Schwimmender Kugelhahn
SCHWIMMENDES KUGELHAHN
Standard
Design- und Fertigungsstandard: API 6D, ASME B16.34, API 608, BS 5351,
Von Angesicht zu Angesicht: ASME B16.10, API 6D, DIN 3202, BSEN 558,
Flanschanschlussgröße: ASME B16.5 (BSEN 1092)
Prüfung und Inspektion: API598,API6D
1. Spezielles Sitzdesign
Das schwimmende Kugelventil nimmt das Design der flexiblen Dichtungsringstruktur an. Bei geringerem Mediendruck ist die Kontaktfläche von Dichtring und Kugel kleiner. so entsteht an der Stelle, an der sich Dichtring und Kugel berühren, ein höheres Dichtungsverhältnis, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Wenn der Mediendruck höher ist, wird die Kontaktfläche von Dichtung und Kugel zusammen mit der elastischen Verformung des Dichtrings größer, so dass der Dichtring einen höheren Druck des Mediums aushalten kann, ohne beschädigt zu werden.
2. Feuerfestes Strukturdesign
Im Brandfall während der Verwendung des Ventils wird der Sitzring aus PTFE oder anderen nichtmetallischen Materialien bei hohen Temperaturen zersetzt oder beschädigt und verursacht eine höhere Leckage. Der feuerfeste Dichtungsring wird zwischen Kugel und Sitz gesetzt, so dass das Medium nach dem Verbrennen des Ventilsitzes die Kugel schnell in Richtung des stromabwärtigen Metalldichtungsrings drückt, um die zusätzliche Metall-Metall-Dichtungsstruktur zu bilden, die die Ventilleckage effektiv kontrollieren kann. Darüber hinaus besteht die Dichtung des Mittelflansches aus einer gewickelten Metalldichtung, die auch bei hohen Temperaturen eine Abdichtung gewährleisten kann. Die feuerfeste Konstruktion des schwimmenden Kugelhahns entspricht den Anforderungen in API 607, spi 6FA, BS 6755 und anderen Standards.
3. Zuverlässige Abdichtung des Ventilschafts
Die Spindel ist unten mit einer Schulter versehen, damit sie auch unter extremen Bedingungen wie abnormalem Druckanstieg im Ventilhohlraum, Versagen der Flanschplatte usw. nicht vom Medium ausgeblasen wird Im Brandfall wird die Spindelpackung verbrannt, das Drucklager wird an der Stelle eingesetzt, an der sich Spindelschulter und Gehäuse berühren, um einen umgekehrten Dichtsitz zu bilden. Die Dichtkraft der umgekehrten Dichtung erhöht sich entsprechend dem Anstieg des Mitteldrucks, um eine zuverlässige Schaftabdichtung unter verschiedenen Drücken zu gewährleisten, Leckagen zu verhindern und eine Unfallausbreitung zu vermeiden.
Der Schaft hat eine Dichtungsstruktur der V-Typ-Packung. Die V-Packung kann die Presskraft und die mittlere Kraft der Stopfbuchse effektiv in die Dichtkraft der Spindel umwandeln.
Je nach Benutzeranforderungen kann der tellerfederbelastete Packungspressmechanismus verwendet werden, um die Abdichtung der Spindelpackung zuverlässiger zu machen.
4. Antistatische Struktur
Der Kugelhahn ist mit einer antistatischen Struktur ausgestattet und verwendet die Entladungsvorrichtung für statische Elektrizität, um direkt einen statischen Kanal zwischen Kugel und Körper zu bilden oder einen statischen Kanal zwischen Kugel und Körper durch den Schaft zu bilden, um die erzeugte statische Elektrizität abzuleiten durch Reibung beim Öffnen und Schließen von Kugel und Sitz durch die Rohrleitung, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden, die durch statische Funken verursacht werden können, und um die Systemsicherheit zu gewährleisten.
5. Verhinderung von Sperren und Fehlbedienungen
Der manuelle Kugelhahn kann durch ein Schloss verriegelt werden, wenn er sich in der vollständig geöffneten oder vollständig geschlossenen Position befindet. Das 90°-Positionierungsstück zum Öffnen und Schließen mit Verriegelungsloch wurde entwickelt, um Fehlbedienungen des Ventils aufgrund der Betätigung des Griffs durch Nichtbediener zu vermeiden, und es kann auch das Öffnen oder Schließen des Ventils oder andere Unfälle verhindern, die durch Rohrleitungsvibrationen oder unvorhersehbare Faktoren verursacht werden. Es ist besonders bei entzündlichen Faktoren sehr wirksam. Es ist besonders effektiv für brennbare und explosive Öl-, chemische und medizinische Arbeitspipelines oder Feldrohre. Der Teil am Kopf des Vorbaus, der mit dem Griff montiert wird, nimmt ein flaches Design an. Beim Öffnen des Ventils befindet sich der Griff parallel zur Rohrleitung, so dass die Öffnungs- und Schließanzeige des Ventils garantiert fehlerfrei ist.
Materialien für Newsway-Ventile
NSW Ventilkörper und Innengarnitur können in geschmiedeter Ausführung und Gussausführung angeboten werden. Neben Edelstahl und Kohlenstoffstahl fertigen wir Ventile auch in Sonderwerkstoffen wie Titan, Nickellegierungen, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, Superduplex, korrosionsbeständigen Legierungen und harnstoffhaltigen Werkstoffen.
Verfügbare Materialien
Handelsname | UNS-Nr. | Werkstoff-Nr. | Schmieden | Gießen |
Kohlenstoffstahl | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
Kohlenstoffstahl | 1.046 | A105N | ||
Niedrigtemperatur-Kohlenstoffstahl | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
Hochfester Stahl | K03014 | A694 F60 | ||
3 1/2 Nickelstahl | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
5 Chrom, 1/2 Molybdän | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
1 1/4 Chrom, 1/2 Molybdän | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
K11597 | 1.7335 | |||
2 1/4 Chrom, 1/2 Molybdän | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
9 Chrom, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
X 12 Chrom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
13 Chrom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
S31600 | 1.4436 | |||
316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
Zimmermann 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
Titan GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
Titan GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
Titan GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
Titan GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
Titan GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
Titan GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |