русский

русский

Get a Quote
Продукция

Горячие продукты

новости компании

Analysis of Valve Sealing Surface Damage Causes
Analysis of Valve Sealing Surface Damage Causes
2026-01-23

Damage to valve sealing surfaces is typically the result of multiple contributing factors, including material selection, operating conditions, operating practices, and maintenance. The following is a categorized summary of the most common causes:   1. Mechanical Damage ●  Wear: Solid particles in the medium (such as sand or welding slag) erode the sealing surface, resulting in scratches or grooves. ●  Abrasive scuffing: Frictional wear caused by relative movement of the sealing surfaces during valve opening and closing, particularly in metal-to-metal sealing pairs. ●  Impact damage: Deformation of the sealing surface caused by high-velocity fluid impingement or rapid valve opening and closing, leading to impact loading.   2. Chemical Corrosion ● Media corrosion: Acidic, alkaline, or oxidizing media directly attack the sealing surface material, such as metal corrosion caused by H₂S or chloride ions. ● Electrochemical corrosion: When sealing pairs made of dissimilar metals are exposed to an electrolyte, galvanic corrosion may occur due to electrochemical cell formation. ● Erosion–corrosion: The combined effect of corrosive media and high-velocity flow accelerates material loss on the sealing surface.   3. Thermal Damage ●Thermal fatigue:Frequent temperature fluctuations cause repeated thermal expansion and contraction of the sealing surface, leading to cracking or deformation. ●High-temperature oxidation:At elevated temperatures, the sealing surface may undergo oxidation, hardening, or burn-off, as commonly observed in steam valve applications. ●Thermal shock:Sudden exposure to high- or low-temperature media can cause cracking of the sealing surface, such as during rapid condensation or cold media ingress.   4. Improper Installation and Operation ●Installation misalignment: Incorrect valve installation or excessive piping stress can result in uneven loading on the sealing surfaces. ●Over-tightening: Excessive preload applied to the valve stem or bolting may crush or deform the sealing surface, particularly in soft-seated valves or soft sealing gaskets. ●Rough operation: Rapid opening and closing or excessive operating force can cause impact damage to the sealing surfaces.   5. Material Defects ●Improper material selection: The sealing surface material lacks sufficient resistance to process media, high temperature, or wear, such as the use of carbon steel in acidic service. ●Manufacturing defects: Defects in the hardfacing or overlay layer, including porosity, slag inclusions, or improper heat treatment, reduce wear resistance and overall sealing performance.   6. Abnormal Operating Conditions ●Cavitation / flashing: Pressure fluctuations in the fluid generate vapor bubbles that collapse and impact the sealing surface, a phenomenon commonly observed in valves installed downstream of pumps. ●Scaling / deposition: Impurities in the medium accumulate on the sealing surface, impairing tight shutoff, suc...

Командообразующая поездка Dervos 2025 в Гуанси: путешествие через горы и моря.
Командообразующая поездка Dervos 2025 в Гуанси: путешествие через горы и моря.
2026-01-16

В 2025 году компания Dervos организовала свою ежегодную командную поездку — пятидневное путешествие в Чунцзуо, на остров Вэйчжоу и в Наньнин в провинции Гуанси. Цель поездки заключалась в отдыхе и укреплении командного взаимодействия, предлагая насыщенный и динамичный опыт, сочетающий в себе знакомство с природными ландшафтами и погружение в местную культуру. In Chongzuo, the team focused on nature sightseeing. Bamboo rafting tours allowed close observation of the local ecology and offered opportunities to see rare species such as the white-headed leaf monkey. The group also visited Detian Waterfall, experiencing its scale and flow firsthand. The overall itinerary was designed with a relaxed pace, providing ample time for rest and team bonding. Next, the team traveled to Weizhou Island. The volcanic landforms and coastal scenery added a unique visual dimension to the journey. Beyond sightseeing, participants engaged in local agricultural activities, including dragon fruit picking and banana harvesting, gaining insight into local lifestyles. The team also visited several beaches, fully appreciating the island environment. The final stop was Nanning. Team members explored the night market, sampled local specialties, and experienced the city’s daily life, bringing the Guangxi trip to a relaxed conclusion. This annual trip allowed the Dervos team to foster more natural communication and connection outside of work, recharging energy for the months ahead. Dervos remains committed to its guiding principle: I come, I see, I conquer!

