2024-09-25
Růst trhu s glóby je poháněn nárůstem poptávky po efektivních zařízeních pro kontrolu toku, zvýšením investic do rozvoje průmyslové infrastruktury a rychlým rozšířením průmyslu ropy a plynu.
Mezi nejnovější technologický pokrok ve výrobě globe chlopně patří použití pokročilých materiálů, jako je plast, keramika a kompozity, využití počítačově podporovaného designu (CAD) a trojrozměrný tisk a vývoj inteligentních ventilů vybavených senzory pro sledování průtoku a teploty.
Globe ventil přispívá k udržitelnému průmyslovému rozvoji snížením spotřeby energie, minimalizováním tvorby odpadu a podporou efektivního využívání zdrojů. Zajišťuje bezpečný a spolehlivý průtok tekutin potrubí, čímž se zabrání úniku, rozlití a kontaminaci životního prostředí.
Budoucí trendy v designu a výkonu globe chlopně zahrnují vývoj kompaktních a lehkých ventilů, integrace technologie internetu věcí (IoT) pro vzdálené monitorování a kontrolu a použití prediktivní analýzy pro prediktivní údržbu a zlepšení účinnosti.
Závěrem lze říci, že budoucnost vývoje a inovací ventilů glóbu je slibná a plná příležitostí kvůli rostoucí poptávce po efektivních řešeních chlopní v různých průmyslových aplikacích. Integrace pokročilých materiálů, inteligentních technologií a udržitelných postupů bude revolucionizovat návrh a výkon ventilů Globe, což z něj činí nezbytnou součást moderní průmyslové infrastruktury.
Tianjin Milestone Valve Company je předním výrobcem průmyslových ventilů, které splňují standardy nejvyšší kvality a poskytují spolehlivá řešení pro různé průmyslové aplikace. Se zaměřením na inovace, udržitelnost a spokojenost zákazníků se společnost Milestone Valve zavázala poskytovat svým klientům nejlepší produkty a služby po celém světě.
Chcete -li se s námi spojit, kontaktujte nás nadelia@milestonevalve.com.
Khan, F., & Hussain, G. (2019). Globe Valve: Komplexní přehled poruch, mechanismů a analýzy spolehlivosti. Analýza selhání inženýrství, 100, 536-552.
Zhang, W., Zhou, J., & Deng, W. (2018). Numerická simulace a optimalizace interakce s vázanou tekutinou a strukturou ve ventilech glóbusů. Journal of Fluids and Structures, 82, 107-122.
Han, Y., Lin, W., Li, H., Zhao, W. a Zhang, H. (2021). Metoda návrhu optimalizace pro víceobjektivní optimalizaci pro regulační globe ventil založenou na metodice povrchu odezvy a genetického algoritmu. Journal of Mechanical Science and Technology, 35 (4), 1837-1844.
Wang, X., Cao, F., Zhang, J., & Li, C. (2017). Numerické modelování a experimentální validace charakteristik toku ventilů úhlu glóbus s rozšířenou výstupy. Journal of Mechanical Science and Technology, 31 (10), 5095-5101.
Jafari, M. J., Abbasian Ardekani, A., Rajabzadeh, M., & Pakravan, D. (2018). Numerické zkoumání výkonu kontrolního ventilu za podmínek dvoufázového toku. Měření a přístroje toku, 61, 326-334.
Bai, L., Bi, Y., Liu, X., Wang, J., & Zhao, R. (2019). Experimentální studie o kavitačních charakteristikách úhlu z glóbusů typu Z s různými tvary otvoru. Pokroky ve strojírenství, 11 (10), 1687814019880209.
Bhende, M., & Battu, D. (2020). Srovnávací vyhodnocení ventilů pro aplikace řízení procesů v procesním průmyslu. Journal of Energy Institute, 93 (3), 911-920.
Xian, X., Wang, Z., Yao, L. a Zhang, C. (2019). Numerická simulace a analýza koeficientu toku glóbového ventilu s excentrickým lemováním. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 7 (4), 689-698.
Park, M. S., Ju, H. J., & Park, J. S. (2021). Experimentální studie o charakteristikách poklesu tlaku a vibrací vyvolané tekutině ve ventilech glóbusů. Journal of Mechanical Science and Technology, 35 (2), 617-626.
Hernández-Guerrero, A., Hernández-López, S., Juárez-Ramírez, P. J., & Méndez-López, V. (2019). Strukturální a hydraulická analýza ventilu čtvrt-otočení pomocí metody konečných prvků a výpočetní dynamiky tekutin. Journal of Mechanical Science and Technology, 33 (6), 2827-2835.
Xia, W., Lu, Y., Zhang, X., & Li, D. (2019). Výzkum návrhu optimalizace optimalizace výbavy ovládacích ventilů glóbu. Inženýrská optimalizace, 51 (7), 1175-1189.