صنعتی والو کارخانہ دار

خبریں

تھری وے بال والو سلیکشن گائیڈ: ایل پورٹ بمقابلہ ٹی پورٹ، صنعتی پائپنگ انجینئرز کے لیے سیٹ ڈیزائن اور ایکچویٹر کا سائز

میٹا تفصیل:

صنعتی پائپنگ سسٹم کے لیے تین طرفہ بال والو سلیکشن کا ماسٹر۔ یہ تکنیکی گائیڈ ایل-پورٹ بمقابلہ ٹی-پورٹ فلو جیومیٹریز، 2-سیٹ بمقابلہ 4-سیٹ سیلنگ آرکیٹیکچرز، سیٹ میٹریل ٹمپریچر تھریشولڈز (PTFE/RPTFE/PPL/Metal)، اور حفاظتی عوامل کے ساتھ ایکچیویٹر ٹارک کیلکولیشن فارمولوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پائپ لائن انجینئرز اور سسٹم ڈیزائنرز کے لیے ضروری پڑھنا۔


1تعارف: تھری وے بال والوز کے لیے انجینئرنگ کیس

پیچیدہ صنعتی پائپنگ نیٹ ورکس میں—جیسے کولنگ واٹر سرکٹس، کیمیکل ڈسٹری بیوشن لوپس، تھرمل آئل سسٹم، اور واٹر ٹریٹمنٹ بائی پاس سٹیشن—بہاؤ کی سمت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا ایک بنیادی انجینئرنگ چیلنج بنی ہوئی ہے جو سسٹم کی وشوسنییتا اور آپریشنل اخراجات کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔

بہاؤ کو موڑنے، مکس کرنے، یا بائی پاس کرنے کے لیے متعدد دو طرفہ آئسولیشن والوز کا استعمال کرتے ہوئے روایتی طریقوں کے نتیجے میں اکثر پائپنگ کے بھاری نشانات، پریشر ڈراپ پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے (عام طور پر فی سوئچنگ فنکشن 3-5 اضافی ویلڈڈ جوائنٹ)، اور زیادہ ناکامی کی شرح کے ساتھ پیچیدہ آٹومیشن پروگرامنگ۔

A تین طرفہ گیند والوایک واحد، انتہائی موثر والو باڈی میں فلو سوئچنگ کو مضبوط کرتا ہے، ملٹی والو متبادل کے مقابلے میں ممکنہ رساو کے راستوں کو 60% تک کم کرتا ہے۔ تاہم، پورٹ کنفیگریشنز، سیٹ میٹریل، یا بہاؤ کی سمت کا غلط انتخاب ناپسندیدہ کراس آلودگی، قبل از وقت سیٹ کو پہنچنے والے نقصان، یا نظام بھر میں پانی کے ہتھوڑے کے تباہ کن واقعات کا باعث بن سکتا ہے۔

یہ انجینئرنگ گائیڈ پائپ لائن سسٹم کے ڈیزائنرز، سازوسامان کے انجینئرز، اور تکنیکی پروجیکٹ لیڈز فراہم کرتا ہے جس میں بنیادی اصولوں، سلیکشن میٹرکس، اور حساب کے طریقے ہیں جن کی صحیح طور پر وضاحت اور صنعتی بہاؤ کنٹرول سسٹم میں تین طرفہ بال والوز کو مربوط کرنے کے لیے درکار ہے۔

مطلوبہ الفاظ: بنیادی مطلوبہ لفظ:تین طرفہ گیند والو کا انتخاب
ثانوی مطلوبہ الفاظ:ایل پورٹ بمقابلہ ٹی پورٹ بال والو، 2-سیٹ بمقابلہ 4-سیٹ والو ڈیزائن، ایکچیویٹر ٹارک کیلکولیشن، والو سیٹ میٹریل درجہ حرارت کی حدیں

2فلو جیومیٹری ڈیپ ڈائیو: ایل پورٹ بمقابلہ ٹی پورٹ کنفیگریشنز

a میں بنیادی فنکشنل تفریقتین طرفہ گیند والوکروی بال عنصر کے اندرونی ڈرلنگ پیٹرن میں واقع ہے۔ انجینئرز کو ایک کے درمیان انتخاب کرنا چاہیے۔ایل پورٹ (ڈورٹنگ)اور aٹی پورٹ (مکسنگ/ ڈائیورٹنگ/ سیدھے ذریعے)مطلوبہ بہاؤ منطق اور نظام کے فن تعمیر پر مبنی ترتیب۔

تھری وے بال والو

L-پورٹ بال جیومیٹری (3-طریقہ، 2-سیٹ یا 4-سیٹ)

