Përzgjedhja kryesore e valvulave sferike trekahëshe për sistemet industriale të tubacioneve. Ky udhëzues teknik mbulon gjeometritë e rrjedhjes L-Port kundrejt T-Port, arkitekturat e vulosjes me 2 vende kundrejt 4 vendesh, pragjet e temperaturës së materialit të sediljes (PTFE/RPTFE/PPL/Metal) dhe formulat e llogaritjes së momentit rrotullues të aktuatorit me faktorë sigurie. Lexim thelbësor për inxhinierët e tubacioneve dhe projektuesit e sistemeve.
- 1. Hyrje: Rasti Inxhinierik për Valvolat Sferike me Tre Kalime
- 2. Një vështrim i thellë në gjeometrinë e rrjedhës: Konfigurimet e portit L kundrejt portit T
- 3. Arkitektura e Ulëseve: Dizajne me 2 Vende kundrejt 4 Vendeve dhe Kufizime të Drejtimit të Rrjedhës
- 4. Përzgjedhja e materialit të sediljes sipas temperaturës dhe presionit
- 5. Metodologjia e Përcaktimit të Madhësisë së Aktuatorit dhe Llogaritjes së Momentit të Rrotullimit
- 6. Praktikat më të Mira të Instalimit: Parandalimi i Goditjeve nga Uji dhe Lehtësimi Termik
- 7. Lista e Kontrollit të Specifikimeve Inxhinierike të RFQ-së
- 8. Referencat dhe Standardet e Industrisë
1Hyrje: Rasti Inxhinierik për Valvolat Sferike Trekahëshe
Në rrjetet komplekse të tubacioneve industriale - siç janë qarqet e ujit ftohës, sythet e shpërndarjes kimike, sistemet e vajit termik dhe stacionet anashkaluese të trajtimit të ujit - menaxhimi efikas i drejtimit të rrjedhës mbetet një sfidë kryesore inxhinierike që ndikon drejtpërdrejt në besueshmërinë e sistemit dhe kostot operative.
Qasjet konvencionale që përdorin valvola të shumëfishta izolimi me dy drejtime për të arritur devijimin, përzierjen ose anashkalimin e rrjedhës shpesh rezultojnë në gjurmë të mëdha tubacionesh, rritje të pikave të rënies së presionit (zakonisht 3-5 nyje shtesë të salduara për funksion ndërrimi) dhe programim kompleks automatizimi me shkallë më të lartë dështimesh.
A valvul sferik me tre drejtimekonsolidon ndërrimin e rrjedhjes në një trup të vetëm valvule me efikasitet të lartë, duke zvogëluar shtigjet e mundshme të rrjedhjeve deri në 60% krahasuar me alternativat me shumë valvula. Megjithatë, përzgjedhja e gabuar e konfigurimeve të portave, materialeve të sediljes ose drejtimit të rrjedhjes mund të çojë në ndotje të padëshiruar të kryqëzuar, dëmtim të parakohshëm të sediljes ose ngjarje katastrofike të goditjes së ujit në të gjithë sistemin.
Ky udhëzues inxhinierik u ofron projektuesve të sistemeve të tubacioneve, inxhinierëve të pajisjeve dhe drejtuesve të projekteve teknike parimet themelore, matricat e përzgjedhjes dhe metodat e llogaritjes të nevojshme për të specifikuar dhe integruar saktë valvulat sferike me tre drejtime në sistemet industriale të kontrollit të rrjedhjes.
Fjalë kyçe dytësore:Valvula sferike me portë L kundrejt valvulës me portë T, projektimi i valvulës me 2 vende kundrejt valvulës me 4 vende, llogaritja e momentit rrotullues të aktuatorit, kufijtë e temperaturës së materialit të sediljes së valvulës
2Një vështrim i thellë në gjeometrinë e rrjedhës: Konfigurimet e portit L kundrejt portit T
Diferencimi thelbësor funksional në njëvalvul sferik me tre drejtimeqëndron në modelin e brendshëm të shpimit të elementit sferik të topit. Inxhinierët duhet të zgjedhin midis njëL-Port (devijues)dhe njëT-Port (përzierje/devijim/drejtpërdrejtë)konfigurim bazuar në logjikën e kërkuar të rrjedhës dhe arkitekturën e sistemit.

