Guocheng Valve Group Co.LTD. on üks juhtivaid Hiina sepistatud tagumiste kuulventiilide tootjaid, tere tulemast meie tehasest odavate sepistatud tagumiste kuulventiilide hulgimüügi juurde.
Sepistatud pöördteljega kuulventiil
Trunnion-kuulventiili kasutatakse erinevate klasside 150–2500 keskkondade katkestamiseks või ühendamiseks. Erinevatest materjalidest ventiilid sobivad erinevate keskkondade, näiteks vee, auru, õli, veeldatud gaasi, maagaasi, kivisöegaas, lämmastikhappe, oksüdeerija, karbamiidi jms jaoks. Juhtimisrežiimide hulka kuuluvad käsitsi ja elektriline juhtimine. Ühendusotsad võivad olla ääriku või põkk-keevitusega.
STRUKTUURID
1. Topeltblokeerimine ja õhutus (DBB)
Kui ventiil on suletud ja keskmine õõnsus tühjendatakse väljalaskeventiili kaudu, blokeerivad üles- ja allavoolu istmed vedeliku sisse- ja väljalaskeavas sõltumatult, et saavutada topeltblokeerimisfunktsioon. Väljalaskeseadme teine funktsioon on see, et klapiistmel saab katse ajal lekkeid kontrollida. Lisaks saab korpuse sees olevad ladestused väljalaskeseadme kaudu maha pesta ja välja lasta, et vähendada keskkonnas olevate lisandite põhjustatud istme kahjustusi.

2. Madal töömoment
Trunnion-torustiku kuulventiilil on trunnion-kuuli struktuur ja ujuvklapipesa, et saavutada töörõhu all madalam pöördemoment. See kasutab iseõlitavat PTFE-d ja libisevat laagrit, et vähendada hõõrdetegurit madalaimale tasemele koos suure intensiivsusega ja peene varrega.
3. Avariitihendusseade
Kuulventiilid läbimõõduga 6 tolli (DN150) või rohkem on varustatud hermeetiku sissepritseseadmega varrele ja tihendile. Kui tihendirõngas või varre O-rõngas õnnetuse tõttu kahjustub, saab hermeetiku sissepritseseadme abil sissepritsida vastavat hermeetikut, et vältida tihendirõnga ja varre leket. Vajadusel saab tihendi puhtuse säilitamiseks kasutada abitihendussüsteemi.

4. Tulekindel konstruktsioonide disain
Tulekahju korral ventiili kasutamise ajal lagunevad või kahjustuvad kõrge temperatuuri mõjul PTFE-st, kummist või muudest mittemetallist materjalidest valmistatud tihendirõngas, varre O-rõngas ja keskmise ääriku O-rõngas. Keskkonna rõhu all surub kuulventiil tihendi hoidja kiiresti kuuli poole, pannes metalltihendi kuuliga kokku puutuma ja moodustades metall-metallist tihendi, mis aitab tõhusalt kontrollida ventiili leket. Trunnion-torustiku kuulventiili tulekindel konstruktsioon vastab API 607, API 6FA, BS 7655 ja muude standardite nõuetele.

5. Antistaatiline struktuur
Kuulkraanil on antistaatiline konstruktsioon ja staatilise elektri tühjendusseade, mis moodustab kuuli ja korpuse vahele otse staatilise kanali või moodustab kuuli ja korpuse vahele varre kaudu staatilise kanali, et tühjendada kuuli ja istme avamisel ja sulgemisel hõõrdumise tõttu tekkiv staatiline elekter torujuhtme kaudu, vältides staatilise sädeme põhjustatud tulekahju või plahvatust ja tagades süsteemi ohutuse.
6. Usaldusväärne istme tihendusstruktuur
Tihendi tihendamine toimub kahe ujuva tihendi abil. Need saavad aksiaalselt ujuda, et vedelikku blokeerida, sealhulgas kuuli ja korpuse tihendamine. Klapipesa madalrõhu tihendamine toimub vedru eelpingutamise teel. Lisaks on klapipesa kolviefekt mõistlikult kavandatud, mis realiseerib kõrgsurve tihendamise keskkonna enda rõhu abil. Saadaval on kaks järgmist kuuli tihendi tüüpi.
7. Ühekordne tihendus (automaatne rõhu alandamine klapi keskmises õõnsuses)
Üldiselt kasutatakse ühe tihendiga konstruktsiooni, st ainult ülesvoolu tihend on olemas. Kuna kasutatakse sõltumatuid vedruga koormatud üles- ja allavoolu tihendpesasid, saab klapiõõnsuses olev ülerõhk ületada vedru eelpingutusefekti, vabastades tihendi kuulist ja teostades automaatse rõhu alandamise allavoolu osas.

