1. Előnyök:
(1) A legalacsonyabb áramlási ellenállással rendelkezik (valójában 0);
(2) Megbízhatóan használható korrozív közegekben és alacsony forráspontú folyadékokban, mert működés közben nem ragad meg (ha nincs kenőanyag);
(3) A teljes tömítés a nyomás és a hőmérséklet széles tartományában érhető el;
(4) Gyors nyitást és zárást képes megvalósítani, és egyes szerkezetek nyitási és zárási ideje csak 0,05 ~ 0,1 mp annak biztosítása érdekében, hogy a tesztpad automatizálási rendszerében használható legyen. Amikor a szelepet gyorsan kinyitják és lezárják, nincs sokk a működésben.
(5) A gömbzár automatikusan elhelyezhető a határhelyzetben;
(6) A munkaközeg mindkét oldalán megbízhatóan le van zárva;
(7) Teljesen nyitott és teljesen zárt állapotban a golyó és a szelepülék tömítőfelülete el van választva a közegtől, így a szelepen nagy sebességgel áthaladó közeg nem okozza a tömítőfelület erózióját;
(8) Kompakt szerkezettel és könnyű tömeggel az alacsony hőmérsékletű közepes rendszer számára a legmegfelelőbb szelepszerkezetnek tekinthető;
(9) A szeleptest szimmetrikus, különösen a hegesztett szeleptest szerkezete, amely jól ellenáll a csővezetékből származó igénybevételnek;
(10) A zárótag záráskor ellenáll a nagy nyomáskülönbségnek.
(11) A teljesen hegesztett szeleptesttel ellátott golyóscsap közvetlenül a földbe temethető, így a szelep belseje nem korrodálódik, és a maximális élettartam elérheti a 30 évet. Ez a legideálisabb szelep olaj- és földgázvezetékekhez.
2. Hátrányok:
(1) Mivel a golyóscsap legfontosabb szelepülés-tömítőgyűrű anyaga a politetrafluor-etilén, szinte minden vegyi anyaghoz inert, és kis súrlódási együtthatóval, stabil teljesítménnyel, nem könnyen öregszik, széles hőmérsékleti alkalmazási tartománnyal és tömítéssel rendelkezik. A kiváló teljesítmény átfogó jellemzői. A PTFE fizikai tulajdonságai azonban, beleértve a nagy tágulási együtthatót, a hidegáramlásra való érzékenységet és a rossz hővezető képességet, megkövetelik, hogy a szelepülék tömítések kialakítását e jellemzők körül kell elvégezni. Ezért, amikor a tömítőanyag kemény lesz, a tömítés megbízhatósága megsérül. Ezenkívül a PTFE alacsony hőállósági fokozattal rendelkezik, és csak 180 °C alatt használható. E hőmérséklet felett a tömítőanyag lebomlik. Hosszú távú használat esetén általában csak 120 °C-on használják.
(2) Beállítási teljesítménye rosszabb, mint a földgömbszelepek, különösen a pneumatikus szelepek (vagy elektromos szelepek) teljesítménye.
3. Alkalmazási kör
Mivel a golyóscsap általában gumit, nejlont és PTFE-t használ az üléstömítés anyagaként, működési hőmérsékletét az üléstömítés anyaga korlátozza. A golyóscsap levágási funkciója úgy érhető el, hogy a fémgolyót a műanyag szelepülékhez nyomják a közeg (úszó golyóscsap) hatására.
Egy bizonyos érintkezési nyomás hatására a szelepülék tömítőgyűrűje rugalmas-műanyag deformáción megy keresztül a helyi területeken. Ez a deformáció kompenzálhatja a gömb gyártási pontosságát és felületi érdességét, és biztosíthatja a golyóscsap tömítési teljesítményét.
És mivel a szelepülék tömítőgyűrűje agolyóscsapáltalában műanyagból készül, a golyóscsap szerkezetének és teljesítményének kiválasztásakor figyelembe kell venni a golyóscsap tűzállóságát és tűzállóságát, különösen a kőolajban, vegyi, kohászati és más osztályokban, gyúlékony és robbanásveszélyes közegekben. Ha golyóscsapokat használnak a berendezésben és a csővezeték-rendszerekben, nagyobb figyelmet kell fordítani a tűzállóságra és a tűzvédelemre.
