Guocheng Valve Group Co.,LTD. er en av de ledende produsentene av smidde trunnion-kuleventiler i Kina, velkommen til engros billig smidde trunnion-kuleventiler fra fabrikken vår.
SMIDD TRUNNION-KULEVENTIL
Trunnion-kuleventilen brukes til å kutte av eller koble til medier i forskjellige klasser fra klasse 150 til 2500. Ventilene er laget av forskjellige materialer og er egnet for forskjellige medier som vann, damp, olje, flytende gass, naturgass, kullgass, salpetersyre, oksidasjonsmiddel, urea osv. Driftsmodusene inkluderer manuell betjening og elektrisk betjening. Tilkoblingsendene kan være flens- eller buttsveiset.
STRUKTURELLE FUNKSJONER
1. Dobbel blokkering og avlufting (DBB)
Når ventilen er lukket og det midtre hulrommet tømmes gjennom utløpsventilen, vil oppstrøms- og nedstrømssetene uavhengig blokkere væsken ved innløpet og utløpet for å oppnå dobbel blokkeringsfunksjon. En annen funksjon til utløpsanordningen er at ventilsetet kan kontrolleres for lekkasje under testen. I tillegg kan avleiringer inne i huset vaskes og tømmes gjennom utløpsanordningen for å redusere skade på setet fra urenheter i mediet.

2. Lavt driftsmoment
Trunnion-rørledningskuleventilen bruker trunnion-kulestrukturen og det flytende ventilsetet for å oppnå lavere dreiemoment under driftstrykk. Den bruker selvsmørende PTFE og glidelager for å redusere friksjonskoeffisienten til det laveste i forbindelse med spindelen med høy intensitet og høy finhet.
3. Nødforseglingsenhet
Kuleventiler med diameter større enn eller lik 6 tommer (DN150) er alle konstruert med tetningsmiddelinjeksjonsanordning på spindel og sete. Når seteringen eller spindel-O-ringen er skadet på grunn av et uhell, kan tilsvarende tetningsmiddel injiseres av tetningsmiddelinjeksjonsanordningen for å unngå medielekkasje på seteringen og spindelen. Om nødvendig kan det ekstra tetningssystemet brukes til å vaske og smøre setet for å opprettholde dets renhet.

4. Brannsikker konstruksjonsdesign
Ved brann under bruk av ventilen vil seteringen, spindel-O-ringen og midtre flens-O-ring laget av PTFE, gummi eller andre ikke-metalliske materialer brytes ned eller skades under høy temperatur. Under medietrykk vil kuleventilen skyve seteholderen raskt mot kulen for å få metalltetningsringen til å komme i kontakt med kulen og danne en hjelpe metall-mot-metall-tetningsstruktur, som effektivt kan kontrollere ventillekkasje. Den brannsikre strukturen til trunnion-rørledningskuleventilen er i samsvar med kravene i API 607, API 6FA, BS 7655 og andre standarder.

5. Antistatisk struktur
Kuleventilen er utstyrt med antistatisk struktur og bruker en utladningsanordning for statisk elektrisitet for å danne en statisk kanal direkte mellom kulen og ventilhuset, eller en statisk kanal mellom kulen og ventilhuset gjennom spindelen. Dette utløser den statiske elektrisiteten som produseres på grunn av friksjon under åpning og lukking av kulen og setet gjennom rørledningen. Dette unngår brann eller eksplosjon som kan forårsakes av statiske gnister, og sikrer systemsikkerheten.
6. Pålitelig setetetningsstruktur
Setetettingen oppnås ved hjelp av to flytende seteholdere. De kan flyte aksialt for å blokkere væsken, inkludert kuletetting og hustetting. Lavtrykkstettingen av ventilsetet oppnås ved fjærforstramming. I tillegg er stempeleffekten til ventilsetet rimelig desinfisert, noe som oppnår høytrykkstetting ved hjelp av trykket fra selve mediet. Følgende to typer kuletetting kan oppnås.
7. Enkeltforsegling (automatisk trykkavlastning i ventilens midtre hulrom)
Vanligvis brukes en enkelt tetningsstruktur, det vil si at det kun er oppstrøms tetning. Siden det brukes uavhengige fjærbelastede oppstrøms og nedstrøms tetningsseter, kan overtrykket i ventilhulrommet overvinne fjærens forstrammingseffekt, slik at setet løsner fra kulen og det oppnås automatisk trykkavlastning mot nedstrømsdelen.

Oppstrømssiden: Når setet beveger seg aksialt langs ventilen, produserer trykket P som utøves på oppstrømsdelen (innløpet) en motsatt kraft på A1. Siden A2 er høyere enn A1, A2-A1=B1, vil kraften på B1 presse setet mot kulen og gi en tett tetting av oppstrømsdelen.

