русский

русский

Get a Quote
Продукция

Горячие продукты

новости компании

Maintenance Tips to Extend the Service Life of Butterfly Valves
Maintenance Tips to Extend the Service Life of Butterfly Valves
2025-11-14

Butterfly valves are widely used as regulating and shut-off devices in industrial piping systems, valued for their simple structure, lightweight design, and rapid open-close operation. They find applications across water treatment, chemical, metallurgical, power, oil, and gas industries.   However, even high-quality butterfly valves can experience performance degradation if proper maintenance is neglected over long-term operation.This article explores the structural features, common issues, and maintenance practices to help effectively extend the service life of butterfly valves.   1. Understanding the Operational Characteristics of Butterfly Valves   A butterfly valve primarily consists of a valve body, disc, stem, sealing elements, and an actuator. Its operation relies on the rotation of the disc, driven by the stem, to control fluid flow.   During operation, the disc remains immersed in the fluid, subject to erosion, corrosion, and pressure shocks. Therefore, the valve’s lifespan is closely related to sealing performance, material selection, and the operating environment.   2. Common Factors Affecting Butterfly Valve Lifespan   Frequent Operation and High Differential Pressure High-frequency cycling or prolonged operation under high pressure and flow velocity can cause valve seat wear and stem seal aging.   Corrosive Media and Sediment Build-Up Chemical fluids or particulate-laden media can corrode the disc and clog sealing surfaces, reducing smooth operation.   Improper Installation Misalignment between the valve and pipeline, or uneven bolt tightening, may lead to eccentric disc friction and damage to sealing elements.   Lack of Regular Maintenance Neglecting routine cleaning and lubrication can increase operating torque, accelerate seal wear, and shorten the valve’s overall service life.   3. Maintenance Tips to Extend Butterfly Valve Lifespan   1. Proper Installation as the Foundation Ensure the valve body is aligned with the pipeline center to avoid eccentric stress. Use appropriate gaskets between the valve and flange to prevent localized stress. For actuated butterfly valves, confirm correct travel adjustment to avoid exceeding torque limits.   2. Regular Cleaning and Inspection Periodically remove deposits and debris from the disc surface to prevent seal surface damage. Check stem packing and seals; replace immediately if signs of aging are detected. For pipelines carrying particulate-laden media, flush the valve regularly to prevent clogging.   3. Lubrication and Corrosion Protection Apply grease to the stem, bearings, and drive components regularly to maintain smooth operation. For valves operating in seawater or corrosive environments, select corrosion-resistant coatings or materials such as aluminum bronze or duplex stainless steel.   4. Proper Operation and Control  Avoid rapid or forced operation to prevent disc deformation from impact. If the ...

Техническое обслуживание обратного клапана: когда следует заменять и как устранить распространённые проблемы
Техническое обслуживание обратного клапана: когда следует заменять и как устранить распространённые проблемы
2025-11-06

