русский

русский

Get a Quote
Продукция

Горячие продукты

новости компании

Анализ причин повреждения уплотнительной поверхности клапана
Анализ причин повреждения уплотнительной поверхности клапана
2026-01-23

Повреждение уплотнительных поверхностей клапанов обычно является результатом множества факторов, включая выбор материала, условия эксплуатации, методы работы и техническое обслуживание. Ниже приведено краткое описание наиболее распространенных причин: 1. Механические повреждения ● Одежда: Твердые частицы в среде (такие как песок или сварочный шлак) вызывают эрозию уплотнительной поверхности, в результате чего образуются царапины или бороздки. ● Абразивные царапины : Фрикционный износ, вызванный относительным перемещением уплотнительных поверхностей во время работы. клапан Открытие и закрытие, особенно в герметичных соединениях типа «металл к металлу». ● Ударные повреждения: Деформация уплотнительной поверхности, вызванная высокоскоростным воздействием жидкости или быстрым открытием и закрытием клапана, приводит к ударной нагрузке. 2. Химическая коррозия ● Коррозия среды: Кислотные, щелочные или окислительные среды непосредственно воздействуют на материал уплотнительной поверхности, например, вызывают коррозию металла, обусловленную H₂S или хлорид-ионами. ● Электрохимическая коррозия : При воздействии электролита на уплотнительные пары, изготовленные из разнородных металлов, может возникать гальваническая коррозия вследствие образования электрохимической ячейки. ● Эрозия-коррозия: Совместное воздействие агрессивных сред и высокоскоростного потока ускоряет износ уплотнительной поверхности. 3. Термическое повреждение ●Термическая усталость: Частые колебания температуры вызывают многократное термическое расширение и сжатие уплотнительной поверхности, что приводит к растрескиванию или деформации. ●Высокотемпературное окисление: При повышенных температурах уплотнительная поверхность может подвергаться окислению, затвердеванию или выгоранию, что часто наблюдается в паровых клапанах. ●Термический шок: Внезапное воздействие сред с высокой или низкой температурой может привести к растрескиванию уплотнительной поверхности, например, при быстром образовании конденсата или проникновении холодной среды. 4. Неправильная установка и эксплуатация ●Неправильная установка: Неправильная установка клапана или чрезмерное напряжение в трубопроводе могут привести к неравномерной нагрузке на уплотнительные поверхности. ●Чрезмерное затягивание: Чрезмерное предварительное натяжение штока клапана или болтов может привести к деформации или повреждению уплотнительной поверхности, особенно в клапанах с мягким уплотнением или мягкими уплотнительными прокладками. ●Неудовлетворительная работа: Резкое открывание и закрывание или чрезмерное усилие при работе могут привести к повреждению уплотнительных поверхностей в результате удара. 5. Материальные дефекты ●Неправильный выбор материалов: Материал уплотнительной поверхности не обладает достаточной устойчивостью к воздействию технологических сред, высоким температурам или износу, например, как в случае использования углеродистой стали в кислотных средах. ●Производственные дефекты: Дефекты в наплавленном или защитном слое, включая по...

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,...

Угловой запорный клапан
加载中...

6-дюймовый угловой запорный клапан 2500 фунтов, корпус A182 F347H ASME B16.34

Угловой запорный клапан 6” 2500LBS изготовлен в соответствии со стандартом ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из материала A182 F347H. Клапан имеет конструктивные характеристики герметичного уплотнения с малопротечной набивкой. Подходит для эксплуатации при температуре от -34°C до +510°C. Класс герметичности: класс А по ГОСТ 9544. Тип соединения – BW (t 21,95 мм). Клапан работает в турбинном режиме.

  • 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:

    A182 F347H
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Угловой запорный клапан

Размер

6 дюймов

Давление

2500 фунтов

Связь

BW (t 21,95 мм)

Операция

Турбина

Материал корпуса

А182 Ф347Х

Норма дизайна

ASME B16.34

Лицом к лицу

ASME B16.10

Концевое соединение

ASME B16.25 BW

Код испытаний и проверок

API 598

Температура

-34 ~ 510 °С

Применимая среда

Вода, нефть и пар

Функции

1. Изготовлены из нержавеющей стали марки A182 F347H, обеспечивающей превосходную прочность при высоких температурах и стойкость к коррозии для класса давления 2500 фунтов.

2. Конструкция углового запорного клапана, соответствующая стандарту ASME B16.34, обеспечивает точное регулирование расхода и компактную установку.

Технический рисунок

Angle Globe Valve

Проверка размеров

Angle Globe Valve

Испытание под давлением

Angle Globe Valve

Спектр

Angle Globe Valve

Паспортная табличка и упаковка

Angle Globe Valve

Отчет о проверке

Angle Globe Valve Angle Globe Valve Angle Globe Valve Angle Globe Valve

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
тип углового клапана DIN
шаровые краны углового типа dn65 pn16 gs-c25 подъемный шток

