-
На складе Код товара: BF167981 Вентиль пластиковый 1 1/4 " Ду 32 мм внутренняя - наружная резьба12 р.
- Диаметр 32 мм
- Диаметр в дюймах 1 1/4 "
- Способ присоединения внутренняя - наружная резьба
Пластиковые вентили для трубопроводных систем: конструкция и применение
Пластиковые вентили запорная арматура, корпус которой изготовлен из термопластичных полимеров. Основное назначение перекрытие и регулирование потока рабочих сред в трубопроводах, где использование металлических сплавов нецелесообразно из-за коррозионной активности среды или требований к химической чистоте. В отличие от стальных или чугунных аналогов, полимерные вентили не подвержены электрохимической коррозии и не вносят примесей в транспортируемую жидкость.
Конструктивные особенности и материалы
Корпус изготавливается методом литья под давлением из полипропилена (PP), поливинилиденфторида (PVDF) или хлорированного поливинилхлорида (PVC-C). Выбор материала определяется химической стойкостью и температурным диапазоном эксплуатации. Уплотнительные элементы из EPDM, FPM (Viton) или PTFE. Запорный элемент конусный или шаровый, с ручным маховиком или пневмоприводом. Присоединение к трубопроводу раструбное под сварку, резьбовое или фланцевое.
| Материал корпуса | Макс. рабочая температура | Рабочее давление | Химическая стойкость | Применение |
|---|---|---|---|---|
| PP (полипропилен) | +80 C | от 6 до 10 бар | Кислоты, щелочи, соли | Химическая промышленность, водоподготовка |
| PVDF | +120 C | от 10 до 16 бар | Агрессивные кислоты, галогены | Микроэлектроника, фармацевтика |
| PVC-C | +90 C | от 8 до 12 бар | Хлорсодержащие среды, окислители | Водоочистка, гальваника |
Технические параметры и условия эксплуатации
Номинальный диаметр пластиковых вентилей от DN15 до DN200. Рабочее давление от 6 до 16 бар в зависимости от материала и температуры. Температурный диапазон от 20 до +120 C для PVDF, от 10 до +80 C для PP. Герметичность затвора класс A по ГОСТ 9544-2015. Пропускная способность Kv от 2,5 до 120 м/ч. Условный проход от 15 до 200 мм. При монтаже необходимо учитывать линейное тепловое расширение полимеров компенсация обеспечивается установкой сильфонных компенсаторов или П-образных участков.
Области применения
- Системы химического дозирования и подачи реагентов на очистных сооружениях.
- Трубопроводы для транспортировки деионизированной воды в микроэлектронике.
- Линии подачи кислот и щелочей в гальванических производствах.
- Системы водоподготовки и обратного осмоса в пищевой промышленности.
- Вентиляция и системы отвода агрессивных газов в лабораториях.
Преимущества перед металлической арматурой
Пластиковые вентили не требуют катодной защиты, имеют массу в 35 раз меньше стальных аналогов, устойчивы к воздействию блуждающих токов. Срок службы в агрессивных средах от 10 до 25 лет. Внутренняя поверхность корпуса не образует отложений, что важно для систем с высокой чистотой среды. Стоимость монтажа ниже за счет возможности сварки полимерных труб без дополнительных фланцевых соединений.
Вопросы и ответы
Какие среды недопустимы для пластиковых вентилей?
Не рекомендуется использовать для сильных окислителей (концентрированная азотная кислота, олеум), ароматических и хлорированных углеводородов, расплавов щелочных металлов. Для каждого материала существуют таблицы химической стойкости.
Какой тип уплотнения шпинделя применяется в пластиковых вентилях?
Чаще всего используется сильфонное уплотнение из PTFE или мембранное из EPDM/FPM. Сальниковые уплотнения применяются реже из-за меньшей герметичности при циклических нагрузках.
Допустима ли установка пластикового вентиля на наружном трубопроводе?
Да, при условии защиты от прямого УФ-излучения (кожух, окраска) и учета температурных расширений. Для PVDF и PVC-C требуется дополнительная теплоизоляция при температурах ниже 10 C.
Чем отличается вентиль из PP от PVDF по эксплуатационным характеристикам?
PP дешевле, но имеет меньшую термостойкость (до +80 C) и химическую стойкость к галогенам. PVDF выдерживает до +120 C и устойчив к большинству агрессивных сред, включая хлор и бром.