Válvula de esfera flutuante
VÁLVULA DE ESFERA FLUTUANTE
Padrão
Padrão de Projeto e Fabricação: API 6D, ASME B16.34, API 608, BS 5351
Face a face : ASME B16.10 , API 6D , DIN 3202 , BSEN 558
Tamanho da conexão do flange: ASME B16.5, BSEN 1092
Teste e inspeção: API598, API6D
1. Design especial de assento
A válvula de esfera flutuante adota o design de estrutura de anel de vedação flexível. Quando a pressão média é menor, a área de contato do anel de vedação e da esfera é menor. assim, uma taxa de vedação mais alta é formada no local onde o anel de vedação e a esfera entram em contato para garantir uma vedação confiável. Quando a pressão média é mais alta, a área de contato da vedação e da esfera torna-se maior junto com a deformação elástica do anel de vedação, de modo que o anel de vedação pode suportar um impulso médio mais alto sem ser danificado.
2. Projeto de estrutura à prova de fogo
Em caso de incêndio durante o uso da válvula, o anel da sede feito de PTFE ou outros materiais não metálicos será decomposto ou danificado sob alta temperatura e causar maior vazamento. O anel de vedação à prova de fogo é colocado entre a esfera e a sede de modo que, após a sede da válvula ser queimada, o meio empurre a esfera rapidamente em direção ao anel de vedação de metal a jusante para formar a estrutura de vedação de metal a metal auxiliar, que pode controlar eficazmente o vazamento da válvula. Além disso, a junta de vedação do flange do meio é feita de junta de metal enrolada, o que pode garantir a vedação mesmo sob alta temperatura. O projeto da estrutura à prova de fogo da válvula de esfera flutuante está em conformidade com os requisitos de API 607, spi 6FA, BS 6755 e outros padrões.
3. Vedação confiável da haste da válvula
A haste é fornecida com o ombro em sua parte inferior para que não seja expelida pelo meio, mesmo sob condições extremas, como aumento anormal da pressão dentro da cavidade da válvula, falha da placa da bucha e etc. Além disso, para evitar vazamento após o engaxetamento da haste é queimado em caso de incêndio, o mancal de impulso é colocado no local onde o ombro da haste e o corpo entram em contato para formar uma sede de vedação reversa. A força de vedação da vedação reversa aumentará de acordo com o aumento da pressão média, de modo a garantir uma vedação confiável da haste sob várias pressões, evitar vazamentos e evitar acidentes se espalhando.
A haste adota estrutura de vedação de gaxeta tipo V. A gaxeta do tipo V pode mudar efetivamente a força de pressão e a força média da sobreposta na força de vedação da haste.
De acordo com os requisitos do usuário, o mecanismo de pressão da gaxeta carregada por mola de disco pode ser adotado para tornar a vedação da gaxeta da haste mais confiável.
4. Estrutura antiestática
A válvula de esfera é fornecida com estrutura antiestática e adota o dispositivo de descarga de eletricidade estática para formar diretamente um canal estático entre a esfera e o corpo ou formar um canal estático entre a esfera e o corpo através da haste, de modo a descarregar a eletricidade estática produzida devido ao atrito durante a abertura e fechamento da esfera e sede através do duto, evitando incêndio ou explosão que pode ser ocasionada por faísca estática e garantindo a segurança do sistema.
5. Prevenção de bloqueio e operação indevida
A válvula de esfera manual pode ser travada por uma trava quando estiver na posição totalmente aberta ou totalmente fechada. A peça de posicionamento aberto e fechado de 90 ° com orifício de trava é projetada para evitar operação incorreta da válvula causada pela operação da manopla por não opearadores e também pode evitar a abertura ou fechamento da válvula ou outros acidentes causados por vibração da tubulação ou fatores imprevisíveis. É muito eficaz, especialmente para fatores inflamáveis. É muito eficaz, especialmente para óleo inflamável e explosivo, oleodutos químicos e médicos ou tubos de campo. A parte na cabeça da haste que é instalada com a alça adota um design plano. Quando a válvula é aberta, a manopla fica paralela à tubulação, de forma que as indicações de abertura e fechamento da válvula não apresentam erro.
Materiais para Válvulas Newsway
O corpo da válvula NSW e o material do interno podem ser oferecidos no tipo forjado e tipo fundido. Além do aço inoxidável e aço carbono, também fabricamos válvulas em materiais especiais como titânio, ligas de níquel, HASTELLOY® *, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ligas resistentes à corrosão e materiais com grau de uréia.
Materiais disponíveis
Nome comercial | UNS nr. | Werkstoff nr. | Forjamento | Casting |
Aço carbono | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
Aço carbono | 1.046 | A105N | ||
Aço carbono de baixa temperatura | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
Aço de alto rendimento | K03014 | A694 F60 | ||
3 1/2 níquel de aço | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
K11597 | 1,7335 | |||
2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1,4903 | A182 F91 | A217 C12 |
13 Chrome | 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 | |
Carpenter 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 | |
Níquel 200 | N02200 | 2,4066 | B564 N02200 | |
Níquel 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 | |
Titanium GR. 1 | R50250 | 3,7025 | B381 F1 | B367 C1 |
Titanium GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
Titanium GR. 3 | R50550 | 3,7055 | B381 F3 | B367 C3 |
Titanium GR. 5 | R56400 | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
Titanium GR. 7 | R52400 | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
Titanium GR. 12 | R53400 | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |