Yli 20 vuoden kokemus OEM- ja ODM-palveluista.

API 6D API608 Valettu teräs Trunnion Mounted Ball Valve Kiinan tehdas

Lyhyt kuvaus:

Valettu teräspalloventtiilionSuunniteltu API 6D / ISO17292 -standardin mukaisesti. Se on paloturvallinen ja API 607 ​​/ API 6FA -sertifioitu.Kelluva palloventtiili on yksinkertainen rakenne, jota käytetään yleensä matalapainejärjestelmissä, joilla on hyvä tiivistyskyky.

NPS: 2″–56″

API 6D, API 607 ​​Firesafe, NACE MR0175, ATEX-sertifioitu.

Paineluokitus: Luokka 150–2500 paunaa

Manuaalinen käyttö, pneumaattinen käyttö ja sähköinen käyttö.

Runko: valuterästä, taottua terästä

Istuin: DEVLON/NYLON/PTFE/PPT/PEEK jne.

NORTECHis yksi Kiinan johtavistaValettu teräspalloventtiili  Valmistaja ja toimittaja.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Mikä on valettu teräsrunkoinen palloventtiili?

A Valettu teräspalloventtiilitarkoittaa, että laakerit rajoittavat palloa ja se saa vain pyöriä, mutta järjestelmän rajoitukset kannattavat suurimman osan hydraulisesta kuormasta, mikä johtaa alhaiseen laakeripaineeseen eikä akseli väsy.

Tangon muotoisen kuularakenteen etuja ovat pienempi käyttövääntömomentti, helppokäyttöisyys, minimoitu tiivisteen kuluminen (karan ja kuulan eristys estää sivuttaiskuormituksen ja alavirran puoleisten tiivisteiden kulumisen parantaen suorituskykyä ja käyttöikää) sekä erinomainen tiivistyskyky sekä korkeassa että matalassa paineessa (erillinen jousimekanismi ja ylävirran puoleinen linjapaine toimivat tiivisteenä kiinteää kuulaa vasten matala- ja korkeapainesovelluksissa).

valettu nivelkiinnitteinen palloventtiili

NORTECH-valuteräksestä valmistetun kuulaventtiilin pääominaisuudet

1. Tuplaesto ja vuoto (DBB)

Kun venttiili on suljettu ja keskiontelo tyhjenee poistoventtiilin kautta, sekä ylä- että alavirran puoleiset istukat tukkeutuvat toisistaan ​​riippumatta. Poistolaitteen toinen tehtävä on tarkistaa venttiilin istukan vuoto testin aikana. Lisäksi rungon sisällä olevat kerrostumat voidaan pestä poistolaitteen läpi. Poistolaite on suunniteltu vähentämään väliaineen epäpuhtauksien aiheuttamia vaurioita istukalle.

tuplaesto ja vuoto (DBB)

3. Hätätiivistyslaite

Palloventtiilit, joiden halkaisija on vähintään 6' (DN150), on suunniteltu tiivisteaineen ruiskutuslaitteella varressa ja istukassa. Jos istukkarengas tai karan O-rengas vaurioituu onnettomuuden vuoksi, vastaava tiivisteaine voidaan ruiskuttaa tiivisteaineen ruiskutuslaitteella, jotta tiivisteen vuoto ja istukkarengas eivät pääse vuotamaan. Tarvittaessa aputiivistysjärjestelmää voidaan käyttää istukan pesuun ja voiteluun sen puhtauden ylläpitämiseksi.

Tiivisteaineen ruiskutuslaite

tiivisteaineen ruiskutuslaite

4. Palonkestävä rakennesuunnittelu

Tulipalon sattuessa venttiilin käytön aikana PTFE:stä, kumista tai muista epämetallisista materiaaleista valmistetut istukkarengas, karan O-rengas ja keskilaipan O-rengas hajoavat tai vaurioituvat korkeassa lämpötilassa. Väliaineen paineen alaisena palloventtiili työntää istukkapidikettä nopeasti palloa kohti, jolloin metallinen tiivisterengas koskettaa palloa ja muodostaa metalli-metalli-tiivisterakenteen, joka voi tehokkaasti hallita venttiilin vuotoa. Trunnion-putkipalloventtiilin palonkestävä rakenne on API 607-, API 6FA-, BS 6755- ja muiden standardien mukainen.

6. Luotettava istuimen tiivistysrakenne

Istukkatiiviste toteutetaan kahdella kelluvalla istukkapidikkeellä. Ne voivat kellua aksiaalisesti estääkseen nesteen virtauksen, mukaan lukien kuulatiiviste ja rungon tiivistys. Venttiiliistukan matalapainetiivistys toteutetaan esikiristetyllä jousella. Lisäksi venttiiliistukan mäntävaikutus on suunniteltu oikein, mikä toteuttaa korkeapainetiivistyksen itse väliaineen paineella. Seuraavat kaksi kuulatiivistystyyppiä voidaan toteuttaa.