ایک L-Port بال میں دو بہاؤ کے حصئوں کو ایک دوسرے کے نسبت 90 ڈگری پر ڈرل کیا جاتا ہے، جو کروی جسم کے اندر ایک "L" شکل بناتا ہے۔

پیرامیٹر تفصیلات
پرائمری فنکشن ایک عام انلیٹ سے دو آؤٹ لیٹس میں سے ایک کی طرف بہاؤ کو سختی سے موڑنا/سوئچ کرنا (یا ریورس)
ایکچوایٹر گردش معیاری 90° سفر
پورٹ کنیکٹیویٹی تینوں بندرگاہوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا
عام ایپلی کیشنز پرائمری ہیٹ ایکسچینجر اور اسٹینڈ بائی چلر کے درمیان کولنگ واٹر لائن سوئچنگ؛ ڈبل فلٹر بائی پاس سوئچنگ

بہاؤ کے راستے:
- پوزیشن A: پورٹ 1 → پورٹ 2 (پورٹ 3 بند)
- پوزیشن B: پورٹ 1 → پورٹ 3 (پورٹ 2 بند)
- معیاری L-پورٹ ڈیزائن پر کوئی "آل اوپن" یا "آل کلوزڈ" پوزیشن دستیاب نہیں ہے۔

ٹی پورٹ بال جیومیٹری (3-طرفہ، 4-سیٹ)

ایک T-Port بال میں ایک سیدھے راستے سے گزرنے والے چینل کی خصوصیت ہوتی ہے جو تیسرے کھڑے چینل کے ذریعے ایک دوسرے کو کاٹتا ہے، جس سے ایک "T" کی شکل کا راستہ بنتا ہے جو زیادہ ورسٹائل بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔

پیرامیٹر تفصیلات
پرائمری فنکشن بائی پاس کی صلاحیت کے ساتھ مکسنگ، ڈائیورٹنگ، یا سیدھا بہاؤ
ایکچوایٹر گردش مطلوبہ پوزیشن منطق پر منحصر ہے 90° یا 180° سفر
پورٹ کنیکٹیویٹی تینوں بندرگاہوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتا ہے (مکسنگ/ڈورٹنگ موڈ)
عام ایپلی کیشنز درجہ حرارت ملاوٹ والے اسٹیشن (گرم + ٹھنڈا → مخلوط آؤٹ لیٹ)؛ ری ایکٹر فیڈ سوئچنگ؛ کثیر ذریعہ تقسیم کئی گنا

بہاؤ کے راستے کے اختیارات (180° گردش کے ساتھ):
1. مکسنگ موڈ: پورٹ 2 + پورٹ 3 → پورٹ 1
2. موڑ موڈ: پورٹ 1 → پورٹ 2 + پورٹ 3
3. سیدھے ذریعے: پورٹ 2 ↔ پورٹ 3 (پورٹ 1 الگ تھلگ)
4. مکمل بندش: کسی بھی بندرگاہ سے کوئی بہاؤ نہیں (کچھ 4 سیٹوں والی مختلف حالتوں پر دستیاب ہے)

شکل 1: ایل پورٹ بمقابلہ ٹی پورٹ فلو پیٹرن کا موازنہ

(تصویری Alt متن: "ایپلی کیشنز بمقابلہ ٹی پورٹ بال والو کو موڑنے کے لیے 90 ڈگری کے بہاؤ کے حصئوں کے ساتھ ایل پورٹ بال والو جس میں مکسنگ اور بائی پاس ایپلی کیشنز کے لیے سیدھے اور کھڑے حصئوں کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے - NSW VALVE تکنیکی خاکہ")

انجینئرنگ سلیکشن کا اصول:
  • پرائمری ہیٹ ایکسچینجر اور اسٹینڈ بائی چلر کے درمیان کولنگ لائن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ →ایل پورٹ کو منتخب کریں۔
  • ایک درست عمل درجہ حرارت سیٹ پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ملانے کی ضرورت ہے؟ →ٹی پورٹ کو منتخب کریں۔
  • ایک ہی ایپلی کیشن میں مکسنگ اور ڈائیورٹنگ دونوں کی ضرورت ہے؟ →180° ایکچیویٹر کے ساتھ ٹی پورٹ کو منتخب کریں۔

3بیٹھنے کا فن تعمیر: 2-سیٹ بمقابلہ 4-سیٹ ڈیزائن اور بہاؤ کی سمت کی پابندیاں

تین طرفہ بال والو تنصیبات میں اکثر نظر انداز کیا جانے والا ناکامی موڈ a کا انتخاب کر رہا ہے۔2-سیٹ باڈی ڈیزائنایسی ایپلی کیشن کے لیے جس کے لیے کسی بھی بندرگاہ سے مثبت تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے—خاص طور پر جب نظام مستقبل میں ترمیم یا بہاؤ کے الٹ پھیر سے گزر سکتا ہے۔

