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,...

Пять тысяч двести один
加载中...

CF8M API623 2" 600LB шаровой клапан из нержавеющей стали RF маховик

2-дюймовый проходной клапан 600 фунтов изготовлен в соответствии с API. 623 стандарт. Корпус клапана изготовлен из ASTM A351 CF8M. Он имеет структурную характеристики низкого входа и высокого выхода и сварного седла клапана. Его связь режим RF. И он 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 A351 CF8M
  • Method of Operation:

    Hand Wheel
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Тип

Глобус Клапан

Размер

2"

Давление

600 фунтов

Связь

РФ

Операция

Рука Колесо

Тело Материал

АСТМ А351 CF8M

Дизайн Норма

API 623

Лицо к размеру грани

АСМЭ Б16.10

Фланец Измерение

АСМЭ Б16.5

Тест и код проверки

API 598

Температура

-29 ~ 425°С

Применимый Середина

Вода, Нефть и газ

Особенности

1. Он широко используется из-за своей высокой стабильность и хорошие характеристики уплотнения;

2. Свет вес, небольшой размер, возможность изготовления большого калибра, простая конструкция и удобное обслуживание.

Технический чертеж

CF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF Handwheel

Проверка размеров

CF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF Handwheel

Испытание давлением

CF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF Handwheel

Паспортная табличка и упаковка

CF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF Handwheel

Отчет о проверке

CF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF HandwheelCF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF HandwheelCF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF HandwheelCF8M API623 2" 600LB Stainless Steel Globe Valve RF Handwheel

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
Фланцевый шаровой клапан из нержавеющей стали OS&Y
Проходной клапан из нержавеющей стали PN16 DN50 с фланцевым маховиком

Фланцевый клапан из нержавеющей стали PN16 DN50 имеет прямую конструкцию, крышку с болтовым соединением и управление с помощью маховика. Проходной клапан OS&Y разработан в соответствии с DIN 3356. Краткая информация Тип Глобус Клапан Нормальный размер Ду50 Нормальное давление PN16 Строительство ББ, Выдвижной шток, заглушка, встроенное седло Тип соединения Фланец Тип операции Коробка передач Проектный код DIN 3356 Лицом к лицу DIN 3202 Фланцевый конец DIN 2543 Тест & Инспекция DIN 3230 Материал корпуса Нержавеющая сталь Сталь Материал отделки Нержавеющая сталь Сталь Температурный диапазон -196°~+800° Середина Вода, нефть и газ Источник Китай Особенность конструкции 1.Прямая конструкция корпуса 2.OS&Y, восходящий стержень 3. Крышка с болтовым креплением 4.Доступно с конической передачей 5. Диск типа вилки 6. Небольшое истирание уплотняющей поверхности во время работы клапана 7. Требуется меньше места для установки. Основной ассортимент продукции Dervos В список продукции Dervos входит полный ассортимент продукции, включающий задвижки, проходные, обратные, шаровые, дроссельные, обратные, пробковые клапаны и сетчатые фильтры. Мы также можем предоставить судовые клапаны, редукционные клапаны, регулирующие клапаны, устьевые клапаны и т. д.

Пять тысяч двести один
3-дюймовый шаровой клапан из нержавеющей стали 600 фунтов BB RTJ CF8 с маховиком BS1873

3-дюймовый проходной клапан 600 фунтов изготовлен в соответствии с BS1873. стандарт. Корпус клапана изготовлен из ASTM A351 CF8+STL. Он имеет структурную характеристики крышки затвора и сквозного типа. Его режим подключения РТЖ. И он имеет режим работы маховика.

Пять тысяч двести один
Проходной клапан из нержавеющей стали, 3 дюйма, 300 фунтов, радиочастотное соединение, корпус CF8M, маховик, BS1873

3-дюймовый шаровой клапан из нержавеющей стали 300LB изготовлен в соответствии со стандартом BS1873. Корпус клапана изготовлен из A351 CF8M. Он имеет структурные характеристики запорного клапана аммиака. Режим подключения - RF. И он имеет режим работы с маховиком.

Шаровой клапан из нержавеющей стали API602
Запорный клапан с фланцем из нержавеющей стали 1 дюйм, 300 фунтов, F316 RF API602

Запорный клапан с фланцем из нержавеющей стали диаметром 1 дюйм и рабочим давлением 300 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом API602. Корпус клапана изготовлен из стали A182 F316. Он имеет болтовое крепление крышки и параболический диск. Способ соединения – RF (125-250AARH). Управление осуществляется с помощью маховика. Продукт Параметры Тип Шаровой клапан из нержавеющей стали Размер 1” Давление 150 фунтов Связь РЧ Операция Маховое колесо Материал тела A182 F316 Стандарт проектирования API 602 Лицом к лицу ASME B16.10 Размеры фланца ASME B16.5 Кодекс испытаний и контроля API 598 Температура -46 ~ 200 °С Применимый носитель Вода, нефть и газ Функции 1. Изготовлен из нержавеющей стали F316, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность при работе под давлением до 300 фунтов. 2. Конструкция шарового клапана с фланцем RF, соответствующая стандарту API 602, обеспечивает точное регулирование потока и надежную герметизацию. Технический чертеж Технический чертеж шарового клапана из нержавеющей стали Проверка размеров Испытание под давлением Табличка и упаковка Отчет об инспекции

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.

Шаровой вентиль
Нормальный клапан А105Н СС304 АПИ602 DN25 PN100 из кованой стали

Проходной клапан DN25 PN100 изготовлен по стандарту API 602. Корпус клапана изготовлен из A105N+SS304. Он имеет структурные характеристики крышки затвора прямого типа. Его режим подключения — EN1092-1 D. Он имеет режим работы с маховиком.

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).

Вафельный обратный клапан
DN350 PN16 Двойной вафельный обратный клапан A126B API594

Обратный клапан DN350 PN16 изготовлен по стандарту API 594. Корпус клапана изготовлен из A126 B. Он имеет структурные характеристики двухпластинчатого и межфланцевого типа. Его режим подключения - вафля.

Обратный клапан из литой нержавеющей стали, 3 дюйма, 150 фунтов, CF3M RF BS1868
Обратный клапан из литой нержавеющей стали, 3 дюйма, 150 фунтов, CF3M RF BS1868

Обратный клапан из литой нержавеющей стали диаметром 3 дюйма и напором 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом BS1868. Корпус клапана изготовлен из сплава CF3M+STL6. Он имеет конструктивные характеристики шарового обратного клапана, поворотного типа. Тип соединения: RF, S-10S, 125:250AARH. Product Parameters Type Cast Steel Check Valve Size 3” Pressure 150LB Connection RF Body Material CF3M+STL6 Design Norm BS1868 Face to Face ASME B16.10 Flange ASME B16.5 Test & Inspection Code API 598 Temperature -29 ~ 300 °C Applicable Medium Water, Oil and Gas Features 1.Made from CF3M cast stainless steel, providing excellent corrosion resistance and durability for 150LB pressure systems. 2.Floating ball design with RF flange, compliant with BS1868, ensures reliable sealing and smooth operation. Technical Drawing Cast Steel Swing Check Valve Dimension Checking Pressure Testing Nameplate & Packing Inspection Report

Пять тысяч двести один
Клапан запорный фланцевый из кованой стали DN15 PN160 F5 BS 5352

Кованый фланцевый клапан DN15 PN160 изготовлен в соответствии со стандартом BS 5352. Корпус клапана изготовлен из стали A182-F5+STL. Он имеет следующие структурные характеристики: Длина (L): 170 мм. Способ подключения: EN1092-1D. Имеется режим управления с помощью маховика.

API602 3/4" 1500LB Forged Steel Globe Valve A105N SW

3/4" 1500LB Forged Steel Globe Valve is made according to API602 standard. The valve body is made of A105N+STL. It has the structural characteristics of Body–Bonnet Bolted Connection, OS&Y Yoke, Plug-Type Disc. Its connection mode is SW. And it has hand wheel operation mode.

Пять тысяч двести один
Корпус WCB, проходной клапан из литой стали, 8 дюймов, 150 фунтов, радиочастотное соединение, маховик

8" 150LB клапан из литой стали изготовлен согласно стандарту BS 1873. Корпус клапана изготовлен из ASTM A216 WCB+STL. Это имеет структурные характеристики прямоточного пробкового клапана с поднимающимся штоком. диск. Его режим подключения — RF. И у него есть режим работы с маховиком.

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