Ülesvoolu pool: Kui tihend liigub aksiaalselt mööda ventiili, tekitab ülesvoolu osale (sisselaskeavale) avaldatav rõhk P A1-le vastasjõu. Kuna A2 on kõrgem kui A1, A2-A1 = B1, surub B1-le avaldatav jõud tihendi kuuli vastu ja tagab ülesvoolu osa tiheda tihendamise.

Allavoolu pool: Kui rõhk Pb klapiõõnsuses suureneb, on A3-le avaldatav jõud suurem kui A4-le avaldatav jõud. Kuna A3-A4 = B2, ületab rõhuerinevus B2-l vedrujõu, vabastades tihendi kuuli küljest ja vabastades rõhu klapiõõnsusest allavoolu poole. Seejärel tihendatakse tihend ja kuul uuesti vedru toimel.
8. Topelttihend (topeltkolb)
Trunnion-torustiku kuulventiili saab teatud spetsiaalsete töötingimuste ja kasutajanõuete jaoks konstrueerida kahekordse tihendiga nii enne kui ka pärast kuuli. Sellel on kahekordne kolviefekt. Tavatingimustes kasutab ventiil tavaliselt primaarset tihendit. Kui primaarse tihendi kahjustus põhjustab lekke, võib sekundaarne tihend täita tihendusfunktsiooni ja parandada tihenduse töökindlust.
Tihend on kombineeritud konstruktsiooniga. Esmane tihend on metall-metalltihend. Teisene tihend on fluorkummist O-rõngas, mis tagab kuulventiili mullitaseme tihendi. Kui rõhuerinevus on väga väike, surub tihend vedru abil kuuli vastu, et saavutada esmane tihendus. Kui rõhuerinevus suureneb, suureneb vastavalt tihendi ja korpuse tihendusjõud, et tihendada tihendit ja kuuli tihedalt ning tagada hea tihendus.
Primaarne tihendus: Ülesvooluosa. Kui rõhuerinevus on väiksem või rõhuerinevus puudub, liigub ujuvtihend vedru toimel aksiaalselt mööda ventiili ja surub tihendit kuuli poole, et säilitada tihe tihend. Kui torustiku rõhk P suureneb, on ventiilitihendi pinnale A2 avaldatav jõud suurem kui pinnale A1 avaldatav jõud, A2-A1 = B1. Seega surub B1-le avaldatav jõud tihendit kuuli poole ja tagab ülesvooluosa tiheda tihenduse.

Teisene tihendus: Allavoolu. Kui rõhuerinevus on väiksem või rõhuerinevus puudub, liigub ujuvtihend vedru toimel aksiaalselt mööda ventiili ja surub tihendit kuuli poole, et säilitada tihe tihend. Kui ventiiliõõnsuse rõhk P suureneb, on ventiilitihendi pinnale A4 avaldatav jõud suurem kui pinnale A3 avaldatav jõud, A4-A3 = B1. Seega surub B1-le avaldatav jõud tihendit kuuli poole, tagades ülesvoolu osa tiheda tihendamise.

9. Ohutusreljeefseadis
Kuna kuulventiil on konstrueeritud täiustatud primaarse ja sekundaarse tihendiga, millel on topeltkolvi efekt, ning keskmine õõnsus ei võimalda automaatset rõhu alandamist, tuleb korpusele paigaldada kaitseklapp, et vältida klapiõõnsuses keskkonna soojuspaisumisest tingitud ülerõhukahjustuste ohtu. Kaitseklapi ühendus on üldiselt NPT1/2. Veel üks punkt, mida tuleb märkida, on see, et kaitseklapi keskkond juhitakse otse atmosfääri. Juhul, kui otsene atmosfääri juhtimine ei ole lubatud, soovitame kasutada kuulventiili, millel on spetsiaalne automaatse rõhu alandamise konstruktsioon ülemise voolu suunas. Üksikasjade saamiseks vaadake järgmist. Palun märkige tellimuses, kui te ei vaja kaitseklappi või kui soovite kasutada kuulventiili, millel on spetsiaalne automaatse rõhu alandamise konstruktsioon ülemise voolu suunas.

10. Automaatse rõhu alandamise sotsiaalne struktuur ülemise voolu suunas
Kuna kuulventiil on konstrueeritud täiustatud primaarse ja sekundaarse tihendiga, millel on topeltkolvi efekt, ning keskmine õõnsus ei võimalda automaatset rõhu alandamist, on automaatse rõhu alandamise nõude täitmiseks ja keskkonnareostuse vältimiseks soovitatav kasutada spetsiaalse konstruktsiooniga kuulventiili. Konstruktsioonis on ülemisel vooluhulgal primaarne tihend ja alumisel vooluhulgal primaarne ja sekundaarne tihend. Kui kuulventiil on suletud, saab ventiiliõõnsuses olev rõhk teostada automaatse rõhu alandamise ülemisele vooluhulgale, et vältida õõnsuse rõhust tulenevat ohtu. Kui primaarne tihend on kahjustatud ja lekib, võib ka sekundaarne tihend täita tihendusfunktsiooni. Kuid erilist tähelepanu tuleb pöörata kuulventiili voolusuunale. Paigaldamise ajal pöörake tähelepanu üles- ja allavoolu suundadele. Spetsiaalse konstruktsiooniga ventiili tihenduspõhimõtte kohta vaadake järgmisi jooniseid.

11. Läbipõlemiskindel vars
Varrel on läbipõlemiskindel konstruktsioon. Varre allosas on aste, nii et ülemise otsakatte ja kruvi paigutamisel ei lööks keskkond varre välja isegi klapiõõnsuses oleva ebanormaalse rõhu korral.

12. Korrosioonikindlus ja sulfiidstressi vastupidavus
Korpuse seina paksusele on jäetud teatav korrosioonivaru. Süsinikterasest vars, fikseeritud võll, kuul, tihend ja tihendirõngas on keemiliselt nikeldatud vastavalt standarditele ASTM B733 ja B656. Lisaks on kasutajatel valida mitmesuguste korrosioonikindlate materjalide vahel.
Vastavalt kliendi nõuetele saab ventiilimaterjale valida vastavalt standardile NACE MR 0175/ISO 15156 või NACE MR 0103 ning tootmise ajal tuleks läbi viia range kvaliteedikontroll ja kvaliteedikontroll, et need vastaksid täielikult standardite nõuetele ja väävlituskeskkonna töötingimustele.
13. Pikendusvars
Sisseehitatud ventiilide puhul saab pikendusvarre tarnida, kui on vaja töötada maapinnal. Pikendusvars koosneb varrest, hermeetiku sissepritseventiilist ja äravooluventiilist, mida saab mugavama töö tagamiseks ülespoole pikendada. Kasutajad peaksid tellimuse esitamisel märkima pikendusvarre nõuded ja pikkuse.
Elektriliste, pneumaatiliste ja pneumaatilis-hüdrauliliste ajamiga kuulventiilide puhul peaks pikendusvarre pikkus olema torujuhtme keskpunktist ülemise äärikuni.

Hot Tags: Sepistatud TRUNNION kuulventiil, Hiina, tootjad, tehas, hulgimüük, odav