Solution de cavitation

Conçu pour modérer la cavitation, le modèle ci-dessus est une garniture spéciale anti-cavitation à utiliser avec une vanne de régulation à segment sphérique rotatif. Les garnitures sont dotées d’une fonction de réduction de pression à plusieurs étages pour les applications où la cavitation est prévisible et où le fluide de traitement est relativement propre, sans fibres ni particules solides pertinentes. La bille segmentée tourne les orifices d’entrée et de sortie, ce qui augmente la réduction de pression. La configuration de l’écoulement pour le Shock est une ébauche vers le bas.
Tailles disponibles : de 2″ à 20″, 150# à 600#.Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Description

  • Caractéristiques Techniques de la Solution de Cavitation

Stabilisation de la Pression : Prévention des Fluctuations
La solution de cavitation agit en maintenant une pression constante dans les systèmes hydrauliques, ce qui est essentiel pour éviter les variations soudaines qui déclenchent la formation de bulles de vapeur. Grâce à des capteurs intégrés et des régulateurs automatiques, elle détecte et corrige immédiatement toute fluctuation, offrant ainsi un contrôle optimal de la pression pour des opérations plus sûres et des performances stables, même dans des environnements industriels exigeants.

Protection Durable des Équipements
La solution protège efficacement les composants critiques tels que les pompes, les turbines et les vannes, en minimisant l’usure due à la cavitation. En contrôlant les variations de pression et en assurant un flux de fluide sans interruption, elle prolonge significativement la durée de vie des équipements, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les interruptions de production liées aux réparations fréquentes ou aux remplacements d’équipements endommagés.

Amélioration de l’Efficacité et du Rendement Opérationnel
En assurant un flux de fluide régulier et sans perturbation, la solution de cavitation améliore l’efficacité globale des systèmes industriels. Les pertes de rendement causées par les turbulences et les interruptions de flux sont ainsi considérablement réduites, permettant un fonctionnement fluide et constant. Cela se traduit par une meilleure consommation énergétique, une réduction des coûts d’opération, et une amélioration de la productivité, même dans des applications à haute pression et à débit intensif.

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