русский

русский

Get a Quote
Продукция

Горячие продукты

новости компании

What are the differences between globe valves and gate valves?
What are the differences between globe valves and gate valves?
2025-12-12

In industrial piping systems, globe valves and gate valves are two of the most commonly used shutdown valves. Although both are designed for starting and stopping fluid flow, they differ significantly in structural design, operating principles, application scenarios, and overall performance. Understanding these differences helps engineers make informed selections that ensure system efficiency, reliability, and cost-effectiveness.   I. Key Differences in Structure and Operating Principles   1. Different opening and closing mechanisms Globe Valve: The disc moves up and down along a path perpendicular to the flow direction. Shutoff is achieved when the disc and seat sealing surfaces come into full contact. Gate Valve: The gate moves vertically in a manner similar to a “gate” that is either fully open or fully closed, with sealing achieved through surface compression.  This means that globe valves are suitable for precise throttling, while gate valves are mainly used for full open or full shut service.   2. Flow path design differences A globe valve has an S-shaped flow path that forces the medium to change direction, resulting in higher flow resistance. A gate valve features a straight-through flow path with minimal resistance and low pressure drop, making it better suited for long-distance transmission.   II. Differences in Application Scenarios   1. Throttling vs. On/Off Service Globe valves can be used for throttling and flow regulation, making them suitable for applications requiring high sealing performance and precise flow control, such as steam, cooling water, and various process media.   Gate valves are not suitable for throttling, as operating them in a partially open position may cause gate vibration, damage to the sealing surfaces, and fluid-induced impact. Gate valves are ideal for large-diameter pipelines where low flow resistance is required and switching frequency is relatively low, including oil transportation, water supply and drainage, and power plant systems.   2. Size range and installation space Globe valves are generally used in small to medium sizes (more common below DN50). Their body structure is heavier and requires more installation space. Gate valves are suitable for medium to large sizes. Due to their simpler design, they offer a cost advantage in larger dimensions.   III. Sealing Performance and Pressure Ratings   1. Differences in sealing surface design The globe valve features a tapered sealing surface, which achieves tight shutoff through axial compression, making it easier to obtain reliable sealing performance. The gate valve uses either parallel or wedge-type sealing surfaces. Its sealing effectiveness depends largely on the pressure applied by the gate and is more influenced by the system’s medium pressure.   2. Pressure and temperature adaptability Both valve types are suitable for medium- to high-pressure and high-temperature applications....

Основные международные стандарты для поворотных затворов: подробный обзор API 609, ISO 5752 и JB/T 8527
Основные международные стандарты для поворотных затворов: подробный обзор API 609, ISO 5752 и JB/T 8527
2025-12-05