Gjeometria e Topit me Portin L (3-Kryesor, 2-Vendesh ose 4-Vendesh)
Një top L-Port përmban dy kalime rrjedhjeje të shpuara në 90 gradë në lidhje me njëra-tjetrën, duke formuar një formë "L" brenda trupit sferik.
| Parametri | Specifikimi |
|---|---|
| Funksioni Kryesor | Devijim/ndërrim i rreptë i rrjedhës nga një hyrje e përbashkët në njërën nga dy daljet (ose e kundërta) |
| Rrotullimi i Aktuatorit | Udhëtim standard 90° |
| Lidhshmëria e Portit | Nuk mund të lidhësh të tre portat njëkohësisht |
| Aplikime tipike | Ndërrimi i linjës së ujit ftohës midis shkëmbyesit kryesor të nxehtësisë dhe ftohësit rezervë; ndërrimi i anashkalimit të filtrit të dyfishtë |
Shtigjet e rrjedhës:
- Pozicioni A: Porta 1 → Porta 2 (Porta 3 e mbyllur)
- Pozicioni B: Porta 1 → Porta 3 (Porta 2 e mbyllur)
- Nuk ka pozicion "të gjithë të hapur" ose "të gjithë të mbyllur" në modelet standarde L-Port
Gjeometria e Topit T-Port (3-Kryesore, 4-Vendesh)
Një top T-Port përmban një kanal të drejtë të kryqëzuar nga një kanal i tretë pingul, duke krijuar një kalim në formë "T" që mundëson kontroll më të gjithanshëm të rrjedhës.
| Parametri | Specifikimi |
|---|---|
| Funksioni Kryesor | Përzierje, devijim ose rrjedhë e drejtpërdrejtë me aftësi anashkalimi |
| Rrotullimi i Aktuatorit | Lëvizje 90° ose 180° në varësi të logjikës së pozicionit të kërkuar |
| Lidhshmëria e Portit | Mund të lidhë të tre portat njëkohësisht (modaliteti i përzierjes/devijimit) |
| Aplikime tipike | Stacionet e përzierjes së temperaturës (të nxehtë + të ftohtë → dalje e përzier); ndërrimi i furnizimit me reaktor; kolektorë shpërndarjeje me shumë burime |
Opsionet e Rrugës së Rrjedhjes (me rrotullim 180°):
1. Modaliteti i përzierjes: Porta 2 + Porta 3 → Porta 1
2. Modaliteti i devijimit: Porta 1 → Porta 2 + Porta 3
3. Drejtpërdrejt: Porta 2 ↔ Porta 3 (Porta 1 e izoluar)
4. Mbyllje e plotë: Nuk ka rrjedhje nëpër asnjë portë (e disponueshme në disa variante me 4 vende)
Figura 1: Krahasimi i modelit të rrjedhës L-Port vs T-Port
(Tekst alternativ i imazhit: “Valvul sferik me portë L me kalime rrjedhjeje 90 gradë për aplikime devijuese kundrejt valvulës sferike me portë T me kalime të drejta dhe pingule që kryqëzohen për aplikime përzierjeje dhe anashkalimi – diagrami teknik i VALVE NSW”)
- Keni nevojë të ndërroni një linjë ftohjeje midis shkëmbyesit kryesor të nxehtësisë dhe ftohësit rezervë? →Zgjidhni L-Port
- Keni nevojë të përzieni ujë të nxehtë dhe ujë të ftohtë për të arritur një temperaturë të saktë të procesit? →Zgjidhni T-Port
- Keni nevojë për përzierjen DHE devijimin në të njëjtin aplikacion? →Zgjidhni T-Port me aktivizues 180°
3Arkitektura e ulëseve: Dizajne me 2 ulëse kundrejt 4 ulëseve dhe kufizime të drejtimit të rrjedhës
Një mënyrë dështimi që shpesh anashkalohet në instalimet e valvulave sferike me tre drejtime është zgjedhja e njëDizajni i karrocerisë me 2 vendepër një aplikim që kërkon izolim pozitiv nga çdo port - veçanërisht kur sistemi mund t'i nënshtrohet modifikimeve ose përmbysjeve të rrjedhës në të ardhmen.
Dallimi Kritik i Ulëseve
| Karakteristikë | Dizajn me 2 vende | Dizajn me 4 vende |
|---|---|---|
| Mbulimi i vulës | Vulos vetëm kundër dy portave anësore | Mbulon topin me guarnicione në të katër kuadrantët |
| Kufizimi i Hyrjes | Porta e poshtme DUHET të jetë porta e hyrjes nën presion | Lejon hyrjen e rrjedhës nga ÇDO port |
| Aftësia e izolimit | Nuk mund të izolohet pozitivisht porta e tretë kur është e bllokuar | Ofron mbyllje pozitive në ÇDO pozicion |
| Kosto | Më i ulët (më pak përbërës vulosës) | Më e lartë (unaza shtesë të para-ngarkuara) |
| Kërkesa për çift rrotullues | Fërkim dinamik më i ulët | Moment rrotullues më i lartë shkëputës për shkak të kontaktit të vazhdueshëm me 4 pika |
Kufizimet e drejtimit të rrjedhës
Valvola me 2 vende L:
- Kërkon që rrjedha e përbashkët hyrëse të hyjë gjithmonë përmesporta e poshtme (Porta 1)
- Presioni nga porta e poshtme e shtyn topin lart kundër guarnicionit aktiv të sediljes, duke përmirësuar vulosjen
- Paralajmërim kritik:Nëse aplikohet presion nga Porta 2 ose Porta 3 kur valvula është e mbyllur, presioni i linjës do ta zhvendosë topin, duke shkaktuar anashkalim të brendshëm dhe ndotje të mundshme të kryqëzuar.
- Nuk ka aftësi mbylljeje dypalëshe
Valvola me 4 vende (Izolim i Vërtetë Universal):
- Përfshini unaza mbështetëse të parangarkuara (zakonisht bartës PTFE ose PPL prej çeliku inox të energjizuar me sustë) në të katër kuadrantët e vulosjes
- Lejon mbyllje të plotë dypalëshe nën presion pavarësisht se cila portë vepron si hyrje
- Ideale për sistemet ku drejtimi i rrjedhës mund të ndryshojë gjatë funksionimit normal ose skenarëve të anashkalimit të mirëmbajtjes
- E nevojshme për aplikime kritike për sigurinë ku izolimi pozitiv është i detyrueshëm
Për projekte të reja ku përmbysja e rrjedhës në të ardhmen është e mundur, ose për shërbime kritike ku kontaminimi i kryqëzuar nuk mund të tolerohet, specifikoni njëDizajn me 4 vendepavarësisht kostos fillestare më të lartë dhe kërkesës së shtuar për çift rrotullues të aktuatorit.
4Përzgjedhja e Materialit të Sediljes sipas Temperaturës dhe Presionit
Valvulat sferike trekahëshe përjetojnë fërkim dinamik dukshëm më të lartë krahasuar me valvulat dykahëshe për shkak të kontaktit të vazhdueshëm sipërfaqësor nëpër unaza të shumëfishta të mbështetëses. Përputhja e materialeve të mbështetëses me temperaturat, presionet dhe karakteristikat e lubrifikimit të mjedisit është thelbësore për të arritur jetëgjatësi të pranueshme të shërbimit.
Kufijtë e temperaturës sipas materialit të sediljes
Figura 2: Diapazoni i Temperaturave të Funksionimit për Materialet e Zakonshme të Vendbanimit të Valvulave Sferike me Tre Kalime
(Tekst alternativ i imazhit: “Grafiku krahasues i pragut të temperaturës për materialet e zbukurimit të valvulave sferike me bazë metalike PTFE, RPTFE, PPL dhe Stellite që tregojnë temperaturat maksimale të funksionimit të vazhdueshëm nga 150°C deri në 550°C – Referenca inxhinierike e VALVE NSW”)
| Materiali i sediljes | Diapazoni i vazhdueshëm i temperaturës | Maksimumi i ndërprerë | Vlerësimi i presionit | Karakteristikat kryesore të aplikimit |
|---|---|---|---|---|
| Virgin PTFE | -20°C deri në 150°C | 160°C | Klasa 150 / PN16 | Koeficienti më i ulët i fërkimit (0.04-0.08); ideal për ujë të pastër, ajër instrumental dhe sythe të përgjithshme HVAC; rezistencë e kufizuar në zvarritje |
| RPTFE (15% i mbushur me xham) | -20°C deri në 180°C | 200°C | Klasa 150–300 | Rezistencë e përmirësuar në zvarritje (30% përmirësim në krahasim me PTFE-në e virgjër); standard për gjurmimin e avullit me presion të mesëm, ujin e nxehtë dhe shërbimet me kimikate të buta |
| PPL (Me bazë sulfidi polifenileni) | -20°C deri në 230°C | 250°C | Klasa 150–600 | Stabilitet i lartë termik me kosto më të ulët se sediljet metalike; i shkëlqyer për ngrohje qendrore, avull të ngopur dhe vaj termik nën 230°C |
| Stellite®/Metal karabit tungsteni | -20°C deri në 450°C | 550°C | Klasa 150–1500 | Veshja sipërfaqësore e ngurtësuar (HRC 38-45); e projektuar për vaj termik mbi 250°C, slurri gërryes dhe aplikime të ciklit termik me frekuencë të lartë të rëndë |
Diagrami i rrjedhës së përzgjedhjes së materialit të sediljes
A është temperatura e medias > 230°C? ├─ PO → Zgjidhni Metal-Stellit (Stelit/Tungsten Carbide) └─ JO → A është temperatura e medias > 180°C? ├─ PO → Zgjidhni PPL (deri në 230°C vazhdimisht) └─ JO → A është media lubrifikuese (ujë/vaj) apo jo-lubrifikuese (gaz)? ├─ Lubrifikuese → PTFE (optimizuar për koston, <150°C) └─ Jo-lubrifikuese → RPTFE (rezistencë e përmirësuar ndaj konsumimit, <180°C)
Koeficienti i Fërkimit dhe Ndikimi i Momentit të Rrotullimit
| Materiali i sediljes | Fërkimi statik (μ) | Ndikimi i çift rrotullues relativ |
|---|---|---|
| PTFE | 0.05–0.08 | Vija bazë (1.0×) |
| RPTFE | 0.10–0.15 | 1.3–1.5× |
| PPL | 0.20–0.30 | 1.8–2.2× |
| Me sedilje metalike | 0.35–0.50 | 2.5–3.5× |
E rëndësishme:Koeficientët më të lartë të fërkimit të PPL-së dhe materialeve të vendosura në metal duhet të merren parasysh në llogaritjet e dimensionimit të aktuatorit (shih Seksionin 5 më poshtë).
