1. Määritelmä ja rakenteellinen ero
Molemmat venttiilit ovat neljännes{0}}kierrospalloventtiilejä; ero on siinä, kuinka palloa tuetaan. Vuonna akelluva palloventtiili, palloa pidetään kahden istukan välissä ilman kiinteää alatappia - pallo voi liikkua hieman putken akselia pitkin, ja kun venttiili on kiinni, linjan paine työntää pallon myötävirtaan tiivistettä vasten, jolloin tiiviste saa virtaa. Vuonna atyppi{0}}asennettu palloventtiili, pallo on jäykästi kiinnitetty ylä- ja alavarrella, jotka on tuettu laakereihin, joten se ei voi liikkua; tiivistys saadaan aikaan jousikuormitteisilla{0}}istuimilla (sekä väliaineen paineella) painamalla kiinteää palloa. Koska palloa ei voi työntää paineella, nivelten rakenteet tiivistävät luotettavasti sekä korkeassa että matalassa paineessa - mikä on keskeinen etu putkistojen huollossa, jossa venttiilit voivat nähdä pienen paine-eron käyttöönoton tai tyhjennyksen aikana. Suunnitteluviitteet ovatAPI 6D(putkiston venttiilit),API 608(metalliset palloventtiilit, laipalliset ja pä{0}}hitsauspäät) jaISO 17292, paloturvallisuustestauksella-API 607 / ISO 10497.
2. Verrattu tiivistysperiaatteita
| Aspekti | Kelluva palloventtiili | Runnioni{0}}asennettu palloventtiili |
|---|---|---|
| Pallon liike | Vapaasti liikkuva akselia pitkin; paine työntää pallon alavirran istuimelle | Kiinnitetty laakereiden ylä- ja alavarrella; ei aksiaalista liikettä |
| Istuimen muotoilu | Kaksi istuinta; tiiviste, jota jännittää pääasiassa väliaineen paine (yksi{0}}puolinen pakotettu tiiviste) | Jousi{0}}esiladatut istuimet, joissa on usein pyörivät tai{1}}itsevapauttuvat istuinvaihtoehdot |
| Tiivistys korkealla paineella | Hyvä - tiivistysvoima nousee paineen mukana | Hyvät - jouset plus väliainepaine |
| Tiivistys alhaisella paineella | Heikompi - riippuu istuimen esikuormituksesta ja valmistustarkkuudesta | Erinomainen - jousen esijännitys pitää kosketuksen nollassa/pienessä erossa |
| Käyttövääntömomentti | Korkeampi korkealla paineella (pallo painaa kovemmin alavirran istuimessa) | Matalampi ja vakaampi (pallo on kiinteä; istuimet liikkuvat) |
| Venttiilin istukan paine | Suuri istuinkuormitus korkeassa luokassa → huolenaihe istuinten kulumisesta | Hallittu istuinkuorma → pidempi istuimen käyttöikä vaativassa huollossa |
3. Tyypilliset tekniset tiedot ja rajat
Kelluvat palloventtiilitovat taloudellinen valinta pienemmissä kooissa - yleensä aina DN200 (8"), joskus DN300 (12") - ja kohtalaisissa paineluokissa noin luokkaan 600/PN100 asti kemiantehtaissa, LVI-, vesijärjestelmissä ja yleisissä prosessilinjoissa. Niitä on saatavana supistetuilla tai täysireikäisillä, kierteitetyillä, muokattu-hitsaus- tai laippapäillä API 608 / GB/T 12237:n mukaisesti.
Kahvaan{0}}asennetut palloventtiilitovat vakiona suurille halkaisijoille (DN50 ja yli DN1500+ asti) ja korkeille paineluokille (luokka 300–2500 / PN40–PN420) öljyn ja kaasun siirto-, varastointi-, jalostus- ja voimalaitoksissa. Täysi-reikämallit tukevat siivousta; kaksois-mäntä--istuimet (DPE) tai yksi-mäntä-vaikutteinen (SPE)-itsekevyttyvät istuimet valitaan lämpölaajenemis- ja kaviteetti{13}}painefilosofian mukaan.
