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Titan B367 Gr.C-2 API Standard-Flansch-Absperrklappe

Absperrklappen

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Titan B367 Gr.C-2 API Standard-Flansch-Absperrklappe

Bei einer dreifach versetzten (drei exzentrischen) Absperrklappe weicht die Achse des Ventilschafts sowohl von der Mitte der Scheibe als auch von der Mitte des Gehäuses ab und die Achse der Ventilsitzdrehung steht in einem bestimmten Winkel zur Achse des Ventilkörperkanals.

    Unter Dreifachversatz versteht man das Hinzufügen einer zusätzlichen Winkelexzentrizität auf Basis der oben erwähnten Doppelexzentrizitätsstruktur, auch wenn die Dichtfläche der Absperrklappe geneigt und konisch ist. Das Merkmal dieser Struktur besteht darin, dass die Außenkante der Klappenplatte in eine äußere geneigte konische Oberfläche und die Innenseite des Dichtungsventilsitzes in eine innere geneigte konische Oberfläche bearbeitet wird. Zu diesem Zeitpunkt ist der Dichtungsabschnitt der Absperrklappe elliptisch geworden und auch die Form der Dichtfläche der Absperrklappe ist asymmetrisch. Aufgrund der geneigten konischen Dichtfläche wird die größere Seite der Klappenplatte durch den Ventilschaftschaft abgetrennt und entlang der großen Schrägfläche nach oben in Richtung Ventilsitz gedrückt, während die kleinere Seite der Klappenplatte nach unten in Richtung Ventilsitz gedrückt wird entlang der kleinen geneigten Fläche. Die Abdichtung zwischen dem Dichtring der Drosselklappe und dem Ventilsitz beruht nicht auf der elastischen Verformung des Ventilsitzes, sondern ausschließlich auf der Kompression der Kontaktfläche, um eine Abdichtung zu erreichen. Daher erfolgt das Öffnen und Schließen der drei exzentrischen Absperrklappen grundsätzlich reibungslos, und mit zunehmendem Schließdruck schließt die Klappe immer fester.

    Reichweite

    - Größe von 1 1/2 Zoll bis 48 Zoll (DN40 mm bis DN1200 mm).
    - Druckstufen von Klasse 150LB bis 600LB (PN10 bis PN100).
    - Doppelflansch, mit Öse, Wafer und geschweißtes Ende.
    - Der Dichtring kann aus Mehrschichtmetall mit Graphit, elastischem Sitzring oder Vollmetall bestehen.
    - Für Ihre Stellantriebe kann als Treiberauswahl ein freier Schaft mit ISO5211-Oberflansch gewählt werden.
    - Es stehen gängige Materialien und spezielle hochlegierte Materialien zur Verfügung.

    Standards

    Designstandard: ANSI B16.34
    Druck- und Temperaturstandard: ASME B16.34
    Flanschdurchmesserstandard: ASME B16.5, ASME B16.47, BS EN 1092
    Face-to-Face-Standard: API 609, MSS SP-68, ISO 5752, BS EN 558
    Druckteststandard: API 598

    Zusatzfunktionen

    Doppelte Sicherheitsstruktur

    Gemäß den Spezifikationen von API609 sind an der Ober- und Unterseite des Ventils zwei unabhängige Druckringe installiert, um eine Verformung der Drosselklappe, eine Fehlausrichtung des Ventilschafts und ein Durchbrennen der Dichtfläche durch Flüssigkeitsdruck und -temperatur zu verhindern Drosselklappe, die den normalen Betrieb des Ventils unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet;

    Um gleichzeitig plötzliche Unfälle aus unbekannten Gründen wie Beschädigung und Herausfliegen des Ventilschafts zu verhindern, wurden sowohl am inneren als auch am äußeren Ende des Ventils unabhängige Mechanismen zur Verhinderung des Herausfliegens des Ventilschafts entwickelt, die indirekt auch dafür sorgen, dass der Ventilschaft herausfliegt Das Druckniveau kann bis zu 2500 Pfund erreichen.

    Kein Totzonendesign

    Bei der Konstruktion wurde besonderes Augenmerk auf die Anwendungsaspekte im Bereich der Regulierung gelegt und das Dichtungsprinzip der Drei-Exzenter-Absperrklappe voll ausgenutzt. Die Drosselklappe zerkratzte den Ventilsitz beim Öffnen und Schließen des Ventils nicht und das Drehmoment des Ventilschafts wurde über die Drosselklappe direkt auf die Dichtfläche übertragen. Dies bedeutet, dass es nahezu keine Reibung zwischen der Drosselklappe und dem Ventilsitz gibt, wodurch das beim Öffnen gewöhnlicher Ventile übliche Sprungphänomen eliminiert wird und die durch Reibung und andere instabile Faktoren im niedrigen Öffnungsbereich des Ventils verursachte Instabilität beseitigt wird. Dies bedeutet, dass die drei exzentrischen Absperrklappen nahezu in den steuerbaren Bereich von 0 bis 90 Grad gelangen können und ihr normales Regelverhältnis doppelt so hoch ist wie das normaler Absperrklappen. Mehr als zweimal, mit einem maximalen Regelverhältnis von 100:1 oder höher. Dies schafft günstige Voraussetzungen für den Einsatz von Drei-Exzenter-Absperrklappen als Regelventile, insbesondere bei großen Durchmessern, wo die Kosten für Absperrventile extrem hoch sind. Darüber hinaus können Absperrventile keine Nullleckage erreichen und bei Notabschaltungen müssen Absperrventile auf der Seite des Absperrventils installiert werden. Die Drei-Exzenter-Absperrklappe integriert Regelung und Abschaltung und ihre wirtschaftlichen Vorteile sind äußerst beträchtlich.