5Metodologjia e Llogaritjes së Madhësisë së Aktuatorit dhe Momentit të Momentit
Automatizimi i një valvule sferike me tre drejtime kërkon llogaritje të kujdesshme të momentit rrotullues për të parandaluar bllokimin e aktuatorit, prerjen e boshtit ose vulosjen joadekuate në kushtet më të këqija të funksionimit. Meqenëse një valvul me tre drejtime me 4 vende mban kontakt të vazhdueshëm nëpër katër guarnicione të para-ngarkuara të vendeve, momenti i saj i shkëputjes (Tb) është dukshëm më i lartë se një valvul sferik standard me 2 vende lundruese me të njëjtën madhësi nominale - zakonisht 40-60% më i lartë.
Formula e Madhësisë së Çiftit Momental
Për të përcaktuar momentin minimal të kërkuar të aktuatorit (Ta) në kushtet e presionit diferencial maksimal (ΔP):
Ku:
- Tb= Momenti i shkëputjes bazë i ofruar nga prodhuesi i valvulës (i matur në presionin diferencial maksimal dhe temperaturën maksimale)
- SF= Faktori i Sigurisë së Aplikimit (shih tabelën më poshtë)
Faktorët e rekomanduar të sigurisë sipas gjendjes së shërbimit
| Gjendja e Shërbimit | Faktori i Sigurisë (SF) | Arsyetimi Inxhinierik |
|---|---|---|
| Lëngje lubrifikuese të pastra (ujë i pastër, vaj hidraulik, hidrokarbure të lehta) | 1.25 | Marzhi prej 25% përbën konsumimin e vogël të sediljes dhe ndryshimet e viskozitetit |
| Media jo-lubrifikuese (ajër, gaz i thatë, ujë i demineralizuar, ftohës) | 1.35–1.50 | Koeficient më i lartë i fërkimit; rekomandohet diferencë 35-50% |
| Media viskoze, e lëngshme ose me temperaturë të lartë (>180°C) | 1.50–1.60 | Përgjegjës për rritjen e fërkimit në temperatura të larta dhe depërtimin e mundshëm të grimcave në zonën e kontaktit të sediljes |
| Shërbim i rëndë (lëng gërryes, shërbime koksi, cikël me frekuencë të lartë) | 1.60–1.80 | Konsultohuni me fabrikën për të dhënat e çift rrotullues specifik për aplikimin |
Llogaritja e Mostrave të Momentit të Çiftit
Duke pasur parasysh:
- Valvul sferike trekahëshe Klasa 300 4″, dizajn PTFE me 4 vende
- Momenti i shkëputjes bazë i prodhuesit (Tb) në 600 psi ΔP: 450 N·m
- Shërbimi: Ujë i demineralizuar në 120°C (pa lubrifikim)
- SF i rekomanduar: 1.40
Ta = 450 × 1.40 = 630 N·m momenti minimal i rrotullimit të aktuatorit
Zgjidhni aktivizuesin:630 N·m × 1.05 (faktori i efikasitetit të ndërfaqes së aktuatorit me valvulën) =662 N·m → Zgjidhni madhësinë standarde të aktuatorit tjetër: modeli 700 N·m ose 800 N·m
Përzgjedhja e Lëvizjes së Aktuatorit Pneumatik
| Lloji i Aktuatorit | Këndi i udhëtimit | Aplikacioni |
|---|---|---|
| 90° me Veprim të Dyfishtë (Raf & Pinion) | 90° | Ndërrimi standard i portit L; porti bazë T me 2 pozicione (përzierje OSE devijim) |
| Kthim me sustë 90° (i sigurt nga dështimi) | 90° | Aplikacione me portë L që kërkojnë pozicionim të sigurt (mbyllje me sustë ose hapje me sustë) |
| 180° me veprim të dyfishtë (Scotch Yoke) | 180° | Valvola me portë T që përdorin të tre pozicionet e funksionimit (Qendër-Fikur / Majtas-Devijim / Djathtas-Devijim) |
| Aktuator me 3 pozicione me qendërzim | 90° + 90° | Aplikacione të specializuara përzierjeje që kërkojnë një pozicion të ndërmjetëm "të mbyllur plotësisht" |
Standardi i Referuar:Të gjitha ndërfaqet e montimit të aktuatorit duhet të jenë në përputhje meISO 5211(dimensionet e jastëkut të montimit të drejtpërdrejtë dhe madhësitë katrore të boshtit). Kjo siguron ndërkëmbyeshmëri midis prodhuesve të aktuatorëve dhe thjeshton zëvendësimet e mirëmbajtjes në të ardhmen.
