A valuteräksinen palloventtiilion lineaarinen{0}}liikeventtiili, jota käytetään sulku- ja virtauksen säätelyyn teollisuuden putkistojärjestelmissä. Toisin kuin luistiventtiili, palloventtiili on suunniteltu ohjaamaan virtausta siirtämällä sen kiekkoa kohti istuinta tai poispäin siitä. Tämä tekee siitä yleisen valinnan sovelluksissa, joissa kuristus, luotettava sulkeminen ja ohjattu virtaus ovat tärkeitä.
Teollisissa projekteissa oikean palloventtiilin valinta ei ole pelkästään runkomateriaalin valinta. Venttiili on määriteltävä paineen, lämpötilan, nesteen ominaisuuksien, painehäviön, trimmivaatimusten, päätyliitoksen, sovellettavien standardien ja tarkastusvaatimusten mukaan.
Mikä on valuteräspalloventtiili?
Valetusta teräksestä valmistettu palloventtiili on valuteräspaineella varustettu palloventtiili, joka sisältää rungon ja konepellin. Venttiili käyttää liikkuvaa kiekkoa ja kiinteää istukkaa nesteen virtauksen ohjaamiseen.
Kun käsipyörä tai toimilaite siirtää karaa ylöspäin, kiekko nousee pois istuimesta ja avaa virtauskanavan. Kun varsi liikkuu alaspäin, kiekko lähestyy istuinta ja rajoittaa tai pysäyttää virtauksen.
Pääkomponentit sisältävät yleensä:
- Runko
- Konepelti
- Disc
- Varsi
- Istuin
- Takaistuin
- Laippa ja pakkaus
- Käsipyörä tai toimilaite
- Pultat
- Tiiviste
Korkeammassa-paineessa tai korkeammassa-lämpötilassa sovelluksissa rakenne ja materiaalivalinnat ovat erityisen tärkeitä, koska rungon, konepellin, varren, istuimen ja tiivisteen on pysyttävä yhteensopivina käyttöolosuhteiden kanssa.
Kuinka valuteräspalloventtiili toimii?
Maapalloventtiili ohjaa virtausta levynsä lineaarisen liikkeen kautta.
Peruskäyttöjärjestys on suoraviivainen:
Venttiili auki:Levy nostetaan pois istuimesta, jolloin neste pääsee kulkemaan.
Kuristus:Levy on sijoitettu täysin avoimen ja täysin kiinni väliin virtauksen säätämiseksi.
Venttiili kiinni:Levy painaa istuinta vasten estääkseen virtauksen.
Maapalloventtiilin sisäinen virtausreitti aiheuttaa enemmän painehäviötä kuin tyypillinen täys{0}}porttiventtiili. Kauppa-on parempi virran hallinta.
Tästä syystä palloventtiilit valitaan yleisesti kuristus- ja säätötehtäviin, joissa ylimääräinen painehäviö on hyväksyttävä.
valettu teräspalloventtiili Tekniset parametrit
| Tuote | Yleisiä vaihtoehtoja |
|---|---|
| Nimellinen koko | NPS 2 tai suurempi mallista riippuen |
| Paineluokka | Luokka 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Rungon materiaalit | WCB, WCC, LCB, WC6, WC9, CF8M ja muut laatuluokat |
| Konepelti | Pultattu konepelti tai paine{0}}tiiviste, riippuen soveltuvista tiedoista |
| Vartalon kuvio | Z-tyyppi, Y-tyyppi, kulma |
| Lopeta yhteydet | RF, RTJ, BW mallista ja standardista riippuen |
| Toiminta | Käsipyörä, hammaspyörä, pneumaattinen, sähköinen tai hydraulinen toimilaite |
| Leikata | 13Cr, ruostumaton teräs, seosteräs, kovapintainen ja muut projektikohtaiset-vaihtoehdot |
Todellinen koko ja paineen saatavuus tulee vahvistaa venttiilin valmistajan suunnitelman ja soveltuvan projektin spesifikaatioiden perusteella.