اہم نشست کا امتیاز

فیچر 2-سیٹ ڈیزائن 4-سیٹ ڈیزائن
سیل کوریج صرف دو طرفہ بندرگاہوں کے خلاف سیل تمام چار کواڈرینٹ پر مہروں کے ساتھ گیند کو سمیٹتا ہے۔
داخلی پابندی نیچے کی بندرگاہ لازمی طور پر دباؤ والی داخلی بندرگاہ ہونی چاہیے۔ کسی بھی بندرگاہ سے بہاؤ کے اندراج کی اجازت دیتا ہے۔
تنہائی کی صلاحیت مسدود ہونے پر تیسری بندرگاہ کو مثبت طور پر الگ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی پوزیشن میں مثبت شٹ آف فراہم کرتا ہے۔
لاگت نچلا (کم سگ ماہی اجزاء) اعلی (اضافی پہلے سے بھری ہوئی سیٹ کے حلقے)
ٹارک کی ضرورت کم متحرک رگڑ مسلسل 4 نکاتی رابطے کی وجہ سے زیادہ بریک وے ٹارک

بہاؤ کی سمت کی پابندیاں

2-سیٹ ایل پورٹ والوز:
- ہمیشہ داخل ہونے کے لیے عام داخلی بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔نیچے کی بندرگاہ (پورٹ 1)
- نیچے کی بندرگاہ سے دباؤ گیند کو فعال سیٹ سیل کے خلاف اوپر کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے سگ ماہی میں اضافہ ہوتا ہے
- اہم انتباہ:اگر والو کے بند ہونے پر پورٹ 2 یا پورٹ 3 سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو لائن پریشر گیند کو ہٹا دے گا، جس سے اندرونی بائی پاس اور ممکنہ کراس آلودگی پیدا ہو جائے گی۔
- دو طرفہ سگ ماہی کی صلاحیت نہیں ہے۔

4-سیٹ والوز (حقیقی عالمگیر تنہائی):
- پہلے سے بھری ہوئی سیٹ کی انگوٹھیاں (عام طور پر سٹینلیس سٹیل کے اسپرنگ اینرجائزڈ PTFE یا PPL کیریئرز) کو چاروں سگ ماہی کواڈرینٹ میں شامل کریں۔
- مکمل دو طرفہ دباؤ کی سگ ماہی کی اجازت دیں قطع نظر اس کے کہ کون سی پورٹ ان لیٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔
- ان نظاموں کے لیے مثالی جہاں عام آپریشن یا دیکھ بھال کے بائی پاس منظرناموں کے دوران بہاؤ کی سمت بدل سکتی ہے۔
- حفاظت کے لیے ضروری ایپلی کیشنز کے لیے جہاں مثبت تنہائی لازمی ہے۔

انجینئرنگ کی سفارش:

نئے منصوبوں کے لیے جہاں مستقبل میں بہاؤ کو تبدیل کرنا ممکن ہو، یا ان اہم خدمات کے لیے جہاں کراس آلودگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ایک کی وضاحت کریں۔4 سیٹوں کا ڈیزائنزیادہ ابتدائی لاگت اور ایکچیویٹر ٹارک کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے باوجود۔


4درجہ حرارت اور دباؤ کے لحاظ سے سیٹ کے مواد کا انتخاب

تین طرفہ بال والوز دو طرفہ والوز کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ متحرک رگڑ کا تجربہ کرتے ہیں کیونکہ متعدد سیٹوں کے حلقوں میں مسلسل سطح کے رابطے کی وجہ سے۔ قابل قبول سروس لائف حاصل کرنے کے لیے سیٹ کے مواد کو میڈیا کے درجہ حرارت، دباؤ، اور چکنا پن کی خصوصیات سے ملانا ضروری ہے۔

سیٹ کے مواد کے لحاظ سے درجہ حرارت کی حد

شکل 2: کامن تھری وے بال والو سیٹ میٹریلز کے لیے آپریٹنگ ٹمپریچر رینجز

(تصویر کا متبادل متن: "PTFE، RPTFE، PPL، اور سٹیلائٹ میٹل سیٹڈ بال والو ٹرم مواد کے لیے درجہ حرارت کی حد کا موازنہ چارٹ جو زیادہ سے زیادہ مسلسل آپریٹنگ درجہ حرارت کو 150°C سے 550°C تک دکھاتا ہے - NSW VALVE انجینئرنگ حوالہ")