6Praktikat më të Mira të Instalimit: Parandalimi i Goditjes nga Uji dhe Lehtësimi Termik
Parandalimi i Çekiçit të Ujit gjatë Aktivizimit me Shpejtësi të Lartë
Ndërrimi i shpejtë pneumatik (kohëzgjatja e goditjes nën 0.5 sekonda) në valvulat trekahëshe me diametër të madh mund të gjenerojë ngarkesa të rënda hidraulike për shkak të ngadalësimit të menjëhershëm të rrjedhës. Presionet e goditjes së ujit në skenarët më të këqij mund të arrijnë 5-10 herë presionin normal të funksionimit, duke shkaktuar potencialisht:
- Zhvendosja e mbështetëses së tubit
- Ekstruzion i guarnicionit të fllanxhës
- Dëmtim i kërcellit ose sediljes së valvulës
- Dështim i instrumentit në rrjedhën e poshtme
Zgjidhje Inxhinierike:
- Instaloni kontrollues pneumatikë të shpejtësisë (valvula gjilpërash) në linjat pilot të aktuatorit
- Rregulloni kohën e goditjes në2–5 sekondavarësisht nga madhësia e linjës dhe shpejtësia e rrjedhjes
- Për madhësitë e linjave ≥ 6″ ose shpejtësitë ≥ 3 m/s, konsultohuni me prodhuesin e valvulës për rekomandimet e kohës së goditjes.
Lehtësimi i Zgjerimit Termik në Sistemet me Temperaturë të Lartë
Në sythet e lëngjeve termike me temperaturë të lartë (mbi 200°C), lëngu i bllokuar brenda zgavrës së vdekur të një porte të izoluar sferike mund të zgjerohet me shpejtësi. Koeficienti i zgjerimit vëllimor të shumicës së hidrokarbureve në 200°C mund të shkaktojë që presioni i lëngut të bllokuar të kalojë 10,000 psi - duke mundësuar që sfera të shpërthejë ose të shtrembërojë trupin e valvulës.
Kërkesat e Projektimit:
- Specifikoni valvulat mevende për lehtësimin e zgavrës(kanale vetë-lehtësuese të sediljes)
- Sigurohuni që dizajni i sediljes lejon që lëngu i bllokuar të dalë në anën e rrjedhës së poshtme (me presion më të ulët) kur presioni tejkalon parangarkesën e sediljes
- Për aplikime kritike, specifikonikërcell anti-fryrjedizajn sipas ASME B16.34
Udhëzime për Orientimin e Montimit
| Orientimi i Montimit | Ndikimi në Mbushjen e Kërcelleve | Rekomandim |
|---|---|---|
| Kërcelli drejt (vertikal) | Optimale - parandalon grumbullimin e grimcave rreth paketimit | Orientim i preferuar për të gjitha shërbimet |
| Horizontale (kërcelli horizontal) | E pranueshme—por ka potencial për konsumim të përshpejtuar të paketimit në shërbimet gërryese | Përdoret vetëm kur montimi vertikal është i kufizuar fizikisht |
| Kërcelli i përmbysur (vertikal, kërcelli poshtë) | Grimcat depozitohen në zonën e paketimit, duke shkaktuar rrjedhje të shpejtë dhe ngjitje të kërcellit | Nuk rekomandohet për asnjë media që përmban lëndë të ngurta të pezulluara |
Lidhjet standarde të skajeve të valvulave
| Lloji i Fundit | Standard | Aplikime tipike |
|---|---|---|
| Me flanxhë (RF) | ASME B16.5 Klasa 150/300/600 | Industri e përgjithshme, kimike, naftë dhe gaz |