Обратный клапан — важнейшее устройство, предотвращающее обратный поток, широко используемое в системах водоподготовки, нефте- и газопроводах, химической переработке и паровых системах. После длительной эксплуатации обратные клапаны могут испытывать такие проблемы, как утечки, вибрация, шум или заедание. Если не устранить эти проблемы своевременно, они могут снизить эффективность системы и даже привести к повреждению оборудования или создать угрозу безопасности. Итак, как определить, требуется ли замена обратного клапана? Какие неисправности можно отремонтировать, а какие требуют полной замены? Эта статья представляет собой систематическое руководство. 1. Основной принцип работы Обратные клапаны Основная функция обратного клапана — автоматическое предотвращение обратного потока. Когда жидкость течет в заданном направлении, диск клапана открывается под действием давления; когда поток меняет направление, диск автоматически закрывается под действием собственного веса или пружины, предотвращая обратный поток. К распространенным типам относятся: Подъемный обратный клапан Поворотный обратный клапан Двухпластинчатый обратный клапан Шаровой обратный клапан Несмотря на то, что их конструкции различаются, основные критерии определения необходимости замены обратного клапана остаются неизменными: эффективность уплотнения, плавность работы и структурная целостность. 2. Как определить, нуждается ли обратный клапан в замене Видимая утечка (внутренняя или внешняя) Если жидкость продолжает течь обратно при закрытом клапане, это указывает на значительный износ или деформацию уплотнительных поверхностей, что препятствует эффективному уплотнению. Если утечка превышает допуски системы и не может быть устранена путем очистки или восстановления поверхности, клапан или его уплотнительные элементы следует заменить. Заедание или негибкость диска клапана После длительной эксплуатации шток клапана, направляющие или диск могут застрять из-за образования накипи, коррозии или мусора. Если очистка, удаление накипи или смазка не привели к восстановлению бесперебойной работы, рекомендуется заменить деталь. Чрезмерный шум или вибрация Частое открытие и закрытие или быстрый отскок диска могут вызвать вибрацию или стук. Обычно это происходит из-за поломки пружины, ослабления клапан Компоненты или изношенные направляющие. Постоянный или частый шум требует проверки целостности конструкции клапана и рассмотрения возможности его замены. Корродированный или треснувший корпус клапана или крышка Воздействие кислотных, щелочных или высокотемпературных жидкостей может привести к коррозии или растрескиванию корпуса клапана, что снижает прочность конструкции и создает угрозу безопасности. Такое повреждение не подлежит ремонту и требует полной замены клапана. Частый обратный поток или аномальные колебания давления в системе Плохая герметизация или задержка срабатывания клапана могут привести к колебаниям давления в системе, включая гидравлический удар. Если повторные регулировки не устраняют про...

В чем разница между фланцевыми и резьбовыми запорными клапанами?
В чем разница между фланцевыми и резьбовыми запорными клапанами?
2025-10-31

Если вы когда-либо колебались между выбором фланцевого или резьбового запорного клапана, вы не одиноки. Запорные клапаны широко распространены. запорные клапаны Широко используются в таких отраслях, как нефтегазовая, химическая, энергетическая, судостроительная и водоочистная. Хотя оба типа соединений позволяют регулировать поток жидкости, они существенно различаются по способу установки, герметичности и области применения. В данной статье представлено систематическое сравнение фланцевых и резьбовых запорных клапанов с точки зрения конструкции, производительности и области применения. I. Принципиальное различие в способах подключения 1. Фланцевый запорный клапан Фланцевый запорный клапан присоединяется к трубопроводу посредством фланцев, при этом болты стягивают поверхности фланцев вместе, обеспечивая надежное уплотнение. Этот тип соединения обеспечивает отличную прочность и надежность, что делает его идеальным для систем среднего и высокого давления, большого диаметра и часто используемых систем. В промышленных условиях типичные размеры варьируются от DN50 до DN300, а размеры фланцев обычно соответствуют международным стандартам, таким как ANSI, DIN или JIS. 2. Резьбовой запорный клапан Резьбовой запорный клапан обычно использует либо внутреннюю (NPT/BSP), либо внешнюю резьбу для подсоединения к трубопроводу, при этом сама резьба обеспечивает герметичность. Эта компактная и легкая конструкция обеспечивает простоту установки и в основном используется в системах малого диаметра (обычно ≤ DN50) и низкого давления, включая бытовые трубопроводы. Поскольку для установки и обслуживания резьбового клапана не требуется сварка или фланцевые прокладки, он более экономичен. II. Сравнение эффективности герметизации и обслуживания Фланцевый запорный клапан В качестве уплотнителей фланцевых запорных клапанов обычно используются металлические или гибкие графитовые прокладки, обеспечивающие отличную устойчивость к высоким температурам, высокому давлению и коррозии. При длительной эксплуатации техническое обслуживание или замена клапана не вызывают затруднений — достаточно ослабить фланцевые болты, чтобы разобрать клапан. Резьбовой запорный клапан Герметичность резьбового запорного клапана в основном зависит от резьбового соединения и уплотнительных материалов, таких как лента ПТФЭ или уплотнительная паста. Однако повторная разборка может повредить резьбу и увеличить риск протечки. По этой причине резьбовые запорные клапаны лучше подходят для стационарных установок, чистых жидкостей и систем низкого давления. III. Габариты конструкции и требования к установке Фланцевый запорный клапан Фланцевые запорные клапаны больше по размеру и требуют больше места для установки, но они обеспечивают превосходную устойчивость к вибрации и допустимую нагрузку по давлению. Они обычно используются в промышленных трубопроводных сетях или системах насосных станций, где имеется достаточная структурная поддержка. Резьбовой запорный клапан Резьбовые запорные клапаны имеют компактную ко...

