Riadiaci mechanizmus pocký pohár hasiacich hasiacich prístrojov je založená na presnom regulačnom zariadení na reguláciu toku, ktorého jadro leží v spolupráci medzi jadrom ventilu a sedadlom ventilu, ako aj v možných pomocných komponentoch, ako sú pružiny a prenosové mechanizmy. Materiál, tvar a povrchové spracovanie jadra ventilu musia byť striktne skrínované a navrhnuté tak, aby zabezpečili jeho stabilitu a trvanlivosť počas dlhodobého skladovania a núdzového používania. Sedadlo ventilu sa vyžaduje, aby malo vysoký odpor opotrebenia a tesniace vlastnosti, aby sa udržal pevne pripevnenie pri podmienkach vysokého tlaku a vysokej teploty, aby sa zabránilo úniku hasiaceho prostriedku.
Ako dôležitá súčasť v ventile je potrebné presne vypočítať elastický modul, predpätie a ďalšie parametre pružiny, aby sa zabezpečilo, že ventil môže rýchlo reagovať na prevádzkové pokyny počas otvorenia a zatvárania a zároveň poskytovať stabilné schopnosti regulácie toku. Okrem toho pre ventily vybavené elektronickými riadiacimi systémami sú rozhodujúce aj presnosť a spoľahlivosť komponentov, ako sú senzory a regulátory. Môžu monitorovať tlak, teplotu a ďalšie parametre hasiaceho prostriedku v reálnom čase a automaticky upraviť otvor ventilu podľa predvoleného algoritmu, aby sa dosiahla inteligentnejšia riadenie toku.
Počas používania hasiacich prístrojov na hasiace hasiči v tinkplate je presná kontrolná schopnosť ventilu priamo spojená s tým, či je možné hasiace prístroje nastriekať do zdroja požiaru primeraným tlakom a prietokom. Na jednej strane, ak je prietok hasiaceho prostriedku príliš veľký, nielen to spôsobí rýchlo vyčerpanie hasiaceho prostriedku, ale môže tiež spôsobiť sekundárne poškodenie okolitého prostredia a personálu v dôsledku nadmernej nárazovej sily. Na druhej strane, ak je prietok príliš malý, hasiaci hasiaci agent nemusí byť schopný rýchlo pokryť zdroj požiaru, čo má za následok zlý účinok hasenia alebo dokonca oneskorenie príležitosti na hasenie hasenia.
Návrh hasiaceho hasiaceho prístroja na hasiaci hasiaci hasičský tinkplate musí plne brať do úvahy faktory, ako je typ požiaru, typ hasiaceho prostriedku a prostredie použitia, a určovať optimálne parametre riadenia toku prostredníctvom presného výpočtu a experimentálneho overenia. Napríklad pre rôzne typy požiarov (ako sú pevné požiare triedy A, tekuté požiare triedy B, požiare plynu triedy C, požiare kovov triedy D atď.), Je potrebné zvoliť rôzne typy hasiacich hasiacich látok a stratégiu regulácie prietoku ventilu je potrebné podľa toho upraviť. Ventil musí mať tiež schopnosť udržiavať dobrý pracovný stav v extrémnych prostrediach (ako je vysoký teplota, vysoký tlak, nízka teplota, nízka vlhkosť atď.), Aby sa zabezpečilo, že v núdzových situáciách môže rýchlo a účinne uhasiť požiare.
Pri skutočnom uplatňovaní hasiacich prístrojov na hasiace hasiči Tinplate Cupu pomáha presná kontrolná schopnosť ventilu nielen optimalizovať účinok hasenia hasenia, ale tiež účinne vyhýba plytvaniu hasiacim činidlom a sekundárnym poškodením. Presným riadením rýchlosti výtoku a množstva hasiaceho činidla, ventil môže zabezpečiť, aby hasičský hasiaci prostriedok pokrýval zdroj požiaru najviac optimalizovaným spôsobom bez straty v dôsledku nadmerného použitia a bez ovplyvnenia účinku hasenia hasenia v dôsledku nedostatočného toku.
Dizajn ventilu musí tiež zvážiť environmentálne zaobchádzanie po hasení hasenia. Napríklad pri niektorých typoch hasiacich látok (ako napríklad hasiace činidlá suchého práškového hasenia) môže nadmerné používanie spôsobiť znečistenie životného prostredia alebo zdravotné riziká personálu. Preto musí mať ventil schopnosť rýchlo zastaviť uvoľňovanie hasiaceho agenta po skončení požiaru, aby sa znížil negatívny vplyv na životné prostredie. Ventil by sa mal tiež ľahko čistiť a udržiavať, aby sa jeho výkon a spoľahlivosť výkonu mohli udržiavať počas dlhodobého používania.