Дроссельный клапан Задвижки-поворотные механизмы широко используются в промышленных трубопроводных системах благодаря своей компактной конструкции, малому весу и быстроте срабатывания. Они широко применяются в водоочистке, химической, энергетической, нефтегазовой отраслях. Однако при работе с промышленными стандартами разных стран и регионов выбор поворотного затвора, соответствующего соответствующим спецификациям, имеет решающее значение. В данной статье представлен подробный анализ требований к проектированию и выбору поворотных затворов на основе трех ключевых стандартов: API 609, ISO 5752 и GB/T 12238. 1. API 609 — Стандарт Американского института нефти API 609 Это стандарт Американского института нефти (API) для дисковых затворов с металлическим уплотнением, используемых в основном в нефтегазовой и химической промышленности. Стандарт определяет конструкцию, материалы, размеры и номинальные значения давления клапанов для обеспечения надежной работы в условиях высоких температур, высокого давления и агрессивных сред. Ключевые моменты включают: ● Номинальные значения давления: Рассматриваются вагоны классов от 150 до 1500, подходящие для различных условий эксплуатации. ● Конструкция корпуса и диска: Для обеспечения герметичности "металл к металлу" необходимо точное выравнивание диска и седла, чтобы предотвратить утечку при высоких температурах или высоком давлении. ● Испытания и проверка: Включает в себя испытания корпуса, испытания на герметичность седла и проверки эксплуатационных характеристик для обеспечения безопасности и надежности клапана. Для трубопроводов, по которым транспортируются высокотемпературный пар или нефть и газ под высоким давлением, выбор поворотного затвора, соответствующего стандарту API 609, может значительно снизить риск утечек и продлить срок службы оборудования. 2. ISO 5752 — стандарт Международной организации по стандартизации. ISO 5752 — это стандарт Международной организации по стандартизации (ISO), определяющий торцевые размеры и размеры фланцевых соединений для клапанов. Он определяет межосевые размеры, размеры фланцев и способы соединения для поворотных затворов, обеспечивая согласованные технические характеристики интерфейса для промышленных пользователей по всему миру. Ключевые моменты включают: ● Размеры при личном контакте: Указывает длину клапанов для различных номинальных диаметров, чтобы обеспечить совместимость с трубопроводными системами. ● Размеры фланца: Обеспечивает соответствие клапанов международным стандартам трубопроводной арматуры, таким как фланцы ANSI или DIN. ● Взаимозаменяемость: Запорные вентили типа «бабочка», разработанные в соответствии со стандартом ISO 5752, могут быть заменены или обслужены в любом регионе без перепроектирования интерфейса трубопровода. Стандарт ISO 5752 особенно подходит для многонациональных инженерных проектов, обеспечивая универсальность дисковых затворов на различных установках и в различных системах. 3. JB/T8527 — Китайский национальный стандарт JB/T8527 — это ...

Как предотвратить утечку обратного клапана и обеспечить надлежащую герметичность
Как предотвратить утечку обратного клапана и обеспечить надлежащую герметичность
2025-11-27

Обратные клапаны часто считаются самыми «тихими», но при этом важными компонентами трубопроводной системы. Их основная функция — предотвращение обратного потока и защита насосов, компрессоров и обеспечение общей стабильности системы. Однако в реальных условиях эксплуатации ненадлежащая герметичность, обычно называемая «протечкой», является одной из самых частых и неприятных проблем, возникающих при эксплуатации обратных клапанов. Негерметичность обратного клапана может снизить эффективность системы, вызвать колебания давления, гидравлический удар и даже повредить критически важное оборудование. В этой статье рассматриваются технические причины протечек через обратный клапан и предлагаются практические методы диагностики и устранения, которые помогут вам быстро выявить и устранить проблемы с герметичностью даже в сложных условиях эксплуатации. . 1. Почему обратный клапан не закрывается должным образом? Объяснение распространённых причин 1. Наличие частиц или твердых примесей в среде Твердые частицы могут попасть между диском и седлом, что приведет к невозможности полного контакта и возникновению незначительной или даже заметной утечки. Типичные признаки включают в себя: ● Значительная утечка при небольших открытиях ● Утечка уменьшается после очистки 2. Износ диска или повреждение седла Частые циклы, агрессивные среды или высокоскоростной поток могут привести к износу уплотнительных поверхностей, что приведет к появлению царапин, выбоин или деформации. Эта проблема особенно распространена в высокотемпературных паровых системах. 3. Неправильное направление установки или недостаточный угол наклона Хоть это и может показаться простой ошибкой, неправильная установка все еще встречается на многих рабочих площадках. Поскольку обратные клапаны в значительной степени зависят от силы тяжести и направления потока, неправильная установка не позволит диску плавно возвращаться в закрытое положение. 4. Скорость потока слишком низкая для создания достаточного перепада давления. Обратный клапан открывается потоком жидкости. При слишком низком расходе диск может вибрировать или не закрываться полностью, что приводит к утечке. Распространенные сценарии включают в себя: ● Недостаточная длина прямой трубы ● Частый запуск/остановка насоса ● Плохо спроектированные системы с низким расходом 5. Заедание диска или нарушение плавной работы шарнирного механизма. В поворотный обратный клапан Ржавчина, коррозия или недостаток смазки на штифте петли или соединении диска могут стать причиной заедания, препятствующего полному закрытию. 6. Термическая деформация уплотнительных поверхностей из-за колебаний температуры В условиях высоких температур, например, при работе с паром, тепловое расширение и сжатие могут слегка деформировать уплотнительные поверхности, что приводит к несовершенству уплотнения. 2. Как быстро определить, закрывается ли обратный клапан должным образом? 1. Аномальные показания манометра Если давление на входе остается стабильным, а давление на выходе постепенно...

