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<title>Absperrventil</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Absperrventil</span></h1>
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<p>Ein <b>Absperrventil</b> (oder <b>Sperrventil</b>) ist eine <a href="Armatur" title="Armatur">Armatur</a> zum kontrollierten Öffnen oder Schließen von Durchströmöffnungen oder <a href="Rohrleitung" title="Rohrleitung">Rohrleitungen</a>. Es regelt den <a href="Volumenstrom" title="Volumenstrom">Durchfluss</a> von <a href="Fluid" title="Fluid">Fluiden</a> in Flüssigkeits- und <a href="Gasinstallation" title="Gasinstallation">Gasinstallationen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausführungen"><span id="Ausf.C3.BChrungen"></span>Ausführungen</h2></div>
<p>Absperrventile sind manuelle oder motorbetriebene Ventile mit 2 oder 3 Anschlüssen. In den meisten Fällen wird der Durchfluss nicht wie bei <a href="Kugelhahn" title="Kugelhahn">Kugelhähnen</a> mit einer Handbewegung abgesperrt, sondern durch mehrfache Drehung der Spindel kontinuierlich gedrosselt, während der sich die <a href="Querschnittsfl%C3%A4che" class="mw-redirect" title="Querschnittsfläche">Querschnittsfläche</a> der Ventilöffnung allmählich reduziert.
</p><p>Abhängig von der „Form der Durchflussöffnung“ kann man <i>Hubventile</i> und <i>Ringventile</i> unterscheiden. Bei ersteren hebt sich der Absperrkörper senkrecht von einer Öffnung ab. Beim Ringventil ist die Öffnung nur außen frei, etwa weil in der Mitte eine Achse liegt.
</p><p>Der Absperrkörper kann unter anderem als Teller, Zylinder, Kegel bzw. Kegelstumpf, Regulierkegel (engl. cone, truncated cone, regulating cone) oder Kugel (engl. ball) ausgebildet sein.
</p><p>Gewöhnliche Durchgangs- oder Eckventile haben zwei Anschlüsse, während bei Drei-Wege-Ventilen der Durchfluss wahlweise in zwei verschiedene Richtungen geöffnet werden kann.
</p><p>Der Strömungswiderstand von Absperr- und Regelarmaturen hängt in erster Linie davon ab, wie stark das Medium umgelenkt wird, ob sich der Querschnitt verengt und ob an Kanten <a href="Wirbel_(Str%C3%B6mungslehre)" title="Wirbel (Strömungslehre)">Verwirbelungen</a> auftreten. <br>
Wenn der <a href="Druckverlustbeiwert" title="Druckverlustbeiwert">Druckverlustbeiwert</a> der Armatur bekannt ist, gilt die Formel <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta p=\zeta \cdot \rho \cdot {\frac {v^{2}}{2}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<mi>p</mi>
<mo>=</mo>
<mi>ζ<!-- ζ --></mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msup>
<mi>v</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mn>2</mn>
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</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta p=\zeta \cdot \rho \cdot {\frac {v^{2}}{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6989397ec622740383afd1be00706721b2aafcc1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:14.877ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle \Delta p=\zeta \cdot \rho \cdot {\frac {v^{2}}{2}}}" loading="lazy"></span> mit
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta p}">
<semantics>
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</mrow>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0758c326125ad3d8b96e515c7fd69164ec587b81.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.105ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta p}" loading="lazy"></span>: Druckverlust (abgeleitete <a href="Internationales_Einheitensystem" title="Internationales Einheitensystem">SI-Einheit</a>: <a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">Pa</a>)</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \zeta }">
<semantics>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \zeta }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d5c3916703cae7938143d38865f78f27faadd4ae.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.095ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \zeta }" loading="lazy"></span>: <a href="Druckverlustbeiwert" title="Druckverlustbeiwert">Druckverlustbeiwert</a> (dimensionslos)</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \rho }">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/1f7d439671d1289b6a816e6af7a304be40608d64.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:1.202ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \rho }" loading="lazy"></span>: <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> (SI-Einheit: kg/m<sup>3</sup>)</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle v}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>v</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle v}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e07b00e7fc0847fbd16391c778d65bc25c452597.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.128ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle v}" loading="lazy"></span>: Strömungsgeschwindigkeit (SI-Einheit: m/s)</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<ul><li>Ein traditioneller <a href="Wasserhahn" title="Wasserhahn">Wasserhahn</a> ist ein Absperrventil mit tellerförmigem Absperrkörper.</li></ul>
<ul><li> Johnson-Ventile (benannt nach deren Erfinder, dem <a href="Eisenbahn" title="Eisenbahn">Bahningenieur</a> <i>Harley Sherman Johnson</i>, * 1894, † 1996, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a>) gehören zu den regelbaren Absperrventilen. Sie werden vielseitig und in vielen Größen verwendet, eignen sich jedoch besonders für <a href="Nennweite" title="Nennweite">Nennweiten</a> von mehreren Metern, wie sie etwa an <a href="Talsperre" title="Talsperre">Talsperrenabläufen</a> vorkommen. Der Antrieb des Kegelschiebers kann mechanisch oder hydraulisch erfolgen und sich außerhalb oder innerhalb des Verschlusselements befinden. Sie zeichnen sich durch geringe <a href="Hydrodynamik" class="mw-redirect" title="Hydrodynamik">hydrodynamische</a> Verluste und <a href="Kavitation" title="Kavitation">Kavitationsschäden</a> aus.</li></ul>
<ul><li>Howell-Bunger-Ventil, ebenfalls für Auslässe von Talsperren geeignet, sperren Wasser mit einem verschiebbaren Ring ab, der an einem Ende eine Durchflussöffnung freigibt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<p>Verglichen mit anderen Stellgeräten hat ein Absperrventil folgende Vorteile:
</p>
<ul><li>stetige Kennlinie für reproduzierbare und kontinuierliche Regelung,</li>
<li>Sitz und Kegel sind austauschbar und von außen zugänglich (K<sub>vs</sub>-Werteanpassung, Kennlinie),</li>
<li>aufgabenspezifische lineare gleichprozentige Kennlinie,</li>
<li>bei Bedarf dicht verschließbar,</li>
<li>hohe Differenzdrücke sind möglich,</li>
<li>geräuschmindernde Einbauten sind möglich,</li>
<li>Spindelabdichtung über Faltenbalg möglich.</li></ul>
<p>Nachteile:
</p>
<ul><li>relativ kleine K<sub>vs</sub>-Werte bezogen auf Nennweite,</li>
<li>großer Raumbedarf,</li>
<li>relativ große Toträume,</li>
<li>bei einfachen Ausführungen hoher <a href="Druckverlust" title="Druckverlust">Druckverlust</a> und <a href="Kavitation" title="Kavitation">Kavitationsgefahr</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Ventil" title="Ventil">Ventil</a></li>
<li><a href="Sicherheitsventil" title="Sicherheitsventil">Sicherheitsventile</a> werden nicht manuell betätigt, sondern öffnen bei Überschreitung eines bestimmten Drucks</li>
<li><a href="R%C3%BCckschlagventil" class="mw-redirect" title="Rückschlagventil">Rückschlagventil</a></li>
<li><a href="Drosselventil" class="mw-redirect" title="Drosselventil">Drosselventil</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ball_valves?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ball valves</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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