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,...

Пять тысяч двести один
加载中...

ЗАДВИЖКА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ API600, 10 ДЮЙМОВ, 300 ФУНТОВ BB RF OS&Y

Задвижка 10ââ 300LB изготовлена ​​в соответствии с API 600. стандарт. Корпус клапана изготовлен из ASTM A217 C5 + STL. Он имеет структурную характеристики поднимающегося ствола и крышки затвора. Задвижка, соединенная фланцем, имеет режим работы маховика.

  • 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:

    ASTM A217 C5 + STL
  • Method of Operation:

    Handwheel Operation
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Задвижка

Размер

10ââ

Давление

300 фунтов

Связь

РФ

Операция

Управление маховиком

Материал корпуса

АСТМ А217 С5 + СТЛ

Проектная норма

API 600

Размер лицом к лицу

АСМЭ Б16.10

Размер фланца

АСМЭ Б16.5

Кодекс испытаний и проверок

API 598

Температура

-29 ~ 650°С

Применимая среда

W.O.G.и т. д.

Особенности

1. Разумный конструкция, надежная герметизация, гладкий канал и малый коэффициент гидравлического сопротивления;

2. Высокая температура и устойчивость к высокому давлению, множество дополнительных материалов, широкий диапазон применения.

Технический чертеж

API600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&Y

Проверка размеров

API600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&Y

Тесты свидетелей

API600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&Y

Фирменная табличка и Упаковка

API600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&Y

Осмотр отчет

API600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&YAPI600 ALLOY STEEL 10'' 300LB GATE VALVE BB RF OS&Y

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
10" коническая шестерня RF C5 API600 задвижки из легированной стали 300 фунтов

10-дюймовая задвижка 300 фунтов изготовлена ​​в соответствии с API. 600 стандарт. Корпус клапана изготовлен из ASTM A217 C5. Он имеет структурную характеристики крышки затвора, эластичного затвора, выдвижного штока, OS&Y, полнопроходного и седло клапана корпуса. Режим подключения — RF (125~250AARH). И у него есть коническая шестерня. режим работы.

Пять тысяч двести один
6" 150-фунтовая задвижка из легированной стали RF WC6 API600 с ручным колесом

Задвижка 6 дюймов 150 фунтов изготовлена ​​в соответствии с API. 600 стандарт. Корпус клапана изготовлен из ASTM A217 WC6. Он имеет структурную характеристики крышки затвора, эластичный затвор, выдвижной шток, OS&Y, полнопроходной, седло клапана корпуса. Его режим подключения — RF (125 ~ 250AARHï¼). И он имеет режим работы с маховиком.

Шаровой клапан из легированной стали 300LB
API623 3" 300LB шаровой клапан из легированной стали A217 WC6 RF HW

3-дюймовый 300-фунтовый запорный клапан из легированной стали изготовлен в соответствии со стандартом API623. Корпус клапана изготовлен из A217 WC6. Он имеет структурные характеристики проходного типа и структурную длину 317,5 мм. Его режим соединения - RF. Он имеет режим управления маховиком.

Пробковый клапан
DN250 PN25 Клапан с заглушкой с рукавом RF WCB API599 Работа турбины

Пробковый клапан DN250 PN25 изготовлен по стандарту API599. Корпус клапана изготовлен из A216 WCB. Он имеет структурные характеристики пробкового клапана с мягким уплотнением. Его режим подключения - RF. И у него есть режим работы турбины.

Корневой клапан Велдолета
Корневой клапан Weldolet 3/4" 1500LB A182 F51 API602

Корневой клапан Weldolet 3/4” 1500LB изготовлен в соответствии со стандартом API602. Корпус клапана изготовлен из стали A182 F51. Клапан имеет входное ответвление размером 3” × 3/4”, выходное отверстие с резьбой 1/2” NPTF и сливное отверстие 1/2” NPT для удобного слива из системы. Способ подключения: ответвление, X NPT.

Поворотный обратный клапан
Радиочастотное соединение, поворотный обратный клапан 16 дюймов, 150 фунтов, корпус WCB, API594

Поворотный обратный клапан 16 дюймов, 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API 594. Корпус клапана изготовлен из A216 WCB+316. Он имеет структурные характеристики поворотного типа и двухдискового пластинчатого типа. Его режим подключения — RF.

Обратный клапан поворотного типа BS 1868
8-дюймовый поворотный обратный клапан 1500 фунтов wcb фланцевый BB BS 1868

Обратный обратный клапан 8 дюймов соответствует нормам конструкции BS 1868, с крышкой на болтах и ​​диском качающегося типа. фланцевый обратный клапан изготовлен из углеродистой стали a216 wcb. конструктивная особенность1.bb: крышка на болтахДиск типа 2.wing3. уменьшенная конструкция отверстия4. супер скорость потока5. минимизированные потери на трение6. стандартный материал отделки для выбора7. внешний или внутренний стержень петли доступны по запросу8. Цилиндр и противовес доступны по запросу 9. голый шток и приводы доступны по запросу быстрая деталь тип чек об оплате   клапан размер 8 '' Расчетное давление ANSI   1500 строительство болтовой   капот, качели соединение поднятый   лицевой фланец дизайн & amp; производство бс   1868 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 углерод   стали применимый темп -29 ℃ ~ 400 ℃ СМИ w.o.g. измерение класс 1500 аэс в 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 дп мм 50 65 80 100 150 200 250 300 л-l1(ВЧ-м.т.) в 14-1 / 2 16-1 / 2 18-1 / 2 21-1 / 2 27-3 / 4 32-3 / 4 39 44-1 / 2 мм 368 419 470 546 705 +832 +991 1130 l2(RTJ) в 14-5 / 8 16-5 / 8 18-5 / 8 21-5 / 8 28 33-1 / 8 39-3 / 8 45-1 / 8 мм 371 422 473 549 700 +841 1000 1146 час(открытый) в 12-1 / 4 12-1 / 4 13 14 15-3 / 4 20-7 / 8 22-1 / 16 25-5 / 8 мм 310 310 330 355 400 530 560 650 вес(кг) ВЧ 69 93 140 232 490 990 1490 1970 м.т. 49 74 111 185 375 803 1250 1625

Поворотный обратный клапан
BS1868 10-дюймовый поворотный обратный клапан 150 фунтов FF UNS N08031

10-дюймовый обратный клапан 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом BS1868. Корпус клапана изготовлен из ASTM UNS N08031. Он имеет конструктивные характеристики болтовой крышки и поворотного типа. Его тип соединения - FF.

Пять тысяч двести один
донный клапан из нержавеющей стали 2 '', класс 150, фланцевый конец

2-дюймовый донный клапан 150 фунтов изготовлен из нержавеющей стали.

Пять тысяч двести один
мсс СП-81 шиберная задвижка с ручным наконечником Двунаправленная

В ножевой затвор является двунаправленным клапан с проушиной, разработанный в соответствии с MSS-SP-81 и для промышленного обслуживания приложений. В конструкция корпуса и сиденья гарантирует отсутствие засорения отключение от взвешенных твердых частиц в промышленности.

Шаровой клапан из кованой стали
Корпус запорного клапана из кованой стали DN25 PN160 A105N+STL EN1092-1 D

Кованый стальной запорный клапан DN25 PN160 изготовлен в соответствии со стандартом BS 5352. Корпус клапана изготовлен из стали A105N+STL. Клапан имеет конструктивную особенность: крышка с болтовым соединением. Тип соединения – EN1092-1 D. Управление осуществляется с помощью 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