Пробковый клапан
加载中...

16-дюймовый 150-фунтовый пробковый клапан с двойным уплотнением WCC RF API6D

Пробковый клапан 16 дюймов, 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API6D. Корпус клапана изготовлен из WCC A216. Он имеет структурные характеристики DBB, подходит для таких сред, как нафта, бензин, МТБЭ. Режим подключения - RF.

  • Оплата:

    30% when order confirmed, 70% before shipment
  • происхождение продукта:

    China
  • Цвет:

    Customization
  • порт доставки:

    Shanghai, China
  • Время упреждения:

    30~60 days Ex Works after order confirmation
  • Material:

    A216 WCC
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Пробковый клапан с двойным уплотнением

Размер

16 дюймов

Давление

150 фунтов

Связь

РФ

Материал корпуса

А216 ВКК

Проектная норма

API 6D

Лицом к лицу

АСМЭ Б16.10

Размеры концевого фланца

АСМЭ Б16.5

Испытание давлением

API 6D

Давление-Температура

АСМЭ Б16.34

Температура

≤ 150°С

Применимая среда

Вода, нефть и газ

Функции

1. В плунжерном клапане используется система двойного уплотнения, обеспечивающая герметичность и значительно снижающая риск утечек в критически важных случаях.

2. Конструкция плунжерного клапана с двойным уплотнением обеспечивает быструю и легкую работу при низком гидравлическом сопротивлении, что делает его идеальным выбором для применений, требующих частой регулировки клапана.

Технический рисунок

Проверка размеров

Испытание давлением

Паспортная табличка и упаковка

Отчет об инспекции

Оставить Сообщение

Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.

сопутствующие товары
Двухпластинчатый обратный клапан
Двухпластинчатый обратный клапан WCB 4” CL150 LUG

Двухстворчатый обратный клапан межфланцевого типа CL150 диаметром 4 дюйма изготовлен в соответствии со стандартом API 598. Корпус клапана изготовлен из сплава WCB A216 с добавлением монель-металла. Клапан имеет конструктивные характеристики двухстворчатого клапана. Тип соединения – LUG.

Пять тысяч двести один
Кран шаровой плавающий DN25 800LB из кованой стали F316L ASME B16.34 BW

Кран шаровой плавающий из кованой стали DN25 800LB сделано в соответствии с ASME B16.34 Стандарт. Корпус клапана y изготовлен из стали марки F316L. Клапан оснащен болтами и гайками B8M/8M, не допускает использования витона, цинка, меди и их сплавов, имеет конструкцию без уплотнительных колец с сальником, а также прокладки и набивку из ПТФЭ для надежной герметизации. . Я т с с режим подключения является BW Sch 40 . Клапан управляется Ручка с запирающим устройством, материал SS .

Поднимите обратный клапан
BS5352, Подъемный обратный клапан DN15 PN16, корпус F304, соединение EN1092-1 B

Подъемный обратный клапан DN15 PN16 изготовлен в соответствии со стандартом BS 5352. Корпус клапана изготовлен из A182-F304+STL. Он имеет структурные характеристики крышки заглушки подъемного типа с пружиной. Его режим подключения — EN1092-1 B.

