Les vannes papillon sont différentes en fonction de leur conception structurelle et de leurs scénarios d'application.
1. Valve de papillon concentrique
Caractéristiques structurelles
L'axe de la tige de soupape coïncide complètement avec le centre de la plaque de soupape et le centre du canal du corps de soupape (pas de décalage).
La plaque de soupape se maintient en contact avec le siège de soupape lors de la rotation, et scelle en serrant lorsqu'elle est fermée.
Avantages et inconvénients
Avantages: structure simple, faible coût et installation facile.
Inconvénients: La surface d'étanchéité a une grande friction et est facile à porter, adaptée aux conditions de température à basse pression et normales.
Scénarios d'application
Système de ventilation, pipelines d'approvisionnement en eau et de drainage, transmission de gaz à basse pression, etc.
2. Valve de papillon décalage unique
Caractéristiques structurelles
Il y a un décalage axial entre l'axe de la tige de soupape et le centre de la plaque de soupape (c'est-à-dire que la tige de soupape s'écarte de la ligne médiane de la plaque de soupape).
Lors de l'ouverture, la plaque de soupape quitte d'abord le siège de soupape pour réduire le frottement initial.
Avantages et inconvénients
Avantages: frottement réduit, réduction du couple opérationnel et durée de vie prolongée.
Inconvénients: il y a encore une certaine quantité de friction sur la surface d'étanchéité et les performances d'étanchéité sont limitées.
Scénarios d'application
Traitement en eau moyenne et basse pression, système de climatisation, pipeline industriel léger, etc.
3. Valve papillon double offset
Caractéristiques structurelles
Offset axial + décalage radial:
L'axe de la tige de soupape s'écarte de la ligne médiane de la plaque de soupape (décalage axial).
L'axe de la tige de soupape s'écarte de la ligne centrale du canal du corps de soupape (décalage radial).
Lorsqu'elle est fermée, la plaque de soupape entre en contact avec le siège de soupape d'une manière d'extrusion en forme de coin pour former un effet auto-servante.
Avantages et inconvénients
Avantages:
La force de frottement est extrêmement petite et le couple de fonctionnement est réduit de 30% -50%.
Excellentes performances d'étanchéité, adaptées aux conditions de haute pression et à haute température.
Inconvénients: structure complexe et coût élevé.
Scénarios d'application
Le transport à la vapeur, au gaz et au pétrole dans des industries telles que le pétrole, la produits chimique, l'énergie électrique et la métallurgie.
4. Extension: Valve de papillon triple décalé
Caractéristiques structurelles
Ajout de décalage d'angle de surface d'étanchéité sur la base d'une double excentricité:
La surface d'étanchéité du siège de soupape et la surface d'étanchéité de la plaque de soupape sont en contact conique.
Lorsqu'elle est fermée, l'ouverture et la fermeture zéro sont obtenues et la surface d'étanchéité n'est qu'en contact au dernier degré.
Avantages et inconvénients
Avantages:
Excellentes performances d'étanchéité, adaptées à une température élevée, à la haute pression et à des milieux hautement corrosifs.
Durée de vie de plus de 50 ans, presque sans entretien.
Inconvénients: Extrême coût et précision d'usinage exigeant.
Scénarios d'application
Des conditions de travail extrêmes telles que les centrales nucléaires, les stations de réception de GNL et les chaudières supercritiques.
V. Résumé et comparaison
Type de conception de décalage Principe d'étanchéité des conditions de travail applicables Applications typiques
Soupape de papillons en ligne de ligne sans extrusion de décalage basse pression, température normale, ouverture à basse fréquence et système de ventilation de fermeture, alimentation en eau et drainage
Extrusion de décalage axial de soupape excentrique de papillon
Double vanne papillon excentrique axial + décalage radial Extrusion de cale auto-pression à haute pression, haute température, ouverture à haute fréquence et fermeture pétrochimique, puissance électrique
Triple excentrique papillon valve axial + radial + angle décalage conique zéro frottement joint ultra-élevé, pression ultra-élevée, centrale nucléaire de corrosion forte, station de réception de GNL