Valuteräksisen luistiventtiilin tärkeimmät ulkomitat
|
Koko |
DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
|
L |
mm |
130 |
150 |
160 |
180 |
200 |
230 |
290 |
310 |
350 |
400 |
480 |
600 |
650 |
750 |
850 |
950 |
|
H |
mm |
200 |
243 |
253 |
280 |
312 |
321 |
325 |
355 |
415 |
460 |
510 |
700 |
975 |
1115 |
1250 |
1380 |
|
W |
mm |
120 |
140 |
160 |
160 |
200 |
200 |
240 |
240 |
280 |
320 |
360 |
560 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
Paino |
kg |
5 |
6.5 |
7 |
13.5 |
16 |
32 |
45 |
60 |
80 |
107 |
134 |
268 |
449 |
663 |
750 |
1170 |
Valetusta teräksestä valmistettu maapalloventtiili
Yleisiä palloventtiilirungon kokoonpanoja ovat:
Z-Type Globe Valve
Z--tyyppiä eli vakiokuviota käytetään laajalti yleisissä teollisuuspalveluissa. Virtausreitti muuttaa suuntaa rungon sisällä, mikä tarjoaa hyvät kuristusominaisuudet, mutta aiheuttaa myös suhteellisen suuren painehäviön.
Y-Type Globe Valve
AY-kuviopalloventtiili tarjoaa virtaviivaisemman virtausreitin kuin tavallinen Z-kuviomalli. Se voi vähentää painehäviötä, ja sitä pidetään usein korkeamman-paineen-pudotuksena tai vaativampina palveluina.
Kulmapalloventtiili
Kulmapalloventtiili muuttaa virtaussuuntaa noin 90 astetta venttiilin rungossa. Se voi yksinkertaistaa putkien sijoittelua ja voi olla hyödyllinen, kun venttiili asennetaan putkistojen suunnan muutoksella.
Sopiva runkokuvio tulee valita prosessiolosuhteiden, käytettävissä olevan tilan, painehäviön ja projektin spesifikaatioiden mukaan.
Lopeta yhteydet
Yleisiä päätekokoonpanoja ovat:
RF-laipalliset päät
Korotettuja{0}}pintaisia laippoja käytetään laajalti yleisissä teollisuusputkissa. Laipan mittojen ja paineluokan tulee vastata sovellettavaa putkistostandardia ja projektin vaatimuksia.
RTJ loppuu
Rengas-tyyppisiä liitosliitoksia käytetään yleisesti korkeapaineisissa-painepalveluissa, joissa putkistojen tekniset tiedot edellyttävät RTJ-tiivistystä.
Pus{0}}hitsauspäät
Pus{0}}hitsauspäät muodostavat hitsausliitoksen venttiilin ja putkiston välille. Niitä käytetään usein korkean -paineen ja korkean lämpötilan{3}}prosessijärjestelmissä.
Päätyliitos tulee aina määritellä yhdessä paineluokan ja soveltuvan mittastandardin kanssa.
Valuteräspalloventtiilin ominaisuudet
- Yksinkertainen rakenne:yksinkertaisempi kuin luistiventtiili, helpompi valmistaa ja huoltaa.
- Luotettava tiivistys:tiivistepinta on vähemmän alttiina kulumiselle ja naarmuuntumiselle, koska levyn ja istukan välillä ei ole suhteellista liukumista avaamisen ja sulkemisen aikana; tämä antaa hyvän tiivistyskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Kompakti korkeus:kiekon isku on pienempi, joten venttiilin korkeus on pienempi kuin samankokoisen luistiventtiilin, mutta rakenteellinen pituus on pidempi.
- Korkeampi vääntömomentti:avaus- ja sulkemismomentti on suurempi, mikä vaatii enemmän vaivaa ja pidemmän käyttöajan.
- Korkeampi nesteen vastus:mutkainen väliainekulku kehon sisällä luo korkeamman nesteen vastuksen ja suuremman virrankulutuksen - hinta, joka maksetaan sen tarkasta kuristuskyvystä.
- Yksisuuntainen-kulku:väliaine voi virrata vain yhteen suuntaan, eikä sitä voi kääntää. Kun nimellispaine on enintään 16 MPa, käytetään yleensä yhteisvirtaa, jolloin väliaine virtaa ylöspäin kiekon alapuolelta. kun nimellispaine on 20 MPa tai enemmän, otetaan käyttöön vastavirtavirtaus, jolloin väliaine virtaa alaspäin kiekon yläpuolelta tiivistyskyvyn parantamiseksi.
Täysin auki ollessaan venttiililevy kuluu usein.
Valuteräspalloventtiilisovellukset
- Petrokemian teollisuus:raakaöljyn, maakaasun ja kemiallisten tuotteiden kuljetusten hallinta, vuotojen ja onnettomuuksien ehkäiseminen.
- Sähköteollisuus:veden ja höyryn virtauksen säätely kattilan syöttövesijärjestelmissä ja höyryputkissa.
- Metallurginen teollisuus:käsittelemään korkeita{0}}lämpötiloja tai syövyttäviä aineita varmistaen samalla putkiston turvallisuuden.
- Vedenkäsittely:nestevirtauksen säätely kaupunkien vesihuollossa ja jätevedenkäsittelyssä.
Laaduntarkastus ja testaus
B2B-venttiilin hankinnassa testaus ja dokumentointi ovat yhtä tärkeitä kuin venttiilirungon materiaali.
Ostomäärityksestä riippuen tarkastus voi sisältää:
Hydrostaattinen kuoritesti
Tarkistaa painerajan vuotojen ja rakenteellisen eheyden varalta määritellyissä testiolosuhteissa.
Istuimen vuototesti
Tarkistaa venttiilin istukan tiivistyskyvyn.
Takaistuimen testi
Tarvittaessa takaistuimen järjestely voidaan testata sovellettavan standardin ja spesifikaatioiden mukaisesti.
Mittatarkastus
Tärkeitä mittoja voivat olla:
Kasvot-kasvotusten-pituus
Mitat päästä-päähän-
Laipan mitat
Poran mitat
Varren mitat
Kokonaiskorkeus
Materiaalin tarkastus
Materiaalitodistukset tulee verrata ostotilaukseen ja sovellettaviin materiaalieritelmiin. PMI voidaan vaatia myös tietyiltä metalliseos- tai ruostumattomasta teräksestä -valmistetuista komponenteista.
NDE
Venttiilin materiaalista, suunnittelusta ja projektin vaatimuksista riippuen NDE voi sisältää:
Radiografinen testaus
Ultraääni testaus
Magneettihiukkasten testaus
Nesteen tunkeutumisen testaus
Kaikki venttiilit eivät vaadi kaikkia NDE-menetelmiä. Tarkastussuunnitelmasta tulee sopia ennen tuotantoa.
valettu teräspalloventtiilitehdas

Suunnittelutiimimme voi tarkistaa tekniset tiedot ja auttaa vahvistamaan sopivan valuteräspalloventtiilikokoonpanon, testausvaatimukset ja asiakirjat ennen tarjouksen tekemistä.
FAQ
Mihin valuteräspalloventtiiliä käytetään?
Valettua teräspalloventtiiliä käytetään pääasiassa virtauksen säätelyyn, kuristukseen ja sulkemiseen teollisuusputkissa. Sitä käytetään yleisesti höyryn, öljyn, kaasun, petrokemian, kemian ja sähköntuotantojärjestelmissä.
Sopiiko palloventtiili kuristukseen?
Kyllä. Maapalloventtiilit sopivat yleensä hyvin kuristukseen, koska levyn asentoa voidaan säätää asteittain virtauksen ohjaamiseksi. Painehäviö ja mahdollinen eroosio tulee kuitenkin arvioida vakavan kuristuspalvelun varalta.
Mikä on yleisin valuteräspalloventtiilin materiaali?
ASTM A216 WCB on yksi yleisimmistä valettu hiiliteräksinen runkomateriaalit teollisiin palloventtiileihin. Muita materiaaleja, kuten LCB, WC6, WC9 ja CF8M, voidaan valita alhaisen-lämpötilojen, korkean-lämpötilojen tai syövyttävään käyttöön.
Mikä on API 623?
API 623 on API-standardi teräspalloventtiileille, joissa on laippa- ja pä{1}}hitsauspäät ja pultattu kansi. Siihen viitataan yleisesti öljy-, petrokemian- ja niihin liittyvissä teollisissa sovelluksissa.
Mitä eroa on API 623:lla ja ASME B16.34:llä?
API 623 koskee erityisesti teräspalloventtiilejä, kun taas ASME B16.34 kattaa laajemmat vaatimukset sovellettaville laipallisille, kierteitetyille ja hitsaus-päätyventtiileille, mukaan lukien paine-lämpötilaluokitukset, materiaalit, mitat, testaukset ja merkinnät.
Sopiiko WCB korkean lämpötilan{0}}palveluun?
WCB:tä voidaan käyttää moniin yleisiin teollisuuspalveluihin, mutta soveltuvuus riippuu todellisesta paine{0}}lämpötilatilasta ja sovellettavasta materiaalin luokittelusta. Korkeammissa -lämpötiloissa voidaan harkita seosteräslaatuja, kuten WC6 tai WC9.
Mitä eroa on maapalloventtiilillä ja luistiventtiilillä?
Maapalloventtiili on yleensä edullinen kuristukseen ja virtauksen säätelyyn, kun taas luistiventtiiliä käytetään pääasiassa eristämiseen. Maapalloventtiilit tuottavat yleensä enemmän painehäviötä, kun taas sulkuventtiilit voivat tarjota suhteellisen alhaisen-vastuksen virtausreitin täysin auki ollessaan.