Осевой обратный клапан
2”CL150 осевой обратный клапан RF API6D

Осевой обратный клапан CL150 2” изготовлен в соответствии со стандартом API 6D. Корпус клапана изготовлен из стали ASTM A352 LCB+316SS. Он обладает конструктивными характеристиками осевого клапана. Тип присоединения – резьбовое соединение (RF).

Корпус 1.0619, DN40 PN40 Подъемный обратный клапан, EN1092-1 B1
Корпус 1.0619, DN40 PN40 Подъемный обратный клапан, EN1092-1 B1, BS EN 13709

Обратный подъемный клапан DN40 PN40 изготовлен в соответствии со стандартом BS EN 13709. Корпус клапана изготовлен из EN 10213 1.0619. Имеет структурные характеристики подъемного типа с пружиной. Режим его соединения - EN1092-1 B1.

Плавающий шаровой клапан
Соединение NPT, плавающий шаровой клапан 1 дюйм, 1000 фунтов на квадратный дюйм, корпус F316, API608

Плавающий шаровой клапан 1 дюйм, 1000 фунтов на квадратный дюйм изготовлен в соответствии со стандартом API 608. Корпус клапана изготовлен из A182 F316. Он имеет структурные характеристики двухкомпонентного типа с плавающим шаром. Режим соединения - NPT (ASME B1.20.1). И у него есть режим работы рычага.

Двойной эксцентриковый двухстворчатый клапан, 16 дюймов, 150 фунтов, корпус WCB, API609, турбина
Двойной эксцентриковый двухстворчатый клапан, 16 дюймов, 150 фунтов, корпус WCB, межфланцевый, API609, турбина

Двойной эксцентриковый дроссельный клапан 16 дюймов, 150 фунтов изготовлены по стандарту API 609. Корпус клапана изготовлен из ASTM A216 WCB. Он имеет структурные характеристики высокой производительности и двойного эксцентриситета. Два клапана используют одну червячную головку. Режим подключения — вафля. И есть турбина режим работы.

Корпус WCB, проходной клапан из литой стали, 3 дюйма, 150 фунтов, соединение RTJ
Корпус WCB, проходной клапан из литой стали, 3 дюйма, 150 фунтов, соединение RTJ, BS1873

3-дюймовый шаровой клапан из литой стали, 150 фунтов, изготовлен в соответствии со стандартом BS1873. Корпус клапана изготовлен из ASTM A216 WCB+STL. Он имеет структурные характеристики яркого кронштейна полюса, болтовое соединение крышки корпуса. Режим соединения - RTJ. И он имеет режим работы маховика.

Пять тысяч двести один
обратный клапан с фиксатором вафельного типа 6 '', 900 фунтов

6-дюймовый вафельный обратный клапан изготовлен в строгом соответствии с API 594. Материал корпуса lcc гарантирует, что клапан с проушинами способен выдерживать жесткие условия, а пружина inconel-x 750 обещает клапану длительный срок службы.

Шаровой кран
API6D 2" 300LB шаровой кран с плавающей запятой RF WCB рычаг

2-дюймовый шаровой кран 300 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API 6D. Корпус клапана изготовлен из A216 WCB. Он имеет структурные характеристики полнопроходного, плавающего шара, противопожарной, антистатической и противолетной конструкции штока клапана. Его режим подключения — RF.И он имеет режим работы рычага.

Пять тысяч двести один
Пружинный предохранительный клапан 2 x 3 дюйма, 600 x 150 фунтов, радиочастотное соединение, корпус WCB, API520

2" X 3" 600 X 150 фунтов подпружиненный предохранитель клапан изготовлен по стандарту API 520/ASME VIII. Корпус клапана изготовлен из ВКБ. Он имеет структурные характеристики полностью открытого, подпружиненного, подходит для сред: углеводороды, код диаметра канала H. Режим подключения: RFï¼ASME B16.5).

оставьте сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.

Главная

Продукция

около

контакт