Линейный запорный клапан
加载中...

DN50 CL150 Высокотемпературный кулачковый запорный клапан из нержавеющей стали

Линейный запорный клапан представляет собой разновидность задвижки, которая отсекает газовую среду вручную, электрически, пневматически или гидравлически. Обычно он делится на электрический глухой клапан, гидравлический глухой клапан, закрытый пробковый клапан и электрический открытый глухой клапан.

  • 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
запрос сейчас
Деталь продукта

Описание продукта

Высокотемпературный кулачковый затвор представляет собой особый тип линейного глухого клапана, который значительно отличается от обычного глухого фланцевого клапана своей устойчивостью к высоким температурам. Обычные глухие клапаны обычно подходят для сред с температурой от 0°C до 200°C, в то время как высокотемпературные кулачково-шиберные глухие клапаны могут выдерживать использование в высокотемпературных средах, обычно подходящих для ситуаций, когда температура превышает 200°C. и может даже выдерживать температуры до 800°C.

Функции

1. Он способен выдерживать использование в условиях высоких температур, обычно подходит для приложений с температурами выше 200 ℃ и даже может выдерживать температуры до 800 ℃.

2. Он имеет компактный дизайн, что позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства.

3. Операция проста и удобна, для переключения требуется только ручка.

4. Корпус клапана обычно изготавливается из нержавеющей стали или других коррозионно-стойких материалов, что делает его пригодным для использования в агрессивных химических средах.

5. Обладает хорошей герметизирующей способностью, эффективно предотвращая утечку среды.

Технический рисунок

Линейные запорные клапаны Технические характеристики

Описание

Стандарт

Номинальные диаметры

от 1/2” (DN15) до 24” (DN600)

Диапазон температур

от -20°C до 816°C (от 14°F до 1500°F)

Номинальное давление

Класс ASME от 150 до 600 или выше по запросу

Метод активации

Ручной, пневматический, гидравлический, электрический

Материалы

Корпус: HT углерод или нержавеющая сталь

Пластина: нержавеющая сталь

Сильфон: нержавеющая сталь

Технические стандарты линейных запорных клапанов

Стандарт АСМЭ

Описание

Б16.5

Фланцы труб и фланцевые фитинги

Б16.34

Клапаны - фланцевые, резьбовые и под приварку

Б31.1

Силовой трубопровод

Код ASME B&PV

Описание (Код котла и сосуда под давлением)

Раздел II

Материал

Раздел VIII

Правила постройки сосудов под давлением

Раздел IX

Квалификация по сварке и пайке

Стандарт API

Описание

API 598

Осмотр и испытание клапана

API 2217

Руководство по работе в замкнутом пространстве в нефтяной промышленности

Другие

Описание

ИСО 9001

Система контроля качества

КДЕС MR0175

Сульфидное растрескивание и коррозия под напряжением

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
линейный запорный клапан
8-дюймовый линейный запорный клапан класса 150# из углеродистой стали ASME DIN ISO

Линейный глухой клапан (очковый клапан) представляет собой разновидность задвижки, перекрывающей газовую среду вручную, электрически, пневматически или гидравлически. Обычно он делится на электрический глухой клапан, гидравлический глухой клапан, закрытый пробковый клапан и электрический открытый глухой клапан.

