ข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญ
-
การออกแบบที่มีความจุสูง: ด้วยการออกแบบรูปทรงตามหลักอากาศพลศาสตร์และอุทกพลศาสตร์ขั้นสูง ทำให้ EHT มีความจุสูงกว่าวาล์วแบบลูกโลกทั่วไปที่มีขนาดใกล้เคียงกันถึง 30% ถึง 40%. ประสิทธิภาพนี้ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการได้อย่างเหมาะสม และอาจทำให้ขนาดของวาล์วเล็ลงได้.
-
ปลั๊กปรับสมดุลเพื่อการควบคุมที่เสถียร: EHT มีโครงสร้างปลั๊กปรับสมดุลที่ช่วยปรับความดันของกระบวนการให้เท่ากันทั่วทั้งชิ้นส่วนปรับแต่ง. วิธีนี้ช่วยลดแรงขับที่จำเป็นในการเคลื่อนวาล์วได้อย่างมาก ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างราบรื่นและแม่นยำสูง แม้ในสภาวะความดันแตกต่างสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอคชูเอเตอร์ขนาดใหญ่.
-
โครงสร้างกรงเจาะรูที่แข็งแรงทนทาน: กรงเจาะรูมาตรฐานให้ความแข็งแรงเชิงกลและทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม. ระบบนำทางที่แข็งแรงทนทานนี้ช่วยรองรับปลั๊กตลอดระยะการเคลื่อนที่ทั้งหมด ปกป้องชิ้นส่วนภายในจากแรงเค้นทางกลที่เกิดขึ้นจากไอน้ำหรือของเหลวที่มีความเร็วสูง.
-
ระบบตัดการทำงานที่อุณหภูมิสูง: สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก EHT สามารถติดตั้งซีลโลหะรูปตัว C หรือซีลแบบเจาะรูได้. ซีลชนิดพิเศษเหล่านี้ช่วยให้สามารถปิดกั้นระดับ Class V ที่อุณหภูมิสูงถึง 593°C (1100°F) ทำให้มั่นใจได้ถึงการแยกส่วนที่เชื่อถือได้ในท่อส่งหลักและท่อบายพาสที่มีอุณหภูมิสูง.
-
ระดับความดันปานกลาง: ด้วยการเชื่อมต่อปลายแบบเชื่อมชนและการทดสอบแบบไม่ทำลาย วาล์ว EHT สามารถเป็นไปตามมาตรฐาน ASME Intermediate Special Ratings ซึ่งช่วยให้วาล์วทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ระดับความดันและอุณหภูมิที่สูงกว่ามาตรฐาน Class 2500.
-
อายุการใช้งานที่ยาวนาน: วัสดุที่แข็งแรงทนทานสำหรับโครง ปลั๊ก และที่นั่ง เป็นมาตรฐานสำหรับทุกการใช้งาน. ความทนทานต่อการสึกหรอสูงนี้ เมื่อรวมกับความเสถียรที่ได้จากระบบนำทางแบบกรง ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและลดความถี่ในการบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน.
เมทริกซ์ประสิทธิภาพทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| สไตล์วาล์ว | ลูกโลก (พอร์ตเดียว) |
| การทำงานของปลั๊ก | แบบสมดุล (กดลงเพื่อปิด) |
| การนำทาง | กรงเจาะรูสำหรับงานหนักพร้อมตัวนำทาง |
| ระดับความดัน | ระดับสูงสุด CL2500 และระดับพิเศษขั้นกลาง |
| อุณหภูมิสูงสุด | ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 593 องศาเซลเซียส (1100 องศาฟาเรนไฮต์) โดยใช้ซีลโลหะ |
| คลาสการปิดระบบ | ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 |
การใช้งานหลัก
-
ระบบไอน้ำหลักและน้ำป้อน: การควบคุมการจ่ายไอน้ำแรงดันสูงและการปรับสมดุลน้ำป้อนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่.
-
การลดแรงดันของเหลวในแรงดันสูง: การลดแรงดันในกระแสของเหลวไฮโดรคาร์บอนภายในโรงกลั่นและหน่วยผลิตปิโตรเคมี.
-
การควบคุมการไหลในสภาวะการใช้งานหนัก: การควบคุมที่เชื่อถือได้ในทุกการใช้งานที่การลดลงของแรงดันสูงอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการกัดกร่อนในวาล์วที่ไม่แข็งแรงทนทาน.
-
ระบบสนับสนุนหม้อไอน้ำ: การจัดการไอน้ำเสริมและท่อบายพาสในกรณีที่ต้องการกำลังการผลิตและความแม่นยำสูง.