7. Yksittäinen tiivistys

(Automaattinen paineenalennus venttiilin keskiontelossa) Yleensä käytetään yksinkertaista tiivistysrakennetta. Eli venttiilissä on vain ylävirran puoleinen tiivistys. Koska käytetään erillisiä jousikuormitettuja ylä- ja alavirran puoleisia tiivistysistukoita, venttiiliontelon sisällä oleva ylipaine voi voittaa jousen esikiristysvaikutuksen, jolloin tiiviste irtoaa pallosta ja paineenalennus tapahtuu automaattisesti alavirran puoleista osaa kohti. Ylävirran puoli: Kun tiiviste liikkuu aksiaalisesti venttiiliä pitkin, ylävirran osaan (tuloaukkoon) kohdistuva paine "P" tuottaa vastakkaisen voiman A1:een. Koska A2 on suurempi kuin A1, A2-A1 = B1, B1:een kohdistuva voima työntää tiivistettä palloa vasten ja varmistaa ylävirran puoleisen osan tiiviin tiivistyksen.

tulenkestävä varsi
tulenkestävä istuin

Alavirran puoli: Kun venttiiliontelon sisällä oleva paine "Pb" kasvaa, A3:een kohdistuva voima on suurempi kuin A4:ään kohdistuva voima. Koska A3-A4 = B2, B2:n paine-ero voittaa jousivoiman, jolloin tiiviste irtoaa pallosta ja venttiiliontelon paine pääsee purkautumaan alavirran puolelle. Tämän jälkeen tiiviste ja kuula tiivistyvät uudelleen jousen vaikutuksesta.

8. Kaksinkertainen tiivistys (kaksoismäntä)

Trunnion-putkipalloventtiili voidaan suunnitella kaksoistiivisteellä ennen ja jälkeen pallon tiettyjä erityisiä käyttöolosuhteita ja käyttäjän vaatimuksia varten. Siinä on kaksoismäntävaikutus. Normaalioloissa venttiili käyttää yleensä ensisijaista tiivistystä. Kun ensisijainen tiiviste vaurioituu ja aiheuttaa vuodon, toissijainen tiiviste voi toimia tiivistyksenä ja parantaa tiivistyksen luotettavuutta. Tiivisteessä on yhdistetty rakenne. Ensisijainen tiiviste on metalli-metalli-tiiviste. Toissijainen tiiviste on fluorikumi-O-rengas, joka varmistaa, että palloventtiili saavuttaa kuplapinnan tiivistyksen. Kun paine-ero on hyvin pieni, tiivistävä tiiviste painaa palloa jousen avulla ensisijaisen tiivistyksen aikaansaamiseksi. Kun paine-ero kasvaa, tiivisteen ja rungon tiivistysvoima kasvaa vastaavasti, jolloin tiiviste ja pallo tiivistyvät tiiviisti ja varmistetaan hyvä tiivistyskyky.

Ensisijainen tiivistys: Ylävirta.

Kun paine-ero on pienempi tai paine-eroa ei ole, kelluva tiiviste liikkuu aksiaalisesti venttiiliä pitkin jousen vaikutuksesta ja työntää tiivistettä kohti palloa pitääkseen tiiviin tiivistyksen. Kun venttiilin istukan halkaisija on suurempi kuin alueelle A1, A2 - A1 = B1 kohdistuva voima, B1:n voima työntää tiivistettä kohti palloa ja varmistaa ylävirran osan tiiviin tiivistyksen.

9. Turvallisuuslaite

Koska palloventtiili on suunniteltu edistyneellä ensiö- ja toisiotiivisteellä, jossa on kaksinkertainen mäntävaikutus, eikä keskiontelo pysty toteuttamaan automaattista paineenalennusta, varoventtiili on asennettava runkoon, jotta vältetään venttiiliontelon sisällä olevan ylipaineen aiheuttamat vauriot, jotka voivat johtua väliaineen lämpölaajenemisesta. Varoventtiilin liitäntä on yleensä NPT 1/2. On myös huomioitava, että varoventtiilin väliaine johdetaan suoraan ilmakehään. Jos suoraa poistoa ilmakehään ei sallita, suosittelemme käyttämään palloventtiiliä, jossa on erityinen automaattinen paineenalennus ylävirtaan. Katso lisätietoja seuraavasta. Ilmoita tilauksessa, jos et tarvitse varoventtiiliä tai jos haluat käyttää palloventtiiliä, jossa on erityinen automaattinen paineenalennus ylävirtaan.

turvalaite
yksittäinen tiivistys
yksittäinen tiivistys 02

Palloventtiilin ylä- ja alavirran tiivistyksen periaatekuva

istuimen rakenne 01
kaksoistiivistys
kaksoistiivistys 2

Periaatekuva palloventtiilin ontelon paineenalennusjärjestelmästä ylävirtaan ja alavirran tiivistysjärjestelmästä

istuinrakenne02

12. Korroosionkestävyys ja sulfidijännityksen kestävyys

Korin seinämän paksuudelle jätetään tietty korroosiovara.

