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API-Standard B367 Gr.C-2 Schneckengetriebe-Schwimmkugelventil

Kugelhähne

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API-Standard B367 Gr.C-2 Schneckengetriebe-Schwimmkugelventil

Titan gehört zu einem Metallmaterial mit relativ aktiven chemischen Eigenschaften. Beim Erhitzen kann es mit nichtmetallischen Materialien wie O2, N2, H2, S und Halogenen interagieren. Bei Raumtemperatur bildet sich leicht ein dünner und dichter Oxidschutzfilm auf der Titanoberfläche, der den Auswirkungen starker Säuren und sogar Königswasser widerstehen kann und eine starke Korrosionsbeständigkeit aufweist. Titan funktioniert sicher in sauren, alkalischen und Salzlösungen, weshalb viele stark korrosive Arbeitsumgebungen solche Ventile aus Titanlegierung erfordern.

    Die Dichte von Titanmetall beträgt 4,51 g/cm3, was höher ist als die von Aluminium, aber niedriger als die von Stahl, Kupfer und Nickel, aber seine spezifische Festigkeit ist höher als die von Metallmaterialien. Die hohe Korrosionsbeständigkeit von Ventilen aus Titanlegierungen beruht auf der Tatsache, dass ihr Grundmaterial Titan ein sehr aktives Metallmaterial mit einem niedrigen Gleichgewichtspotential und einer hohen Neigung zur thermodynamischen Korrosion im Medium ist. Tatsächlich ist Titan in vielen Medien sehr stabil, beispielsweise in oxidierenden, neutralen und schwach reduzierenden Medien. Dies liegt daran, dass Titan eine große Affinität zu Sauerstoff hat. In Luft oder sauerstoffhaltigen Medien bildet sich auf der Titanoberfläche ein dichter, stark haftender und inerter Oxidfilm, der das Titansubstrat vor Korrosion schützt. Auch bei mechanischer Abnutzung erfolgt eine schnelle Selbstheilung bzw. Regeneration. Dies weist darauf hin, dass es sich bei Titan um ein Metall mit starker Tendenz zur Passivierung handelt. Der Oxidfilm von Titan behält diese Eigenschaft immer bei, wenn die Mediumstemperatur unter 315 °C liegt.

    Um die Korrosionsbeständigkeit von Titan zu verbessern, wurden Oberflächenbehandlungstechnologien wie Oxidation, Galvanisierung, Plasmaspritzen, Ionennitrieren, Ionenimplantation und Laserbehandlung entwickelt, die die Schutzwirkung des Titanoxidfilms verstärken und die gewünschte Korrosion erreichen Widerstand. Eine Reihe korrosionsbeständiger Titanlegierungen wie Titanmolybdän, Titanpalladium und Titanmolybdännickel wurden entwickelt, um den Bedarf an Metallmaterialien bei der Herstellung von Schwefelsäure, Salzsäure, Methylaminlösungen und feuchtem Chlorgas bei hoher Temperatur zu decken. und Hochtemperaturchloride. Titangussteile werden aus einer Ti-32-Molybdänlegierung hergestellt, und für Umgebungen, in denen häufig Spalt- oder Lochfraßkorrosion auftritt, wird eine Ti-0,3-Molybdän-0,8-Nickellegierung oder lokal eine Ti-0,2-Palladiumlegierung in Titangeräten verwendet, beides haben eine sehr gute Benutzererfahrung erzielt.

    Die neue Titanlegierung ist bei Temperaturen von 600 °C und höher lange einsetzbar. Die Titanlegierungen TA7 (Ti-5Al-2,5Sn), TC4 (Ti-6Al-4V) und Ti-2,5Zr-1,5Mo sind repräsentativ für Ultratieftemperatur-Titanlegierungen, und ihre Festigkeit nimmt mit abnehmender Temperatur zu ihre Plastizität ändert sich kaum. Die Aufrechterhaltung einer guten Duktilität und Zähigkeit bei extrem niedrigen Temperaturen von -196–253 °C verhindert die Kaltsprödigkeit von Metallmaterialien und macht es zu einem idealen Material für Tieftemperaturbehälter, Lagertanks und andere Einrichtungen.