угловой клапан dn65 pn16 изготовлен из литого стального корпуса 1.0619 и отделочного материала ss304, с поднимающимся штоком, маховиком, фланцем с высокой частотой вращения. быстрая деталь тип земной шар   клапан нормальный размер дп   65 norminalpressure рп   16 строительство угол   шаблон, BB тип соединения отбортованный операция маховик код проекта шум   3356 лицом к лицу ан   558 соединение EN1092 тест & amp;   осмотр en12266 материал корпуса гс-c25   (1,0619) applicabletemp -29 ℃ ~ 425 ℃ применение воговского связанные знания зачем использовать шаровой клапан углового типа? Угловой шаровой клапан поворачивает направление потока на 90 градусов без использования колена или дополнительного трубного сварного шва, что уменьшает количество соединений на трубопроводе, экономит время на монтаж и уменьшает перепад давления & amp; сопротивление потоку. шаровые краны с угловым рисунком используются для применения с периодами пульсирующего потока, поскольку они способны выдерживать эффект пробивания. наш основной ассортимент продукции как опытный поставщик и поставщик промышленных клапанов, поставляет арматуру для литья из нержавеющей стали, клапан из кованой стали, клапан из чугуна, клапан из нержавеющей стали, бронзовый клапан, клапан из латуни и клапан из легированной стали и т. д., подходит для морской воды, воды, нефти, и применение газа.

Шаровой клапан с угловым сильфонным уплотнением
Шаровой клапан с угловым сильфонным уплотнением DN200 PN16 RF 1.4408

Клапан с угловым сильфонным уплотнением DN200 PN16 изготовлен в соответствии со стандартом BS EN 13709. Корпус клапана изготовлен из EN 10213 1.4408. Он имеет структурные характеристики болта крышки корпуса, открытого кронштейна стойки, углового типа и сильфонного уплотнения. Его режим подключения — RF. И он имеет режим работы маховика.

Пять тысяч двести один
Угловой запорный клапан DN200 PN16 с сильфонным уплотнением RF 1.4408

Угловой запорный клапан DN200 PN16 изготовлен в соответствии со стандартом EN 13709. Корпус клапана изготовлен из материала EN 10213 1.4408. Он обладает следующими конструктивными характеристиками: Капот кузова прикручен болтами, снят. Боковой винт и хомут (OS&Y), угловой тип, сильфонное уплотнение. Способ соединения – RF. Имеется маховик.

задвижка
Задвижка с уплотнением под давлением 2 дюйма 4500 фунтов SW API 602

задвижка высокого давления класса 4500 разработана с концевыми соединениями PSB и SW. из CS A105, 2-дюймовая задвижка соответствует стандарту контроля API 598 и стандарту проектирования API 602. dervos может предложить услуги по настройке, предоставив клиентам клапаны разных размеров,, материалов,, стандартов,, расчетного давления,, конструкции,, типа работы и типа соединения..

Задвижка
2" маховик API600 запорной заслонки RTJ WCB литой стали 600LB

2-дюймовая задвижка 600LB изготовлена ​​в соответствии со стандартом API 600. Корпус клапана изготовлен из ASTM A216 WCB. Он имеет структурные характеристики выдвижного штока, кронштейна, полнопроходного и эластичного клина. Его способ соединения - RTJ. режим работы колеса.

API609, 2-дюймовый двухэксцентриковый дроссельный клапан, 150 фунтов, бесфланцевый,
API609, 2-дюймовый двухэксцентриковый дисковый затвор, 150 фунтов, бесфланцевый, корпус WCB

2-дюймовый дроссельный клапан с двойным эксцентриком, 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API 609. Корпус клапана изготовлен из WCB. Он имеет структурные характеристики двойного эксцентрика, высокопроизводительное двунаправленное уплотнение. Режим соединения - пластина.

Шаровой кран
1/2 '' 150-фунтовый плавающий шаровой кран из кованой стали API608

Изготовлен из A182-F316L, шаровой кран 1/2 дюйма 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API 608. Он имеет структурные характеристики плавающего шара и двухкомпонентного шарового клапана. Его режим соединения - RF, и есть режим работы с ручкой.

RTJ, 1 600LB кованый стальной шаровой клапан, корпус LF2, API602
RTJ, 1" 600LB кованый стальной шаровой клапан, корпус LF2, API602, маховик

ASTM A350 LF2+STL. Имеет структурные характеристики сварной крышки клапана, тарелки игольчатого клапана. Режим соединения - RTJ. И имеет режим работы маховика.

Пять тысяч двести один
Межфланцевое соединение, однодисковый обратный клапан поворотного типа, 6 дюймов, 150 фунтов, корпус WCB

6-дюймовый однодисковый поворотный механизм весом 150 фунтов клапан изготовлен по стандарту API 594. Корпус клапана изготовлен из A216 WCB. Он имеет структурные характеристики одного диска. Режим подключения — вафля.

RF, DN32 PN40 Паровая ловушка клапан, корпус A105,
RF, DN32 PN40 Паровая ловушка клапан, корпус A105, GB/T22654

DN32 PN40 Паровая ловушка изготовлен в соответствии с GB/T22654-2008 °стандартный

Задвижка
DN15 PN40 F53 Маховик задвижки из кованой стали

Задвижка DN15 PN40 изготовлена ​​в соответствии со стандартом EN ISO 15761. Корпус клапана изготовлен из ASTM A182 F53. Он имеет структурные характеристики жесткого клина, полнопроходного отверстия, поднимающегося штока и крышки с болтовым креплением. Его режим подключения — EN1092-1 B1. И он имеет режим работы маховика.

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