    Struktur des Körperventilsitzes

    Die drei exzentrische Absperrklappe nimmt eine Körperventilsitzstruktur an und installiert den Ventilsitz am Körper. Sein Vorteil besteht darin, dass es im Vergleich zu Absperrklappensitzen die Möglichkeit eines direkten Kontakts zwischen Ventilsitz und Medium erheblich verringert, wodurch der Erosionsgrad des Ventilsitzes verringert und seine Lebensdauer verlängert wird.

    Dünnfilm-Ventilsitzstruktur

    Der Ventilsitz einer Drei-Exzenter-Absperrklappe besteht aus gestapelten Edelstahl- und Graphitplatten. Diese Struktur kann den Einfluss kleiner fester Objekte im Medium und den möglichen Biss der Dichtfläche durch Wärmeausdehnung wirksam verhindern. Selbst bei geringfügigen Schäden tritt keine Leckage auf, was bei einer doppelt exzentrischen Absperrklappe oder anderen drei exzentrischen Absperrklappen unvorstellbar ist.

    Austauschbares Dichtungspaar

    Der Dichtungsring der drei exzentrischen Absperrklappen kann als einzigartig bezeichnet werden. Es kann nicht nur der Hauptventilsitz ausgetauscht werden, sondern da die Dichtfläche der Drosselklappe unabhängig von der Drosselklappe ist, kann auch die Dichtfläche der Drosselklappe ausgetauscht werden. Dies bedeutet, dass bei einer Beschädigung der Dichtfläche der Klappenplatte kein Rücklauf zum Hersteller oder eine Demontage der Armatur erforderlich ist. Lediglich die Dichtfläche der Drosselklappe muss ausgetauscht werden. Dadurch werden nicht nur die Wartungskosten erheblich reduziert, sondern auch die Wartungsstunden, die Wartungsintensität und die Wartungsschwierigkeiten erheblich reduziert.

    Materialien der Hauptkomponenten

    NEIN. Teilname Material
    1 Untere Abdeckung B367 Gr.C-2
    2 Körper B367 Gr.C-2
    3 Unterer Stamm B381 Gr.F-2
    4 Stift B348 Gr.2
    5 Rabatt B367 Gr.C-2
    6 Oberer Stamm B381 Gr.F-2
    7 Verpackung Graphit
    8 Drüse B367 Gr.C-2
    9 Joch CS
    10 Sitz Titan
    11 Siegelring Titan
    12 Druckplatte 304

    Anwendungen

    Die Drei-Exzenter-Absperrklappe wird als Kristallisation der neuesten Ventiltechnologie, die die Stärken verschiedener Ventile zur Schau stellt und die Schwächen verschiedener Ventile vermeidet, zweifellos zunehmende Aufmerksamkeit von Anwendern und Designern erhalten. Seine maximale Druckstufe kann 2500 Pfund erreichen, der Standarddurchmesser kann 48 Zoll erreichen und es kann mit Klemmen, Laschen, Flanschen, Ringverbindungen, Stumpfschweißnähten, Mänteln, verschiedenen Baulängen usw. kombiniert werden. Darüber hinaus ist es aufgrund der großen Auswahl möglich Aufgrund der Materialauswahl kann es auch hohen und niedrigen Temperaturen sowie verschiedenen korrosiven Medien wie Säuren und Laugen standhalten. Insbesondere im Hinblick auf große Durchmesser ersetzt es mit seinem Vorteil der Nullleckage immer wieder sperrige Absperrschieber und Kugelhähne in Absperrventilen. Ebenso ersetzt es mit seiner hervorragenden Regelfunktion immer wieder sperrige Durchgangsventile in Regelventilen. Tatsächlich wird es in verschiedenen wichtigen Pipelines wie der Prozesssteuerung in wichtigen Industriebereichen wie der Öl- und Gasförderung, Offshore-Plattformen, Ölraffinerie, Petrochemie, anorganischen Chemikalien und Energieerzeugung, einschließlich China, eingesetzt. Drei exzentrische Absperrklappen werden häufig in industriellen Rohrleitungen wie Metallurgie, Energie, Petrochemie, Wasserversorgung und -entsorgung sowie im kommunalen Bauwesen eingesetzt, wo die Mediumstemperatur ≤ 425 °C beträgt. Sie werden verwendet, um den Durchfluss zu regulieren und Flüssigkeit abzuschneiden.