Las válvulas de compuerta dependen de la presión media para cerrar firmemente la superficie de sellado, logrando el efecto de no tener fugas. Durante el proceso de apertura y cierre, el núcleo de la válvula y la superficie de sellado del asiento de la válvula siempre entran en contacto y se frotan entre sí, lo que hace que la superficie de sellado se desgasta fácilmente. Cuando la válvula de compuerta está cerca de cerrarse, la diferencia de presión entre la parte delantera y trasera de la tubería es grande, lo que hace que la superficie de sellado sea más desgastada. La estructura de la válvula de compuerta es más compleja que la de la válvula de globo. En apariencia, bajo el mismo calibre, la válvula de compuerta es más alta que la válvula de globo, y la válvula de globo es más larga que la válvula de compuerta. Además, las válvulas de compuerta se clasifican en vástago ascendente y vástago no ascendente, mientras que las válvulas de globo no lo son.
Cuando la válvula de globo se abre y cierra, es un tipo de vástago de válvula ascendente, lo que significa que girar el volante girará y levantará el vástago de la válvula juntos. La válvula de compuerta gira el volante para hacer que el vástago de la válvula se mueva hacia arriba y hacia abajo, con la posición del volante sin cambios. El caudal es diferente: las válvulas de compuerta requieren una apertura completa o un cierre total, mientras que las válvulas de globo no. Las válvulas de globo tienen una dirección de entrada y salida especificada, mientras que las válvulas de compuerta no. Además, las válvulas de compuerta tienen solo dos Estados, o completamente cerrados completamente abiertos, y la distancia de recorrido de la placa de compuerta durante la apertura y el cierre es mayor, lo que resulta en un tiempo más largo. La distancia de movimiento de la placa de válvula de la válvula de globo es mucho más pequeña, y la placa de válvula de la válvula de globo puede detenerse en un cierto punto durante el movimiento para el control de flujo. Las válvulas de compuerta solo se pueden utilizar para el corte, sin otras funciones.
Las válvulas de globo se pueden utilizar para el corte y el control de flujo. La resistencia del fluido de las válvulas de globo es relativamente alta, lo que lo hace relativamente laborioso durante la apertura y el cierre, pero debido a que la distancia entre la placa de la válvula y la superficie de sellado es corta, la distancia de apertura y cierre es corta. Las válvulas de compuerta solo pueden estar completamente abiertas o completamente cerradas. Cuando está completamente abierta, la resistencia al flujo del medio en el canal del cuerpo de la válvula de compuerta es casi cero, lo que hace que sea muy fácil de abrir y cerrar. Sin embargo, la distancia entre la placa de compuerta y la superficie de sellado es lejana, lo que da como resultado un tiempo de apertura y cierre más largo.
El efecto de la dirección del flujo es el mismo para ambas direcciones en una válvula de compuerta, y no hay ningún requisito para la dirección de entrada y salida durante la instalación, y el medio puede fluir en ambas direcciones. Las válvulas de globo deben instalarse estrictamente de acuerdo con la dirección indicada por la marca de flecha del cuerpo de la válvula. También hay una regla específica con respecto a la dirección de entrada y salida de las válvulas de globo. La Regla de los "Tres suministros" especifica que la dirección del flujo de las válvulas de globo debe ser siempre de arriba a abajo. Las válvulas de globo tienen una entrada baja y una salida alta, y la tubería visiblemente no está en la misma línea horizontal. El paso de flujo de las válvulas de compuerta está en la misma línea horizontal. La distancia de viaje de las válvulas de compuerta es mayor que la de las válvulas de globo. Desde la perspectiva de la resistencia al flujo, la resistencia al flujo de las válvulas de compuerta es pequeña cuando está completamente abierta, mientras que la de las válvulas de globo es grande. El coeficiente de resistencia al flujo ordinario de las válvulas de compuerta es de aproximadamente 0,08 0,12, con bajas fuerzas de apertura y cierre y la capacidad del medio para fluir en ambas direcciones. La resistencia al flujo ordinario de las válvulas de globo es 3-5 veces mayor que la de las válvulas de compuerta. Al abrir y cerrar, la válvula de globo debe ser forzada a cerrar para lograr el sellado, y el núcleo de la válvula entra en contacto con la superficie de sellado solo cuando está completamente cerrada, resultando en un desgaste mínimo en la superficie de sellado. Debido al gran flujo, las válvulas de compuerta con actuadores deben prestar atención al ajuste del mecanismo de control de par. Hay dos formas de Instalar válvulas de globo: una forma permite que el medio Ingrese desde la parte inferior del núcleo de la válvula, que tiene la ventaja de que el disco de la válvula no está bajo presión cuando la válvula está cerrada, extendiendo la vida del disco de la válvula, Y el disco de la válvula se puede reemplazar en una tubería bajo presión antes de la válvula. Sin embargo, el par motor de la válvula es aproximadamente dos veces más alto que el del flujo superior. La fuerza axial en el vástago de la válvula es alta y el vástago de la válvula se dobla fácilmente.
La superficie de sellado de la válvula de globo es un pequeño lado trapezoidal del núcleo de la válvula (dependiendo de la forma del núcleo de la válvula), y una vez que el núcleo de la válvula se cae,Es equivalente al cierre de la válvula (si la diferencia de presión es grande, puede que no se cierre bien, pero el efecto de prevención de reflujo sigue siendo bueno). La válvula de compuerta se basa en el lado de la placa de compuerta para sellar, y el efecto de sellado no es tan bueno como el de la válvula de globo. Si el núcleo de la válvula de compuerta se cae, no será equivalente al cierre de la válvula como la válvula de globo.