วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบท่อในอุตสาหกรรม และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต
Ⅰหน้าที่หลักของวาล์ว
1.1 การสลับและการตัดการเชื่อมต่อสื่อ:วาล์วประตู, วาล์วผีเสื้อสามารถเลือกใช้บอลวาล์วได้
1.2 ป้องกันการไหลย้อนกลับของตัวกลาง:วาล์วกันกลับสามารถเลือกได้;
1.3 ปรับความดันและอัตราการไหลของตัวกลาง: วาล์วปิดและวาล์วควบคุม (เลือกได้)
1.4 การแยก การผสม หรือการกระจายตัวของสาร: วาล์วแบบปลั๊กวาล์วประตูสามารถเลือกใช้วาล์วควบคุมได้
1.5 ป้องกันไม่ให้แรงดันของตัวกลางเกินค่าที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของท่อส่งหรืออุปกรณ์: สามารถเลือกใช้ลิ้นนิรภัยได้
การเลือกใช้วาล์วส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความสะดวกในการใช้งานและความประหยัดเป็นหลัก
Ⅱหน้าที่ของวาล์ว
มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้อง และต่อไปนี้คือการอธิบายรายละเอียดของปัจจัยเหล่านั้น:
2.1 ลักษณะของของเหลวที่ใช้ในการลำเลียง
ประเภทของของเหลว: สถานะของของเหลว ไม่ว่าจะเป็นของเหลว ก๊าซ หรือไอ จะส่งผลโดยตรงต่อการเลือกใช้วาล์ว ตัวอย่างเช่น ของเหลวอาจต้องใช้วาล์วปิดสนิท ในขณะที่ก๊าซอาจเหมาะสมกับวาล์วบอลมากกว่า ความกัดกร่อน: ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต้องใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน เช่น สแตนเลสหรือโลหะผสมพิเศษ ความหนืด: ของเหลวที่มีความหนืดสูงอาจต้องใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าหรือวาล์วที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดการอุดตัน ปริมาณอนุภาค: ของเหลวที่มีอนุภาคของแข็งอาจต้องใช้วัสดุที่ทนต่อการสึกหรอหรือวาล์วที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น วาล์วหนีบ
2.2 หน้าที่ของวาล์ว
การควบคุมด้วยสวิตช์: สำหรับกรณีที่ต้องการใช้งานเฉพาะฟังก์ชันการสลับเท่านั้น วาล์วบอลหรือวาล์วประตูเป็นทางเลือกทั่วไป
การควบคุมการไหล: เมื่อต้องการควบคุมการไหลอย่างแม่นยำ วาล์วแบบลูกโลกหรือวาล์วควบคุมจะเหมาะสมกว่า
ระบบป้องกันการไหลย้อนกลับ:เช็ควาล์วใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลว
การเบี่ยงหรือการรวม: วาล์วสามทางหรือวาล์วหลายทางใช้สำหรับเบี่ยงหรือรวมกระแส
2.3 ขนาดของวาล์ว
ขนาดท่อ: ขนาดของวาล์วควรตรงกับขนาดท่อเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านได้อย่างราบรื่น ข้อกำหนดด้านอัตราการไหล: ขนาดของวาล์วต้องตรงตามข้อกำหนดด้านอัตราการไหลของระบบ ขนาดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ พื้นที่ติดตั้ง: ข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งอาจส่งผลต่อการเลือกขนาดของวาล์ว
2.4 การสูญเสียความต้านทานของวาล์ว
การลดลงของความดัน: วาล์วควรลดการลดลงของความดันให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
การออกแบบช่องทางการไหล: วาล์วแบบเต็มรู เช่น วาล์วบอลแบบเต็มรู ช่วยลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน
ประเภทของวาล์ว: วาล์วบางชนิด เช่น วาล์วผีเสื้อ มีแรงต้านน้อยกว่าเมื่อเปิด ทำให้เหมาะสำหรับกรณีที่มีแรงดันตกคร่อมต่ำ
2.5 อุณหภูมิการทำงานและความดันการทำงานของวาล์ว
ช่วงอุณหภูมิ: วัสดุที่ใช้ทำวาล์วต้องปรับให้เข้ากับอุณหภูมิของของเหลว และควรเลือกใช้วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ
ระดับแรงดัน: วาล์วควรสามารถทนต่อแรงดันใช้งานสูงสุดของระบบได้ และสำหรับระบบแรงดันสูง ควรเลือกวาล์วที่มีระดับแรงดันสูง
ผลกระทบร่วมกันของอุณหภูมิและความดัน: สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง จำเป็นต้องพิจารณาความแข็งแรงของวัสดุและคุณสมบัติการปิดผนึกเป็นพิเศษ
2.6 วัสดุของวาล์ว
ความต้านทานการกัดกร่อน: เลือกวัสดุที่เหมาะสมตามความสามารถในการกัดกร่อนของของเหลว เช่น สแตนเลส โลหะผสมฮาสเทลลอย เป็นต้น
ความแข็งแรงเชิงกล: วัสดุที่ใช้ทำวาล์วต้องมีความแข็งแรงเชิงกลเพียงพอที่จะทนต่อแรงดันใช้งานได้
ความสามารถในการปรับตัวตามอุณหภูมิ: วัสดุต้องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงต้องการวัสดุที่ทนความร้อน และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำต้องการวัสดุที่ทนความเย็น
ความประหยัด: โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีความประหยัดกว่า
วันที่เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2568
