русский

русский

Get a Quote
Продукция

Горячие продукты

новости компании

Differences Between Wide-Body and Single-Piece Ball Valves
Differences Between Wide-Body and Single-Piece Ball Valves
2026-02-06

Wide-body ball valves and single-piece ball valves are both types of ball valves used for controlling the on/off flow of medium in pipelines.   Both wide-body and single-piece ball valves feature a one-piece (integral) body design, unlike split-body designs. This differs from two-piece and three-piece ball valves, which have segmented valve bodies.   For internally threaded wide-body ball valves, the valve body is made from round or hexagonal stock, using either bar material or forged components. The ball core features a reduced-diameter design and is inserted from one side of the valve body. The stem uses an internal anti-blowout structure. Flat surfaces are machined on both the inlet and outlet sides of the body to facilitate assembly of the ball valve and allow the use of wrenches during pipeline installation.   In wide-body ball valves, the stem stuffing box is relatively shallow, and the internal packing volume is limited, resulting in a moderate sealing performance of the stem. Therefore, these valves are more suitable for low-pressure medium applications. In contrast, two-piece and three-piece ball valves feature stem stuffing box structures that provide reliable sealing for high-pressure medium applications.   The structure of flanged wide-body ball valves is essentially the same as that of internally threaded wide-body ball valves. Typically, the flange is connected to the intermediate valve body via threaded fasteners, although some designs utilize a forged one-piece structure.   Externally threaded wide-body ball valves can use a union-type structure, where the union is directly welded to the pipeline and connects to the external threads on the valve body. This design allows for easy disassembly and reassembly during valve maintenance or replacement without requiring separate unions on the pipeline.   The valve bodies of single-piece internally threaded ball valves and single-piece flanged ball valves are manufactured using casting processes, with the ball core featuring a reduced-diameter design. The stem uses an internal anti-blowout structure. The inlet and outlet ends of single-piece internally threaded ball valves have a hexagonal shape, similar to conventional internally threaded valves, to facilitate wrench operation and secure installation.   In single-piece flanged ball valves, the flange and valve body are cast as a single unit, eliminating the need to machine and assemble the flange separately as in wide-body flanged ball valves. This approach reduces cost and simplifies the manufacturing process.   Single-piece wafer-style ball valves have a shorter valve body length, making them more suitable for pipelines with limited space.   Wide-body and single-piece ball valves both use a reduced-diameter ball design, resulting in higher flow resistance compared with two-piece and three-piece ball valves. The main differences are as follows:   Valve Body Manufacturing Process ● Wide-bo...

Конструкция клинового задвижного клапана и принцип его герметизации
Конструкция клинового задвижного клапана и принцип его герметизации
2026-01-30

