Det er signifikante forskjeller mellom stoppventiler og portventiler i mange aspekter. Deretter vil vi gjennomføre en detaljert komparativ studie av dem:
1. Strukturelle forskjeller
Om portventilen:
Denne strukturen har ikke bare en viss grad av kompleksitet, men viser også en ganske høy standard når det gjelder høyde og størrelse.
Når ventilstammen til portventilen beveger seg lineært, vil tetningsflatene til ventilkjernen og ventilsetet alltid holde kontakt og produsere friksjon, noe som vil gjøre tetningsoverflaten mer utsatt for slitasje.
Den stigende stamportventilen krever mye høydeplass, så spesiell oppmerksomhet må rettes når installasjonsplassen er begrenset.
Lukkedatoen for ventilen er:
Denne strukturelle designen presenterer en relativt kortfattet funksjon. Den er hovedsakelig sammensatt av ventilkropp, ventilskive og ventilstamme, og den er veldig enkel i produksjon og vedlikehold.
Ventilskiven til stoppventilen beveger seg lineært langs midtlinjen til væsken, men under åpnings- og lukkeprosessen er det ingen relativ glidning mellom ventilskiven og tetningsoverflaten, noe som fører til relativt mindre slitasje på tetningsoverflaten.
2. Forskjeller i arbeidsmetoder
Om portventilen:
Åpningen og lukkingen av ventilen avhenger av den lineære bevegelsen av ventilstammen for å skyve porten opp og ned.
Portventilen må være helt åpen eller helt lukket, og åpnings- og lukkingsprosessen til porten tar vanligvis lengre tid.
Portventilen spesifiserer ikke den spesifikke retningen til innløpet og utløpet, som lar mediet bevege seg fritt til begge sider.
Lukkedatoen for ventilen er:
Opp og ned bevegelse av ventilstammen vil skyve forskyvningen av ventilskiven, og deretter justere avstanden mellom ventilskiven og ventilsetet for å oppnå formålet med å kutte av og regulere væsken.
Stoppventilens ventilskive har et relativt kort bevegelsesområde, og under bevegelsen kan ventilskiven holde seg i en spesifikk posisjon for å regulere og bruke strømmen.
Stoppventilen tydeliggjør retningen på innløpet og utløpet. Vanligvis kommer mediet inn fra den nedre delen av ventilskiven og strømmer deretter ut fra den øvre delen.
3. Forskjeller i ytelse
Forklaring av portventilen:
Når portventilen åpnes helt, reduseres væskemotstanden i ventil kroppskanalen nesten til null, noe som reduserer arbeidsintensiteten til åpnings- og lukkingsoperasjonen.
På grunn av den betydelige avstanden mellom portskiven og tetningsoverflaten, gjør dette imidlertid også deres åpnings- og stengetid relativt langvarig.
Tetningsoverflaten på portventilen er veldig utsatt for slitasje, spesielt når den er i ferd med å lukke. På grunn av trykkforskjellen før og etter rørledningen, vil slitasje av tetningsoverflaten være mer alvorlig.
Ventilens frist er:
På grunn av den relativt store væskemotstanden som stoppventilen står overfor, kreves det mer innsats under åpnings- og lukkeprosessen. På grunn av den relativt korte avstanden mellom ventilplaten og tetningsoverflaten, betyr dette imidlertid også at tiden som kreves for åpning og lukking også blir forkortet deretter.
Stoppventilen har ikke bare mindre tetningsoverflatetap, men viser også utmerket tetningsytelse og en lang levetid. Noen stoppventiler bruker tetningsteknologi med dobbeltlag for å sikre at de aldri vil lekke.
Stoppventilen er ikke bare egnet for avstengningsoperasjoner, men også for strømningsregulering.
4. Forskjeller i faktiske applikasjonsscenarier
Forklaring av portventiler:
Denne metoden er spesielt egnet for applikasjoner som krever full åpning og lukking og relativt lave væskemotstandskrav.
Dette tekniske midlene har blitt mye brukt i forskjellige medirørledningssystemer som olje, vann og damp.
Ventilens frist er:
Denne teknologien er spesielt egnet for applikasjonsscenarier der flyt må avbrytes eller justeres, spesielt i miljøer der det er nødvendig med streng tetningsbehandling.
Denne teknologien har blitt mye brukt i en rekke industrielle og sivile rørledningssystemer som vannforsyning, drenering, kjemiske rørledninger, olje og gass.
Totalt sett er det signifikante forskjeller mellom stoppventiler og portventiler i design, driftsmodus, funksjonell skjerm og deres påføringsscenarier. Når vi velger en ventil, må vi tenke dypt basert på de faktiske driftskravene og arbeidsmiljøet for å bestemme den mest passende ventiltypen.








