Kované mosazné pružinové zpětné ventily se běžně používají ve vodovodních systémech jako zábrany proti zpětnému toku. Jsou široce používány v obytných, komerčních a průmyslových vodovodních systémech, aby zabránily zpětnému toku kontaminovaných tekutin do hlavního přívodu vody.
Kované mosazné pružinové zpětné ventily mají několik výhod, jako například:
Existuje několik typů zpětných ventilů z kované mosazi, včetně:
Zpětné ventily z kované mosazi jsou důležitými součástmi vodovodních systémů, které zabraňují zpětnému toku a zajišťují bezpečnost dodávek vody. Snadno se instalují, jsou odolné a cenově výhodné. Existuje několik typů zpětných ventilů z kované mosazi, z nichž každý má jedinečné vlastnosti a výhody.
Společnost Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd. byla založena v roce 2005. je profesionální výrobce mosazných ventilů a armatur. Specializujeme se na výrobu kovaných mosazných pružinových zpětných ventilů, kulových kohoutů, šoupátek a dalších instalatérských výrobků. Naše výrobky jsou vyváženy do Evropy, Spojených států amerických a dalších zemí po celém světě. Zavázali jsme se poskytovat vysoce kvalitní produkty a vynikající služby zákazníkům. Pro více informací navštivte naše webové stránky:https://www.hxbrassvalve.com. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese:sales1@hxcopper.com.
1. Brinkworth, B., & Hedley, M. (2010). Návrh a testování kotoučového zpětného ventilu pro vícesložkový systém separace a zkapalňování plynů.Kryogenika, 50(9), 507-510.
2. Cheng, Y., Huang, X., Zhang, K., & Wang, Y. (2018). Analýza a simulace charakteristik dvoufázového proudění plyn-kapalina v horizontálním dvoukotoučovém zpětném ventilu.Journal of Mechanical Engineering, 54(8), 109-118.
3. Gao, W., & Wu, B. (2015). Numerická simulace průtokových charakteristik pružinového zpětného ventilu za různých podmínek otevření.Journal of Fluids Engineering, 137(6), 061101.
4. Shin, S., & Song, C. (2018). Tepelné a hydraulické výkony malého výměníku pomocí zpětného ventilu.Journal of Mechanical Science and Technology, 32(8), 3739-3746.
5. Wang, Y., & Yuan, B. (2016). Experimentální zkoumání tlakové ztráty a průtokových charakteristik zpětného ventilu typu Y.Chinese Journal of Chemical Engineering, 24(4), 511-516.
6. Yang, Y., Li, Z., & Ma, L. (2017). Numerická simulace a analýza průtokových charakteristik ve zpětném ventilu redukčního ventilu dusíku.China Petroleum Machinery, 45(6), 95-100.
7. Zhang, Y., Wang, J., Li, H., & Liu, B. (2019). Experimentální výzkum hydraulických charakteristik nového zpětného ventilu.Cogent Engineering, 6(1), 1671446.
8. Zhao, J., Wang, Y., & Zhao, D. (2015). Numerická simulační analýza průtokových charakteristik ve zpětném ventilu.Aplikovaná mechanika a materiály, 752-753, 195-199.
9. Zheng, J., Zhu, L., Liu, G., & Huang, Y. (2016). Numerická simulace průtokových charakteristik kapaliny ve zpětném ventilu.Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 28(6), 917-922.
10. Zhou, W., Hu, X., & Li, F. (2017). Numerická simulace a experimentální studie průtokových charakteristik miniaturizovaného zpětného ventilu.Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 14(7), 3447-3453.