В клиновом задвижном клапане уплотнительные поверхности затвора имеют клиновидную форму, образуя определенный угол относительно центральной оси затвора. Затвор приводится в действие штоком клапана для закрытия. По мере увеличения усилия штока возрастает и нормальная сила, действующая на клиновидные уплотнительные поверхности, создавая эффект принудительного уплотнения. Такая конструкция значительно улучшает герметичность в условиях низкого давления. При открытии уплотнительные поверхности затвора мгновенно отсоединяются от седла, что помогает уменьшить износ уплотнительных поверхностей и продлить срок службы клапана. Применимые стандарты для Клиновые задвижки Клиновые задвижки обычно изготавливаются в соответствии со следующими стандартами: ● GB/T 12234-2019 – Стальные задвижки с болтовым креплением крышки для нефтегазовой промышленности ● GB/T 12232-2005 – Задвижки общего назначения из чугуна с фланцами ● Стандарт API 600 (2015) – Сталь задвижка для нефтяной и газовой промышленности Типы клиновых задвижек Задвижки клинового типа обычно выпускаются в трех вариантах исполнения: сплошная клиновая задвижка, гибкая клиновая задвижка и двойная клиновая задвижка. Гибкий клиновой затвор и двойной клиновой затвор основаны на контролируемой деформации уплотнительных поверхностей для достижения улучшенного контакта с седлом клапана. Такая конструкция повышает надежность уплотнения и эффективно предотвращает заедание или заклинивание затвора, вызванное колебаниями температуры, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях колеблющихся температур. Конструкция и принцип герметизации параллельного задвижного клапана В задвижке с параллельными заслонками уплотнительные поверхности на входном и выходном концах заслонки параллельны центральной оси заслонки. В однозадвижных конфигурациях герметизация в основном достигается за счет перемещения плавающей заслонки или плавающего седла в нужное положение рабочей средой. В двухзадвижных конфигурациях герметизация может осуществляться с помощью пружин или компенсационного механизма между заслонками. На протяжении всего процесса открытия и закрытия уплотнительные поверхности заслонки и седла остаются в постоянном контакте, обеспечивая надежную герметизацию. Применимые стандарты для параллельных задвижек К общим стандартам для параллельных задвижек относятся: ● GB/T 23300-2009 – Параллельные задвижки ● JB/T 5298-2016 – Стальные параллельные задвижки для трубопроводов ● API 6D – Трубопроводные клапаны для нефтегазовой промышленности Типы и характеристики параллельных задвижек Параллельные задвижки выпускаются в однозатворном и двухзатворном исполнении. ● Задвижки могут иметь сквозные отверстия или быть сплошными. Задвижки со сквозными отверстиями соответствуют внутреннему диаметру седла, что облегчает очистку и дренаж трубопровода. ● В зависимости от требований применения, уплотнение может быть выполнено на входном, выходном или на обоих концах. Данная конструкция обеспечивает гибкость в выборе способов герметизации, со...

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...

6 300LB осевой обратный клапан, межфланцевый тип, корпус SS2205
加载中...

6" 300LB осевой обратный клапан, межфланцевый тип, корпус SS2205, API594

  • 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:

    SS2205
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Обратный клапан осевого потока

Размер

Давление

300 фунтов

Связь

Вафля

Материал корпуса

СС2205

Норма проектирования

API 594

Размеры лицом к лицу

API 594

Размеры концевого фланца

ANSI B16.5

Код испытаний и проверок

API 598

Температура

-29 ~ 200°С

Применимая среда

Вода, нефть и газ

Функции

1. Диск клапана не имеет ударного действия, плавное открытие и закрытие, практически нет «стука», подходит для случаев со строгими требованиями к уровню шума;

2. Тарелка и седло клапана точно подогнаны и могут быть оснащены металлическими или мягкими уплотнениями, обеспечивающими надежную герметизацию и отсутствие утечек.

Технический чертеж

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

Проверка размеров

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

Испытание под давлением

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

Паспортная табличка и упаковка

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

Отчет о проверке

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

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
Пять тысяч двести один
2 дюйма 150Lb Обратный клапан сопла LCB

2 дюйма Освободный образец осевой форсунки является предпочтительным решением для предотвращения возврата или ударов на критический процесс оборудование. Спасибо за его LCB Тело, клапан способен для рабочей температуры до -46 Степень Цельсия.

Обратный клапан осевого потока
Соединение RTJ, обратный клапан с осевым потоком, 3 дюйма, 1500 фунтов, API6D, корпус A995 4A

Обратный клапан с осевым потоком 3 дюйма, 1500 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API 6D. Корпус клапана изготовлен из A995 4A. Он имеет структурные характеристики типа осевого потока и структурную длину 473 мм. Режим подключения - RTJ.

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).

Плавающий шаровой кран
DN50 PN40 Плавающий шаровой кран F304 EN17292 Рычаг EN1092-1 B

Шаровой кран DN50 PN40 изготовлен в соответствии со стандартом EN 17292. Корпус клапана изготовлен из A182 F304. Он имеет структурные характеристики плавающего шара, полнопроходного, противопожарного, антистатического и противолетающего штока клапана. Его режим подключения EN1092-1 B. Он имеет рычажный режим работы.

