1. Strukturální prvky
Zástrčka: Jako ovládací prvek má zástrčka vnitřní průměr, který se používá k škrcení tekutiny
Klec: Na kleci je uspořádáno více otvorů a velikost a uspořádání těchto otvorů jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly vhodnou kombinaci kontrolní a průtokové kapacity pro každou aplikaci.
2. pracovní princip
Efekt škrticího škrticího prostoru: Když tekutina prochází mezerou mezi zástrčkou a klecí, vnitřní průměr zástrčky omezuje tok tekutiny, čímž se dosáhne škrticího škrticího prostoru. Nastavením polohy nebo tvaru zástrčky může být průtoková plocha tekutiny při průchodu otvorem klece změněna, čímž ovládá tok.
Návrh otevírání klece: Otvory na kleci jsou optimalizovány, aby se zajistilo stabilní kontrolu toku během škrticího prostoru. Velikost a počet těchto otvorů je přizpůsoben podle specifických požadavků na aplikaci k dosažení požadovaných charakteristik toku.
Konstrukce odolný vůči korozi: Špička zástrčky a vnitřní stěna klece jsou obvykle vyrobeny z tvrdé slitiny (jako je karbid wolframu), aby se zlepšila odolnost proti korozi a prodloužila životnost. Tento design dělá Ventil škrticí klapky zástrčky a klece Obzvláště vhodné pro vysoce korozivní tekutiny a drsné pracovní prostředí.
3. mechanismus řízení toku
Přesné ovládání: Vzhledem k přesnému přizpůsobení zástrčky a klece je ventil škrticí klapky a klecí schopen dosáhnout velmi přesného ovládání toku. Vyladěním polohy zástrčky lze tok přesně upravit tak, aby splňoval specifické požadavky na proces.
Adaptabilita: Více otvorů na kleci poskytuje celou řadu možností řízení toku, což umožňuje ventilu přizpůsobit se různým požadavkům na tok. Ať už za podmínek s nízkým nebo vysokým průtokem, lze požadované charakteristiky toku dosáhnout úpravou uspořádání a velikosti otvorů klece.
Dobrá stabilita: Vzhledem k použití karbidových materiálů může ventil udržovat stabilní výkon při dlouhodobém používání a není snadno ovlivněn erozí a opotřebením tekutin. To zajišťuje přesnost a spolehlivost řízení toku.