Einschränkungen
| Vorteile | Einschränkung |
|---|---|
| Leckage mit Hochdrucknull: Die Leckage erfüllt die ANSI-Klasse VI-Standards unter 42 MPA Arbeitsbedingungen | Empfindlich gegenüber körnigen Medien: Feste Verunreinigungen können das Siegel beschädigen |
| Hochtemperaturwiderstand: -20 Grad bis 550 Grad (Arbeitsbedingungen Dampf/Öl und Gas) | Höhere Kosten: Komplexer Schmiedenprozess |
| Einfache Wartung: Der Dichtungsring kann ersetzt werden, ohne den Ventilkörper zu zerlegen | Grenze mit kleinem Durchmesser: DN15 ~ DN200 (großer Durchmesser muss angepasst werden) |
4. Type typische Anwendungsszenarien
Ultrahochdrucksysteme
Kraftwerk Hauptdampfpipeline (PN420);
Petroleum Cracking -Einheit (2500 -lb -Klasse);
Hochtemperaturkorrosive Umgebungen
Chemical Reactor High-Temperature-Medienabschaltung (316L Ventilkörper);
Geothermie-Energierohrlinie (Schwefelkorrosionsbeständige Dichtungen)