Шаровой вентиль
Нормальный клапан литой стали ДН50 ПН40 1,0619 ЭН13709 ЭН1092-1 Б

Проходной клапан DN50 PN40 изготовлен в соответствии со стандартом BS EN 13709. Корпус клапана изготовлен из EN 10213 1.0619. Он имеет структурные характеристики крышки затвора и проходного типа. Его режим подключения — EN1092-1 B. Он имеет режим работы с маховиком.

Пять тысяч двести один
A105 1/2”500PSI плавающий шаровой кран с рычажной рукояткой NPT

Кран с плавающим шаром 1/2”500 фунтов/кв. дюйм изготовлен в соответствии со стандартом BS5351. Корпус клапана изготовлен из материала ASTM A105. Он имеет следующие конструктивные характеристики: полнопроходной, двухкомпонентный, плавающий шар, огнестойкий, антистатичный, с противовыбросовым штоком. Тип соединения – NPT. Управление осуществляется с помощью рычага.

Пять тысяч двести один
Кран шаровой плавающий из кованой стали 3/4" 800 фунтов A105 FNPT с рычагом.

Кран с плавающим шаром 3/4" 800LB из кованой стали изготовлен в соответствии со стандартом ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из стали марки A105. Он имеет следующие конструктивные особенности: полнопроходной, с плавающим шаром, разъемным корпусом и боковым подключением. Тип соединения – внутренняя резьба NPT. . Клапан управляется РЫЧАГ РАБОТЫ. .

Пять тысяч двести один
Поворотный обратный клапан 10 дюймов, 150 фунтов, радиочастотное соединение, корпус WCB, API 6D

10-дюймовый обратный поворотный клапан 150 фунтов изготовлен согласно стандарту API 6D. Корпус клапана изготовлен из ASTM A216 WCB. Он имеет структурные характеристики распашного типа, встроенного типа, полностью открытого типа. Его связь режим RF.

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.

Шаровой вентиль
3/4" шаровой клапан СВ+ФНПТ А105Н АПИ602 кованой стали 800ЛБ

Запорный клапан 3/4" 800LB изготовлен в соответствии со стандартом API 602. Корпус клапана изготовлен из A105N+ STL. Он имеет структурные характеристики плунжера, поворотного плунжера диска, седла корпуса и OS&Y. Его режим соединения SW+FNPT. он имеет режим работы штурвала.

обратный клапан с двумя дисками, 150 фунтов
дуплексный клапан с обратным клапаном, тип двойной, 8-дюймовый, класс 150

Двухдисковый обратный обратный клапан на 150 фунтов (150 фунтов), разработанный в соответствии с API 594, имеет двойное соединение пластины и выступа. обратный клапан с двумя тарелками без фиксатора выполнен из дуплексной нержавеющей стали 4а в качестве корпуса и материала отделки. быстрая деталь тип чек об оплате   клапан размер 8 '' Расчетное давление учебный класс   150 строительство двойной   тип пластины, без фиксатора соединение тип наконечника дизайн & amp; производство апи   594 концы с концами как я   B16.10 соединение как я   B16.5 давление & amp;   температура как я   B16.34 тест & amp;   осмотр апи   598 материал корпуса дуплекс   нержавеющая сталь 4а отделочный материал дуплекс   нержавеющая сталь СМИ w.o.g. конструктивная особенность 1.шор лицом к лицу измерение 2. небольшой размер с легким весом 3. поднять закрытие диска с небольшим гидравлическим ударом 4. вертикально или горизонтально установлен 5. плавный проход с небольшим сопротивлением Жизнь цикла 6.long и высокая надежность

Пять тысяч двести один
API594 Двойная плита вафельный обратный клапан WCB 300LB

В 10 дюймов Двойная пластина вафельный обратный клапан изготовлен из WCB и может подвергнуться давлению до 30 фунтов. все Дерво обратные клапаны проходят испытания на API 598 и должен соответствовать или превосходить все применимые API, ANSI и ASTM Стандарты.

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