    Reichweite

    - Größe von 2" bis 8" (DN50mm bis DN200mm).
    - Druckstufen von Klasse 150LB bis 600LB (PN10 bis PN100).
    - RF-, RTJ- oder BW-Ende.
    - PTFE, Nylon usw.
    - Der Fahrmodus kann manuell, elektrisch, pneumatisch oder mit einer ISO-Plattform ausgestattet sein.
    - Titangussmaterial B367 Gr. C-2, B367 Gr. C-3, B367 Gr. C-5, B367 Gr. C-6, B367 Gr. C-7 usw.

    Zusatzfunktionen

    Verlängerter Hebel für einfache Bedienung und auch mit Getriebe, Motorantrieb, pneumatischen oder hydraulischen Antrieben für schwierigere Anwendungen erhältlich.

    Geteiltes oder dreiteiliges, geteiltes Gehäuse und Motorhaube für 12 Zoll und klein. Lässt sich zur Reparatur von Komponenten leicht zerlegen.

    Die Standardpackung mit mehreren V-Teflon-Packungen sorgt in Kombination mit der Live-Belastung dafür, dass die Packungskompression auch bei hochzyklischen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen erhalten bleibt. Graphitpackungen werden für Hochtemperatursituationen verwendet.

    Das ausblassichere Schaftdesign ist ein drucksicheres Schaftschulterdesign, das vor Versagen bei Überdruck schützt.

    Antistatisches Design. Zwischen Kugel und Schaft/Körper besteht immer ein metallischer Kontakt, um eventuelle statische Aufladungen während des Betriebs abzuleiten.

    Feuersicher gemäß API607 oder BS 6755, um ihre Einsatzfähigkeit im Brandfall zu gewährleisten. Die sekundäre Metall-Metall-Dichtung dient als Sicherung, wenn die primäre Dichtung durch einen Brand zerstört wird. Ventile, die gemäß API 607 ​​bestellt werden, werden mit Graphitpackungen und -dichtungen geliefert.

    Materialien der Hauptkomponenten

    6d18d3d7-0478-4184-ba3c-9330c070d659e9w
    NEIN. Teilenamen Material
    1 Körper B367 Gr. C-2
    2 Sitzring PTFE
    3 Ball B381 Gr. F-2
    4 Dichtung Titan+Graphit
    5 Bolzen A193 B8M
    6 Nuss A194 8M
    7 Motorhaube B367 Gr. C-2
    8 Stengel B381 Gr. F-2
    9 Siegelring PTFE
    10 Ball B381 Gr. F-2
    11 Frühling Inconel X 750
    12 Verpackung PTFE / Graphit
    13 Stopfbüchse B348 Gr. 2
    14 Stopfbuchsenflansch A351 CF8M

    Anwendungen

    Kugelhähne aus Titanlegierungen werden aufgrund ihrer hervorragenden Leistung in vielen Branchen häufig eingesetzt. Im Folgenden sind die Hauptanwendungsbereiche von Kugelhähnen aus Titanlegierung aufgeführt:

    1. Erdölindustrie: weit verbreitet bei der Ölförderung, dem Transport, der Raffinierung und anderen Prozessen zur Steuerung des Flusses von Medien wie Öl und Erdgas.

    2. Chemische Industrie: Wird zur Steuerung des Flusses verschiedener korrosiver Medien wie Säuren, Basen, Salze usw. im chemischen Produktionsprozess verwendet.

    3. Metallurgische Industrie: Wird im metallurgischen Produktionsprozess verwendet, um den Fluss verschiedener Hochtemperatur-, Hochdruck- und korrosiver Medien wie geschmolzenem Stahl und Eisen zu steuern.

    4. Energiewirtschaft: Wird in der Energiewirtschaft zur Steuerung des Flusses von Medien wie Wasser und Dampf verwendet, beispielsweise in Kesselspeisewassersystemen, Dampfsystemen usw.

    5. Umweltschutzindustrie: Wird zur Steuerung des Flusses verschiedener korrosiver Medien in der Umweltschutzindustrie wie Abwasserbehandlung, Abgasbehandlung usw. verwendet.

    6. Lebensmittel- und Pharmaindustrie: Wird in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zur Steuerung des Medienflusses mit unterschiedlichen Hygieneanforderungen verwendet, z. B. bei der Lebensmittelverarbeitung, der Arzneimittelherstellung usw.