Válvula de esfera flutuante
Válvula de esfera flutuante
Padrão
Normas de projeto e fabricação: API 6D, ASME B16.34, API 608, BS 5351
Cara a cara: ASME B16.10, API 6D, DIN 3202, BSEN 558
Dimensões da conexão flangeada: ASME B16.5, BSEN 1092
Testes e inspeção: API598, API6D
1. Design especial do assento
A válvula de esfera flutuante adota um design com estrutura de anel de vedação flexível. Quando a pressão do fluido é baixa, a área de contato entre o anel de vedação e a esfera é menor. Assim, forma-se uma maior taxa de vedação no ponto de contato entre o anel e a esfera, garantindo uma vedação confiável. Quando a pressão do fluido é alta, a área de contato entre a vedação e a esfera aumenta devido à deformação elástica do anel de vedação, permitindo que este suporte uma maior pressão do fluido sem sofrer danos.
2. Projeto de estrutura à prova de fogo
Em caso de incêndio durante o uso da válvula, o anel de vedação feito de PTFE ou outros materiais não metálicos se decompõe ou danifica sob altas temperaturas, causando maior vazamento. O anel de vedação à prova de fogo é instalado entre a esfera e a sede, de modo que, após a queima da sede da válvula, o fluido empurra a esfera rapidamente em direção ao anel de vedação metálico a jusante, formando uma estrutura auxiliar de vedação metal-metal, que controla eficazmente o vazamento da válvula. Além disso, a junta de vedação do flange central é feita de junta metálica enrolada, o que garante a vedação mesmo sob altas temperaturas. O projeto da estrutura à prova de fogo da válvula de esfera flutuante está em conformidade com os requisitos das normas API 607, SPI 6FA, BS 6755 e outras.
3. Vedação confiável da haste da válvula
A haste possui um ressalto na sua base para evitar que seja expelida pelo fluido, mesmo em condições extremas como aumento anormal de pressão dentro da cavidade da válvula, falha da placa de vedação, etc. Além disso, para evitar vazamentos após a queima da gaxeta da haste em caso de incêndio, um rolamento de encosto é posicionado no ponto de contato entre o ressalto e o corpo da haste, formando uma vedação reversa. A força de vedação reversa aumenta com o aumento da pressão do fluido, garantindo uma vedação confiável da haste sob diversas pressões, prevenindo vazamentos e evitando a propagação de acidentes.
A haste adota uma estrutura de vedação tipo V. A vedação tipo V converte eficazmente a força de compressão e a força do fluido da gaxeta em força de vedação da haste.
De acordo com as necessidades do usuário, o mecanismo de compressão da gaxeta com mola de disco pode ser adotado para tornar a vedação da gaxeta mais confiável.
4. Estrutura antiestática
A válvula de esfera possui estrutura antiestática e adota um dispositivo de descarga de eletricidade estática para formar um canal estático diretamente entre a esfera e o corpo ou através da haste, de modo a descarregar a eletricidade estática produzida pelo atrito durante a abertura e o fechamento da esfera e da sede através da tubulação, evitando incêndios ou explosões que possam ser causados por faíscas estáticas e garantindo a segurança do sistema.
5. Prevenção de travamento e operação incorreta
A válvula de esfera manual pode ser travada por uma trava quando estiver totalmente aberta ou totalmente fechada. A peça de posicionamento de 90° de abertura e fechamento com orifício para trava foi projetada para evitar o acionamento incorreto da válvula causado pela operação da alavanca por pessoas não capacitadas, além de prevenir a abertura ou o fechamento da válvula, ou outros acidentes causados por vibração da tubulação ou fatores imprevisíveis. É especialmente eficaz em ambientes com materiais inflamáveis e explosivos, como petróleo, produtos químicos e equipamentos médicos, ou em tubulações de campo. A parte na cabeça da haste onde a alavanca é instalada possui um design plano. Quando a válvula é aberta, a alavanca fica paralela à tubulação, garantindo que as indicações de abertura e fechamento da válvula não apresentem erros.
Materiais dos produtos do fabricante de válvulas Newsway
OFabricante de válvulas da ChinadeChina, o corpo das válvulas e o material dos seus componentes internos podem ser oferecidos emForjadotipo eElencotipo. Ao lado deAço inoxidáveleAço carbonomaterial, nós tambémfabricar válvulasem materiais especiais como titânio, ligas de níquel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, superduplex, ligas resistentes à corrosão e materiais de grau ureia.
Materiais disponíveis para válvulas
| nome comercial | UNS nr. | Werkstoff nr. | Forjamento | Elenco |
| Aço carbono | K30504 | 1,0402 | A105 | A216 WCB |
| Aço carbono | 1,046 | A105N | ||
| Aço carbono para baixas temperaturas | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Aço de alto rendimento | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Aço níquel | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 cromo, 1/2 molibdênio | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Cromo, 1/2 Molibdênio | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 Cromo, 1/2 Molibdênio | K21590 | 1,738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 cromo, 1 molibdênio | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Cromo, 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 | |
| Carpinteiro 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 | |
| Titânio GR. 1 | R50250 | 3,7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titânio GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titânio GR. 3 | R50550 | 3,7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titânio GR. 5 | R56400 | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titânio GR. 7 | R52400 | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titânio GR. 12 | R53400 | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zircônio® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zircônio® 705 | R60705 | B493 R60705 |