Kaksoislohko ja vuoto (DBB):API 6D:tä kohti voidaan määrittää kahdella erillisellä istukalla varustettuja nivelventtiilejä, jotka eristävät sekä ylä- että alavirran paineen samalla, kun ilma poistetaan ontelosta - kelluvat venttiilit eivät tarjoa samalla tavalla.
4. Sovellukset
| Sovellus | Kelluva palloventtiili | Runnioni{0}}asennettu palloventtiili |
|---|---|---|
| Yleiset kemialliset ja prosessiputket | ✓ Ensimmäinen valinta DN200/Class 600 asti | Isoille kokoille tai korkealuokkaiseen |
| Vesi- ja LVI-järjestelmät | ✓ Taloudellinen standardi | Kun projekti määrittelee |
| Öljy- ja kaasuputket ja siirto | Pienet haaralinjat | ✓ Pääjohdon eristys, tiivistettävä täysi reikä |
| Korkeapaineiset{0}}kaasun varasto- ja siirtoasemat | Rajoitettu vääntömomentin ja luokan mukaan | ✓ Vakiovalinta |
| Sähkö- ja höyryjärjestelmät | Pienet{0}}reikäiset instrumenttilinjat | ✓ Suuri-reikä, korkean-lämpötilan metalliseosversiot |
5. Valinta- ja toimintapisteet
Koko ja paineen jako:alle ~DN200 ja luokan 600, kelluvat venttiilit voittavat kustannuksia; sen yläpuolella tai missä alhainen-painetiivistys on taattava, siirry akselin suunnitteluun.
Vääntömomentti ja toimilaitteen mitoitus:nivelventtiileillä on yleensä pienempi irrotusmomentti nimellispaineella; koon ISO 5211 toimilaitteet, joiden marginaali on suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5×, ja tarkista valmistajan vääntömomenttitaulukosta.
Onkalon paineenalennus:Lämpölaajenevaa nestehuoltoa varten määritä itse-kevyttyvät (SPE) istuimet tai onkalo-kevytysreiät kehon ylipaineen estämiseksi API 6D -filosofian mukaisesti.
Turvaominaisuudet:hiilivetyhuolto edellyttää anti-staattista rakennetta, paloturvallista-rakennetta (API 607 / ISO 10497) ja puhallus-kestävää vartta vakiona.
Testaus:määritä kuoren, istuimen ja valinnaiset DBB-testit API 598 / ISO 5208 -standardin mukaisesti vaaditulla vuotoluokalla; korkean-eheyden putkiston venttiilit voivat vaatia ylimääräisiä matalapaineisia-pneumaattisia istukkatestejä API 6D:n mukaisesti.
6. Yleisiä väärinkäsityksiä
"Väliventtiilit ovat aina parempia kuin kelluvat."Pieniin kokoihin ja kohtuulliseen huoltoon kelluva venttiili on kevyempi, halvempi ja täysin luotettava; nivelten suunnittelu ansaitsee hintansa siellä, missä koko, paine tai matalapaineinen{0}}tiivistys sitä vaatii.
"Kelluvat palloventtiilit eivät kestä korkeaa painetta."He voivat omassa luokassaan (tyypillisesti luokkaan 600/PN100 asti); kompromissi on istuimen kuormituksen ja vääntömomentin lisääntyminen paineen kasvaessa, ei absoluuttinen raja.
"Jouset yksin tiivistävät nivelventtiilin."Jouset tarjoavat alhaisen{0}}paineen esijännityksen; käyttöpaineessa väliaineen voima istuinrenkaaseen lisää kosketuskuormaa. Molemmat mekanismit ovat osa suunnittelua.
"Kaikki nivelventtiilit ovat kaksoislohkoja ja ilmaavia."DBB riippuu istuimen rakenteesta (kaksi erillistä istuinta, joissa on onteloilma) ja se on erikseen määriteltävä ja testattava API 6D:n mukaisesti; kaikki nivelventtiilit eivät ole DBB{1}}-sertifioituja.
"Kuulaventtiilejä voidaan käyttää kuristukseen."Mikään - palloventtiili ei ole eristysventtiiliä; osittainen avautuminen syövyttää istuimet ja pallon. Käytä säätämiseen säätöventtiilejä.
Usein kysytyt kysymykset
Minkä kokoisena minun pitäisi vaihtaa kelluvasta palloventtiilistä-kiinnitettyyn palloventtiiliin?Nyrkkisääntönä kelluvat venttiilit ovat taloudellisia noin DN200 (8") ja luokkaan 600 asti; suuremmat koot tai korkeammat luokat suosivat nivelrakennetta, koska pallon painekuormitus kasvaa halkaisijan ja luokan myötä, mikä lisää vääntömomenttia ja istukan jännitystä enemmän kuin kelluva pallo pystyy hallitsemaan tehokkaasti. Varmista risteys valmistajalta erityistehtäväsi mukaisesti.
Miksi nivelpalloventtiili tiivistää paremmin alhaisessa paineessa?Koska istuimet on jousella{0}}esijännitetty kiinteää palloa vasten, kosketuspainetta esiintyy jopa nolla-erolla. Kelluvassa venttiilissä tiivistysvoima tulee pääasiassa väliaineen paineesta, joka työntää pallon alavirran tiivisteeseen - erittäin alhaisella paineella tiiviste riippuu valmistustarkkuudesta ja pelkästään istukan esijännityksestä.
Mikä on kaksois{0}}mäntä-vaikutus (DPE) ja miksi sillä on merkitystä?DPE-istukassa joko linjan puolelta tai onkalon puolelta tuleva paine painaa istukkaa kovemmin palloa vasten, joten venttiili tiivistyy molemmilla istukkailla riippumatta siitä, kumpi puoli on paineistettu -, mikä mahdollistaa kaksoislohkon ja ilmauksen. Yksi-mäntä-vaikutus (SPE) tiivistää vain linjan puolelta ja vapauttaa automaattisesti ontelon ylipaineen; valinta on turvallisuus-ja -käyttöpäätös nestemäisten-putkistojen osalta.
Tarvitsevatko nivelen{0}}palloventtiilit erityishuoltoa?Ne tarvitsevat samat määräaikaistarkastukset kuin kaikki kriittiset venttiilin - istukan ja tiivisteen tarkastukset, varren tiivisteen, jousen kunnon ja vääntömomentin/toimilaitteen toimintatestit - sekä onkalon-paineen hallinta nestekäytössä. Istuinten ja varren rasvanipat (voideltuissa-istuimissa) on voideltava ajoissa{5}}valmistajan suunnitelman mukaan.
Mikä standardi minun tulee määrittää putkiston palloventtiileille?Putkilinjan siirtopalveluille API 6D on alan perustaso (suunnittelu, materiaalit, DBB-testaus, paloturvallisuus-ja antistaattiset vaatimukset) ISO 17292- tai API 608 -standardin kanssa tehdas- ja prosessipalloventtiileille. Painetestaus noudattaa standardia API 598 tai ISO 5208; paloturvallisuus-testaus noudattaa API 607 / ISO 10497 -standardia.
Miksi nivelventtiilin käyttömomentti on alhaisempi korkeassa paineessa?Kelluvassa venttiilissä korkea paine työntää pallon kovaa vasten myötävirtaistuinta, mikä lisää kitkaa pallon{0}}istuimen rajapinnassa ja siten vääntömomenttia. Nivelventtiilissä pallo on kiinnitetty laakereilla ja vain istukkarenkaat liikkuvat, joten tiivisteen kuormitusta ohjataan jousilla sekä määrätyllä painealueella -, mikä pitää irrotusmomentin alhaisempana ja ennakoitavampana toimilaitteen mitoitusta varten.