Руководство по устранению неполадок, связанных с вибрацией и шумом клапанов.
Руководство по устранению неполадок, связанных с вибрацией и шумом клапанов.
2026-01-06

Эти симптомы обычно указывают на несоответствие водно-электролитного баланса. valve selection, or system configuration. If left unaddressed over prolonged operation, they can accelerate valve wear and pose safety risks. Based on field experience, this article outlines the common causes of valve vibration and noise and provides practical guidance for troubleshooting. 1. Basic Manifestations of Valve Vibration and Noise Valve vibration usually appears as noticeable oscillations of the valve body, stem, or connected piping. Noise may present as humming, whistling, or banging sounds. These phenomena often occur simultaneously and are primarily related to the following factors: ● Abnormal flow velocity or pressure differential ● Unstable internal forces within the valve ● Mismatch between actual operating conditions and valve design 2. Common Causes Analysis 1. Excessive Flow Velocity or Pressure Differential When the fluid passes through the throttling section of a valve at high speed, strong turbulence and pressure fluctuations are likely to occur, causing periodic impact on internal components. This issue is particularly pronounced when using standard globe valve s or ball valves under regulating conditions. Typical manifestations include: ● Noise increases as the valve opening decreases ● Vibration intensifies under high-pressure-drop conditions 2. Improper Valve Selection Incorrect valve selection is a common root cause of vibration, such as: ● Using on/off valves for prolonged throttling ● Oversized valve operating at small openings for extended periods ● Insufficient pressure rating or structural rigidity of the valve These conditions can cause unstable movement of the valve plug or ball, resulting in vibration and noise. 3. Loose or Worn Internal Components After long-term operation, the following issues are commonly observed: ● Wear of valve plugs or discs ● Increased clearance between the stem and guiding parts ● Loosened fasteners Non-design clearances amplify fluid impact, leading to persistent noise. If vibration is accompanied by metallic knocking sounds, the condition of internal components should be checked as a priority. 4. Cavitation or Flashing In liquid service, cavitation or flashing occurs when local pressure drops below the saturation vapor pressure. Bubble collapse in high-pressure regions impacts internal components, often accompanied by noise and vibration. Typical signs include: ● Sand- or gravel-like scraping sounds ● Rapid wear of internal components ● Significant pressure fluctuations 5. Insufficient Piping Support or System Resonance Some vibrations are not directly caused by the valve. When upstream or downstream piping lacks adequate support, or when the piping structure resonates near the fluid pulsation frequency, system resonance may occur, amplifying existing vibrations. 3. On-Site Troubleshooting Approach It is recommended to follow the sequence below when troubleshooting: ● Verify whether the pressure, flow rate,...

Двустворчатый клапан
加载中...

4-дюймовый 150-фунтовый концентрический дроссельный клапан WCB Lug API609 Рычаг

4-дюймовый дисковый затвор 150LB изготовлен в соответствии со стандартом API 609. Корпус клапана изготовлен из A216 WCB. Он имеет структурные характеристики центральной линии. Его тип соединения - проушина (резьбовое отверстие UNC, RF 125-250AARH). Рычажный (запорный) режим работы.

  • 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 WCB
  • Method of Operation:

    Lever (locking device)
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Двустворчатый клапан

Размер

4"

Давление

150 фунтов

Связь

Наконечник (резьбовое отверстие UNC, RF 125-250AARH)

Операция

Рычаг (запирающее устройство)

Материал корпуса

А216 ВКБ

Норма дизайна

API 609

Лицом к лицу

API 609

Конечный тип

АСМЭ Б16.5

Код тестирования и проверки

API 598

Температура

-29 ~ 100°С

Применимая среда

Вода, нефть и газ

Функции

1. Простая структура и удобное производство;

2. Небольшой размер, малый вес, низкий расход материала и небольшие установочные размеры.

Технический рисунок

Проверка размеров

Испытание давлением

Паспортная табличка и упаковка

Отчет о проверке

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
чугунный концентрический дроссельный клапан
чугунный пластинчатый концентрический дроссельный клапан pn10 dn200

