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Actualités de l'industrie Jul 16,2024 Post par admin

Dans la conception des vannes CO2 à basse pression, comment le canal rationalisé est-il implémenté?

Dans la conception des vannes CO2 à basse pression, comment le canal rationalisé est-il implémenté?

Aujourd'hui, comme la protection de l'environnement à faible teneur en carbone et l'utilisation efficace de l'énergie sont de plus en plus valorisées, Vannes de dioxyde de carbone à basse pression , en tant qu'équipement de contrôle clé, jouent un rôle irremplaçable dans de nombreux systèmes de protection industrielle et incendie. Parmi eux, la conception de canaux rationalisés, en tant qu'élément central pour améliorer les performances des valves, mène l'innovation et le développement de la technologie des valves.

L'équipe de conception des soupapes de dioxyde de carbone à basse pression est bien versée dans les principes de la dynamique des gaz. Grâce à des calculs et des simulations sophistiqués, ils intègrent parfaitement le concept de canaux rationalisés dans la structure de la valve. Ils utilisent un logiciel avancé de conception assistée par ordinateur (CAD) et de dynamique du fluide informatique (CFD) pour optimiser et itérer le chemin d'écoulement de gaz à l'intérieur de la valve d'innombrables fois. Ce processus teste non seulement la qualité professionnelle des concepteurs, mais nécessite également une compréhension approfondie de la science des matériaux, des principes mécaniques et des processus de fabrication.

En termes de mise en œuvre spécifique, la conception de canaux rationalisés se reflète principalement dans les aspects suivants:
Tout d'abord, la mise en forme minutieuse de la section transversale du canal. Les concepteurs ont déterminé la forme transversale du canal optimal par une analyse approfondie des caractéristiques du débit de gaz. Cette forme peut guider les molécules de gaz à travers la valve avec une résistance minimale et une vitesse maximale, réduisant efficacement la survenue de turbulences et de courants de Foucault, réduisant ainsi la perte d'énergie.

Deuxièmement, le lissage de la zone de transition. À l'intérieur de la valve, la zone de transition entre différentes sections est souvent la clé de l'augmentation de la résistance au débit de gaz. Par conséquent, les concepteurs accordent une attention particulière au lissage de ces zones. En adoptant des techniques de conception telles que les filets et les chambres de camarade, ils garantissent que le gaz peut passer en douceur pendant le processus d'écoulement et éviter la résistance locale causée par des changements soudains dans la section transversale.

Le troisième est l'optimisation des matériaux et des processus de surface. Afin d'améliorer davantage l'effet du canal rationalisé, l'équipe de conception a également soigneusement sélectionné des matériaux avec une résistance à l'usure élevée et un coefficient de frottement faible pour la fabrication de composants clés de la valve. Dans le même temps, ils ont également adopté des technologies avancées de traitement de surface telles que le polissage et le revêtement pour réduire davantage la résistance à la friction pendant le processus d'écoulement du gaz et améliorer les performances globales de la valve.

Après d'innombrables tests et améliorations, la conception du canal rationalisée de la soupape de dioxyde de carbone à basse pression a finalement fait une percée. Cette innovation améliore non seulement les caractéristiques d'écoulement de la valve et réduit la perte de pression, mais réduit également efficacement la génération de bruit et de vibrations, offrant une forte garantie pour le fonctionnement stable du système. Dans le même temps, la conception du canal rationalisé considère également entièrement les besoins de nettoyage et d'entretien de la vanne, garantissant que la valve peut maintenir un bon état de performance pendant une utilisation à long terme.

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