Линейный слепой клапан
Линейный слепой клапан класса 150–2500 1–60 дюймов ASME B16.34

Линейные заглушки применяются в трубопроводных системах, когда необходимо либо полное перекрытие, либо беспрепятственный переход потока без значительного падения давления. THD (конструкция сквозного отверстия) обеспечивает быструю и плавную регулировку положения. Вариант THD-slide имеет конфигурацию с несколькими болтами, что упрощает эксплуатацию и уменьшает габаритную длину. Наличие дополнительных болтов корпуса делает этот тип особенно подходящим для применений с высоким давлением.

ASME B16.34 10-дюймовый линейный слепой клапан 150 фунтов, радиочастотное соединение, корпус A105, турбина
ASME B16.34 10-дюймовый линейный запорный клапан 150 фунтов, радиочастотное соединение, корпус A105, работа в режиме турбины

10-дюймовый линейный глухой клапан 150 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из A105. Он имеет противокапельные структурные характеристики. Его режим подключения - RF. И он имеет режим работы турбины.

Плавающий шаровой клапан
Плавающий шаровой кран из 3 частей, рычаг 1/2 дюйма PN63 NPT WCB

Плавающий клапан 1/2 дюйма PN63 изготовлен в соответствии со стандартом ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из WCB/CF8/CF8M. Он имеет структурные характеристики трехкомпонентного полнопроходного клапана. Его режим подключения — NPT. И он имеет режим работы рычага.

Пять тысяч двести один
DN100 PN10 3 пути Плавающий шаровой клапан типа RF

Dn100 3. Путь шаровой клапан изолирующий клапан, предназначенный для перенаправления потока обслуживания жидкостискорее чем дросселирование или регулирование целей. Подходит для воды, пара, газа, масла, сырой нефти, кислоты, щелочи и других жидкостей и газов без механических примесей.

Шаровой кран DN25 PN100
Шаровой кран ASTM A105 DN25 PN100 EN1092-1 B Рычаг

Шаровой кран DN25 PN100 изготовлен в соответствии со стандартом ISO17292. Корпус крана изготовлен из стали ASTM A105. Он имеет следующие конструктивные характеристики: плавающий шар, полнопроходной, огнестойкий и антистатичный, шток с защитой от выбивания. Тип соединения соответствует стандарту EN1092-1 B. Имеется рычажный режим управления.

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.

Шаровой вентиль
11/2" шаровой клапан кованой стали 800ЛБ СВ А105 АПИ602

Запорный клапан 11/2" 800LB изготовлен в соответствии со стандартом API602. Корпус клапана изготовлен из A105+STL. Он имеет структурные характеристики сварной крышки. Его режим соединения - SW. И он имеет режим работы маховика.

задвижка
8" Самоуплотняющаяся задвижка на давление 1500 фунтов WCC BW

8" Задвижка 1500LB изготовлена в соответствии со стандартом ASME B16.34. корпус клапана изготовлен из WCC. имеет конструктивные характеристики самоуплотняющейся под давлением, эластичный затвор и конструктивная длина 711 мм . принцип работы самоуплотняющегося клапана в основном заключается в использовании клиновой уплотняющей поверхности для герметизации под давлением.

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.

ситечко
1-дюймовый сетчатый фильтр Y-типа 2500 фунтов BW F316H ASME B16.34

1-дюймовый сетчатый фильтр 2500 фунтов изготовлен в соответствии со стандартом ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из ASTM A182 F316H. Он имеет структурные характеристики самоуплотняющегося давления и Y-образного типа. Его тип соединения - BW SCH160.

Шаровой кран
Соединение NPT, плавающий шаровой клапан 3/4 дюйма, 1500 фунтов, корпус F316, рычаг

Плавающий шаровой кран 3/4 дюйма, 1500 фунтов изготовлен согласно стандарту ASME B16.34. Корпус клапана изготовлен из A182 F316. Он имеет структурные характеристики трехкомпонентного плавающего шарика, полнопроходного, противопожарного, антистатическая и противоскользящая конструкция стержня клапана. Его режим подключения — NPT. И у него есть режим работы рычага.

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