Дроссельный клапан с концентрическим рычагом изготовлен из чугуна gg25, штока ss420 и седла epdm. Поворотный затвор dn200 применим для воды. быстрая деталь тип бабочка   клапан номинальный размер DN200 номинальное давление PN10 структура концентрический   тип, мягкое сиденье тип соединения вафля   тип операция рычаг   управляемый код проекта ан   593 лицом к лицу ан   558 конец соединения ан   1092 тест & amp;   осмотр ан   12266 материал корпуса бросать   железо gg25 диапазон температур -15 ℃ ~ 150 ℃ + применение вода,   нефтяной газ доступные модификации для дроссельных клапанов номинальное давление номинальный размер клапана -концентрический тип и эксцентрический тип -мягкое сиденье, многослойное металлическое сиденье, полностью металлическое сиденье тело & amp; отделочный материал концевое соединение (двухфланцевое, пластинчатое, ушко) -Доступная операция (голый шток, электропривод, пневмопривод, рычаг или гаечный ключ) индивидуальное покрытие индивидуальная упаковка применение продукта масло & amp; газовая промышленность Клапаны dervos полностью задействованы в нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой промышленности для работы в очень тяжелых рабочих условиях. нефтехимическая промышленность Мы также могли бы предоставить все виды клапанов из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, монель, титан и хастеллой, чтобы удовлетворить требования химической промышленности. индустрия электростанций dervos может предоставить клапаны, подходящие для использования на электростанции, с высокими требованиями к давлению и температуре

Пять тысяч двести один
4 дюйма 150 фунтов концентрический дроссельный клапан с наконечником из ковкого чугуна

Thisconcentricbutterfly клапан представляет собой клапан с проушиной с резьбовыми отверстиями и может использоваться во многих областях. В клапан может использоваться как пробка, кран для слива в конце трубопровода, открыть / закрыть и поток контроль.

Пять тысяч двести один
дроссельная заслонка из литой стали, 2 дюйма, 300 фунтов, рычаг

поставщик дроссельных заслонок вафельного типа из Китая DVS поставляет стальной дисковый дисковый затвор, 2 дюйма, класс 300, с рычажным управлением, для воздуха, воды, пара и газов.

Двустворчатый клапан
DN300 PN10 Концентрический дисковый затвор FF API609

Затвор дисковый DN300 PN10 изготовлен по стандарту API 609. Корпус клапана изготовлен из GGG40. Он имеет структурные характеристики центральной линии и структурной длины 78 мм. Его режим подключения — FF. И у него есть режим работы турбины.

Двустворчатый клапан
10-дюймовый рычаг концентрического дроссельного клапана GGG40 API609 150 фунтов

10-дюймовый дисковый затвор 150LB изготовлен в соответствии со стандартом API 609. Корпус клапана изготовлен из GGG40. Он имеет конструктивные характеристики среднего типа и типа проушины (резьбовое отверстие). Его тип соединения - проушина. И он имеет рычажный режим работы. .

Двустворчатый клапан
ДН1350 4 бар концентрический клапан-бабочка ГГГ40 АПИ609 ИДТИ

Дроссельная заслонка DN1350 4 бар изготовлена ​​в соответствии со стандартом API 609. Корпус клапана изготовлен из GGG40. Имеет структурные характеристики срединного типа. Его тип соединения - фланцевое соединение в соответствии с классом D AWWA C207. И он имеет режим работы редуктора.

Двустворчатый клапан
14-дюймовый 150-фунтовый концентрический дроссельный клапан WCB Wafer API609 Gear

14-дюймовый дроссельный клапан 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API609. Корпус клапана изготовлен из WCB + эпоксидного покрытия. Он имеет структурные характеристики центральной линии. Режим соединения - пластина. И он имеет режим работы с шестерней.

Концентрический дроссельный клапан
Бесфланцевое соединение, концентрический дисковый затвор DN600 PN16, корпус GGG40, EN593

Концентрический дроссельный клапан DN600 PN16 изготовлен в соответствии со стандартом EN593. Корпус клапана изготовлен из GGG40. Он имеет структурные характеристики центральной линии. Режим подключения — вафля. И у него есть режим работы шестерни.

Обратный клапан
Обратный клапан с наклоняемым диском DN250 PN10 RF WCB API598

Корпус обратного клапана DN250 PN10 изготовлен из A216 WCB+STL. Он имеет структурные характеристики тяжелого молота с обеих сторон и тип фланца. Его режим подключения — RF.

сетчатый фильтр
Фильтр Y-типа, 6 дюймов, 150 фунтов, радиочастотное соединение, корпус CF8, ASME B16.34

6-дюймовый сетчатый фильтр типа 150 фунтов Y изготовлен в соответствии с стандарту ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из ASTM A351 CF8. Он имеет Конструктивные характеристики Y-образного, болтового соединения крышки корпуса. Его связь режим RF.

Вафельный обратный клапан
3" задерживающий клапан API594 A995 5A вафли двойной плиты 150LB

3-дюймовый межфланцевый обратный клапан 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API594. Корпус клапана изготовлен из A995 5A. Он имеет конструктивные характеристики встроенного типа и двойной пластины. Его тип соединения - межфланцевый.

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