Hiiliteräksestä valmistettu varsi, kiinteä akseli, kuula, istuin ja istuinrengas on kemiallisesti nikkelöity ASTM B733- ja B656-standardien mukaisesti. Lisäksi käyttäjille on saatavilla erilaisia ​​korroosionkestäviä materiaaleja. Asiakkaan vaatimusten mukaan venttiilimateriaalit voidaan valita NACE MR 0175 / ISO 15156- tai NACE MR 0103 -standardien mukaisesti, ja valmistuksen aikana on suoritettava tiukka laadunvalvonta ja laaduntarkastus, jotta standardien vaatimukset ja rikkipitoisen ympäristön käyttöolosuhteet täyttyvät täysin.

11. Puhaltamaton varsi

Karassa on puhallussuojattu rakenne. Karan pohjassa on askelma, joten yläpäätykannen ja ruuvin sijoittelun ansiosta väliaine ei puhalla karaa ulos, vaikka venttiiliontelon paine nousisi epänormaalisti.

Blow-out-suojattu varsi

puhaltaa ulos varren

13. Jatkovarsi

Upotetun venttiilin osalta jatkovarsi voidaan toimittaa, jos venttiiliä on käytettävä maassa. Jatkovarsi koostuu varresta, tiivisteaineen ruiskutusventtiilistä ja tyhjennysventtiilistä, jota voidaan pidentää ylöspäin käytön helpottamiseksi. Käyttäjien tulee ilmoittaa jatkovarren vaatimukset ja pituus tilausta tehdessään. Sähköisten, pneumaattisten ja pneumaattis-hydraulisten toimilaitteiden kautta toimivien kuulaventtiilien jatkovarren pituuden tulee olla putkiston keskeltä ylälaippaan.

Jatkovarren kaaviokuva

jatkovarsi

NORTECH-valuteräksestä valmistetun kuulaventtiilin tekniset tiedot

Valettu teräspalloventtiili Tekniset tiedot

Nimellishalkaisija

2”–56” (DN50–DN1400)

Yhteystyyppi

RF/BW/RTJ

Suunnittelustandardi

API 6D/ASME B16.34/API608/MSS SP-72 -palloventtiili

Rungon materiaali

Valettu teräs / Taottu teräs / Valettu ruostumaton teräs / Taottu ruostumaton teräs

Pallon materiaali

A105+ENP/F304/F316/F304L/F316L

Istuimen materiaali

PTFE/PPL/NAILON/PEEK

Käyttölämpötila

Jopa 120 °C PTFE:lle

 

Jopa 250 °C PPL/PEEK-muoville

 

Jopa 80 °C nailonille

Laippapää

ASME B16.5 RF/RTJ

BW-pää

ASME B 16.25

Kasvotusten

ASME B 16.10

Paine-lämpötila

ASME B 16.34

Paloturvallinen ja antistaattinen

API 607/API 6FA

Tarkastusstandardi

API598/EN12266/ISO5208

Lämpötila-anturi

ATEX

Toiminnan tyyppi

Manuaalivaihteisto/Pneumaattinen toimilaite/Sähköinen toimilaite

• ISO 5211 -standardin mukainen kiinnitysalusta, joka on yhteensopiva erityyppisten toimilaitteiden kanssa;

• yksinkertainen rakenne, luotettava tiivistys ja helppo huolto.

• antistaattinen ja paloturvallinen muotoilu.

• ATEX-sertifioitu räjähdyssuojatuksi.

Tuote-esitys:

trunnion-palloventtiili-03
trunnion-palloventtiili-04
trunnion-palloventtiili-05

NORTECH-valuteräksestä valmistetun palloventtiilin käyttö

TällainenValettu teräspalloventtiilikäytetään laajalti öljyn, kaasun ja mineraalien hyödyntämis-, jalostus- ja kuljetusjärjestelmissä. Sitä voidaan käyttää myös kemiallisten tuotteiden ja lääkkeiden tuotantoon; vesivoiman, lämpövoiman ja ydinvoiman tuotantojärjestelmiin; viemäröintijärjestelmiin,

 


  • Edellinen:
  • Seuraavaksi:

  • Aiheeseen liittyvät tuotteet