| Me flanxhë (RTJ) | ASME B16.5 Klasa 600+ | Shërbim me gaz dhe hidrogjen me presion të lartë |
| I filetuar (NPT) | ASME B1.20.1 | Tub instrumenti me diametër të vogël (≤ 2″) |
| Saldim me Socket (JP) | ASME B16.11 | Vrimë e vogël me presion të lartë, shërbim toksik |
| Buttweld (BW) | ASME B16.25 | Sisteme tubash me diametër të madh dhe integritet të lartë |
7Lista e Kontrollit të Specifikimeve Inxhinierike të RFQ-së
Kur lëshoni një Kërkesë për Kuotim (RFQ) ose specifikoni një valvul sferik trekahësh për sistemin tuaj të tubacioneve, konfirmoni sa vijon8 parametra kryesorë:
| # | Parametri | Opsionet e Specifikimit | Përzgjedhja juaj |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjeometria e rrjedhës | ☐ L-Port (vetëm devijim) / ☐ T-Port (përzierje dhe devijim) | |
| 2 | Këndi i rrotullimit | ☐ Kënd rrotullimi 90° / ☐ Kënd rrotullimi 180° | |
| 3 | Struktura e sediljes | ☐ 2-Vendesh (kërkohet hyrja e poshtme) / ☐ 4-Vendesh (fluks universal) | |
| 4 | Materiali i sediljes | ☐ PTFE (<150°C) / ☐ RPTFE (<180°C) / ☐ PPL (<230°C) / ☐ Metalike (>250°C) | |
| 5 | Klasa e Presionit | ☐ Klasa 150 / ☐ Klasa 300 / ☐ Klasa 600 / ☐ Klasa 1500 | |
| 6 | Fundi i lidhjeve | ☐ RF me flanxhë / ☐ RTJ me flanxhë / ☐ NPT me fileto / ☐ Saldim me fole / ☐ Saldim me kontrast | |
| 7 | Ndërfaqja e Aktivizimit | ☐ Levë Manuale / ☐ Pneumatike (DA/ SR) / ☐ Elektrike / ☐ Shtresë montimi ISO 5211 | |
| 8 | Kërkesa të Veçanta | ☐ Vende për lehtësimin e zgavrave / ☐ Kundër shpërthimit të boshtit / ☐ NACE MR0175 / ☐ Paketim me emetim të ulët |
8Referencat dhe Standardet e Industrisë
| Standard | Titulli | Rëndësia |
|---|---|---|
| ASME B16.34 | Valvola—Me flanxha, me fileto dhe me fund saldimi | Vlerësimet e presionit-temperaturës, trashësia e murit, dizajni i trungut |
| ASME B16.5 | Flanxhat e tubave dhe aksesorët me fllanxha | Dimensionet e fllanxhave, llojet e veshjes (RF/RTJ) |
| ISO 5211 | Valvola Industriale - Montimi i Aktuatorit | Dimensionet e ndërfaqes për montim të drejtpërdrejtë të aktuatorit |
| API 607 / ISO 10497 | Testimi i Valvulave ndaj Zjarrit | Kërkesat e projektimit të sediljeve të sigurta nga zjarri |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Plasaritje nga stresi i sulfurit | Materiale për shërbim acid (mjedise H₂S) |
| FCI 70-2 / ANSI/ISA-75.01.01 | Klasifikimi i rrjedhjeve të sediljes së valvulës së kontrollit | Shkalla e rrjedhjes së sediljeve për dizajne të ndryshme sediljesh |
*Keni nevojë për grafikë të personalizuar të çift rrotullues për klasa specifike presioni, modele CAD 3D në formatin STEP/IGES ose fletë të dhënash PPL/metalike për temperaturë të lartë për projektin tuaj të tubacioneve?*
Koha e postimit: 22 korrik 2026