Nedstrømssiden: Når trykket Pb inne i ventilhulrommet øker, blir kraften som utøves på A3 høyere enn på A4. Siden A3-A4=B2, vil trykkforskjellen på B2 overvinne fjærkraften, slik at setet løsner fra kulen og ventilhulrommet avlastes til nedstrømsdelen. Deretter vil setet og kulen tettes igjen av fjærvirkningen.
8. Dobbel tetning (dobbelt stempel)
Kuleventilen for trunnionrørledning kan utformes med dobbel tetningsstruktur før og etter kulen for spesielle driftsforhold og brukerkrav. Den har dobbel stempeleffekt. Under normale forhold bruker ventilen vanligvis primær tetning. Når primærsetetningen er skadet og forårsaker lekkasje, kan sekundærsetet fungere som tetning og forbedre tetningens pålitelighet.
Setet har en kombinert struktur. Primærtetningen er en metall-mot-metall-tetning. Sekundærtetningen er en O-ring av fluorgummi som kan sikre at kuleventilen når boblenivået. Når trykkforskjellen er svært lav, vil tetningssetet presse kulen gjennom fjærvirkningen for å oppnå primær tetning. Når trykkforskjellen øker, vil tetningskraften til setet og ventilhuset øke tilsvarende for å forsegle setet og kulen tett og sikre god tetningsytelse.
Primær tetning: Oppstrøms. Når trykkforskjellen er lavere eller det ikke er noen trykkforskjell, vil det flytende setet bevege seg aksialt langs ventilen under fjærvirkning og skyve setet mot kulen for å opprettholde tett tetning. Når rørledningstrykket P øker, er kraften som utøves på området A2 av ventilsetet høyere enn kraften som utøves på området A1, A2-A1=B1. Derfor vil kraften på B1 skyve setet mot kulen og oppnå tett tetning av oppstrømsdelen.

Sekundær tetning: Nedstrøms. Når trykkforskjellen er lavere eller det ikke er noen trykkforskjell, vil det flytende setet bevege seg aksialt langs ventilen under fjærvirkning og skyve setet mot kulen for å opprettholde tett tetning. Når trykket P i ventilhulrommet øker, er kraften som utøves på området A4 av ventilsetet høyere enn kraften som utøves på området A3, A4-A3=B1. Derfor vil kraften på B1 skyve setet mot kulen og oppnå tett tetning av den oppstrøms delen.

9. Sikkerhetsavlastningsanordning
Ettersom kuleventilen er konstruert med avansert primær- og sekundærtetning som har dobbel stempeleffekt, og det midtre hulrommet ikke kan oppnå automatisk trykkavlastning, må sikkerhetsventilen installeres på huset for å forhindre fare for overtrykksskade inne i ventilhulrommet som kan oppstå på grunn av termisk utvidelse av mediet. Tilkoblingen til sikkerhetsventilen er vanligvis NPT1/2. Et annet punkt å merke seg er at mediet i sikkerhetsventilen tømmes direkte ut i atmosfæren. Dersom direkte utslipp til atmosfæren ikke er tillatt, foreslår vi at man bruker en kuleventil med en spesiell struktur for automatisk trykkavlastning mot øvre strøm. Se følgende for detaljer. Vennligst angi det i bestillingen hvis du ikke trenger sikkerhetsventilen, eller hvis du ønsker å bruke en kuleventil med den spesielle strukturen for automatisk trykkavlastning mot øvre strøm.

10. Sosial struktur for automatisk trykkavlastning mot øvre strøm
Siden kuleventilen er konstruert med avansert primær- og sekundærtetning med dobbel stempeleffekt, og det midtre hulrommet ikke kan oppnå automatisk trykkavlastning, anbefales det å bruke en kuleventil med spesiell struktur for å oppfylle kravet om automatisk trykkavlastning og sikre at miljøet ikke forurenses. I strukturen bruker den øvre strømmen primærtetning, og den nedre strømmen bruker primær- og sekundærtetning. Når kuleventilen er lukket, kan trykket i ventilhulrommet oppnå automatisk trykkavlastning til den øvre strømmen, for å unngå faren forårsaket av trykk i hulrommet. Når primærsetet er skadet og lekker, kan sekundærsetet også fungere som tetning. Men det må rettes spesiell oppmerksomhet mot strømningsretningen til kuleventilen. Vær oppmerksom på oppstrøms- og nedstrømsretningene under installasjonen. Se følgende tegninger for tetningsprinsippet til ventilen med spesiell struktur.

11. Utblåsningssikker stamme
Spindelen har en utblåsningssikker struktur. Spindelen er utformet med fottrinnet nederst, slik at mediet ikke blåses ut av spindelen selv ved unormalt trykk i ventilhulrommet når det øvre endedekselet og skruen er plassert riktig.

12. Korrosjonsmotstand og sulfidspenningsmotstand
Det er gitt et visst korrosjonsnivå for husets veggtykkelse. Spindelen, den faste akselen, kulen, setet og seteringen i karbonstål er kjemisk nikkelbelagt i henhold til ASTM B733 og B656. I tillegg er det forskjellige korrosjonsbestandige materialer tilgjengelig for brukerne å velge mellom.
I henhold til kundens krav kan ventilmaterialene velges i henhold til NACE MR 0175/ISO 15156 eller NACE MR 0103, og streng kvalitetskontroll og kvalitetsinspeksjon bør utføres under produksjonen for å fullt ut oppfylle kravene i standardene og oppfylle driftsforholdene i svoveliseringsmiljøet.
13. Forlengelsesstang
Når det gjelder innebygde ventiler, kan forlengelsesstangen leveres hvis det er behov for bakkebetjening. Forlengelsesstangen består av en stang, en tetningsmiddelinjeksjonsventil og en dreneringsventil som kan forlenges til toppen for enkel betjening. Brukere bør oppgi krav til forlengelsesstang og lengde ved bestilling.
For kuleventiler som drives elektrisk, pneumatisk og pneumatisk-hydraulisk, skal forlengelsesstangens lengde være fra midten av rørledningen til toppflensen.

Hot Tags: SMIDD TRUNNION KULEVENTIL, Kina, produsenter, fabrikk, engros, billig