نشست کا مواد مسلسل درجہ حرارت کی حد زیادہ سے زیادہ وقفے وقفے سے پریشر کی درجہ بندی کلیدی درخواست کی خصوصیات
ورجن پی ٹی ایف ای -20 ° C سے 150 ° C 160°C کلاس 150/PN16 سب سے کم رگڑ گتانک (0.04-0.08)؛ خالص پانی، آلے کی ہوا، اور عام HVAC لوپس کے لیے مثالی؛ محدود کریپ مزاحمت
RPTFE (15% شیشے سے بھرا ہوا) -20 ° C سے 180 ° C 200°C کلاس 150-300 بہتر کریپ مزاحمت (کنواری PTFE پر 30% بہتری)؛ درمیانے دباؤ والی بھاپ کا پتہ لگانے، گرم پانی اور ہلکی کیمیائی خدمات کے لیے معیاری
PPL (Polyphenylene سلفائیڈ پر مبنی) -20 ° C سے 230 ° C 250°C کلاس 150-600 دھاتی نشستوں سے کم قیمت کے ساتھ اعلی تھرمل استحکام؛ ڈسٹرکٹ ہیٹنگ، سیر شدہ بھاپ، اور 230 ° C سے نیچے تھرمل تیل کے لیے بہترین
سٹیلائٹ®/ٹنگسٹن کاربائیڈ میٹل -20 ° C سے 450 ° C 550°C کلاس 150-1500 سخت سطح کی کلڈنگ (HRC 38-45)؛ 250 ° C سے اوپر کے تھرمل تیل، کھرچنے والی گندگی، اور اعلی تعدد شدید تھرمل سائیکلنگ ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے

سیٹ میٹریل سلیکشن فلو چارٹ

کیا میڈیا کا درجہ حرارت 230 ° C ہے؟ جی ہاں ├─ ہاں → PPL منتخب کریں (230°C تک مسلسل) └─ نہیں → کیا میڈیا چکنا (پانی/تیل) ہے یا نان چکنا (گیس)؟ ├─ چکنا → PTFE (قیمت کے لحاظ سے بہتر، <150°C) └─ غیر چکنا کرنے والا → RPTFE (بہتر لباس مزاحمت، <180°C)

رگڑ گتانک اور ٹارک کا اثر

نشست کا مواد جامد رگڑ (μ) رشتہ دار ٹارک کا اثر
پی ٹی ایف ای 0.05–0.08 بیس لائن (1.0×)
آر پی ٹی ایف ای 0.10–0.15 1.3–1.5×
پی پی ایل 0.20–0.30 1.8–2.2×
دھاتی بیٹھا ہوا ۔ 0.35–0.50 2.5–3.5×

اہم:پی پی ایل اور دھات پر مشتمل مواد کے اعلی رگڑ کو ایکچیویٹر کے سائز کے حساب کتاب میں فیکٹر کیا جانا چاہیے (نیچے سیکشن 5 دیکھیں)۔


5ایکچویٹر سائزنگ اور ٹارک کیلکولیشن کا طریقہ کار

تھری وے بال والو کو خودکار کرنے کے لیے ایکچیویٹر کے اسٹالنگ، اسٹیم شیئر، یا بدترین آپریٹنگ حالات میں ناکافی سیلنگ کو روکنے کے لیے محتاط ٹارک کیلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ایک 4 سیٹوں والا تھری وے والو چار پہلے سے بھری ہوئی سیٹوں پر مسلسل رابطے کو برقرار رکھتا ہے، اس لیے اس کا بریک وے ٹارک (Tb) ایک ہی معمولی سائز کے معیاری 2 سیٹوں والے فلوٹنگ بال والو سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے — عام طور پر 40-60% زیادہ۔

ٹارک سائزنگ فارمولہ

زیادہ سے زیادہ تفریق دباؤ (ΔP) حالات میں کم از کم مطلوبہ ایکچوایٹر ٹارک (Ta) کا تعین کرنے کے لیے:

Ta = Tb × SF

کہاں:
- Tb= والو مینوفیکچرر کے ذریعہ فراہم کردہ بیس بریک وے ٹارک (زیادہ سے زیادہ تفریق دباؤ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر ماپا جاتا ہے)
- SF= ایپلیکیشن سیفٹی فیکٹر (نیچے جدول دیکھیں)

سروس کی حالت کے لحاظ سے تجویز کردہ حفاظتی عوامل

سروس کی حالت حفاظتی عنصر (SF) انجینئرنگ جواز
صاف چکنا کرنے والے مائعات (صاف پانی، ہائیڈرولک تیل، ہلکے ہائیڈرو کاربن) 1.25 25% مارجن سیٹ کے معمولی لباس اور چپکنے والی مختلف حالتوں کے لیے ہے۔
غیر چکنا کرنے والا میڈیا (ہوا، خشک گیس، معدنیات سے پاک پانی، ریفریجرینٹ) 1.35–1.50 رگڑ کا زیادہ گتانک؛ 35-50% مارجن تجویز کیا گیا ہے۔
چپچپا، گارا، یا زیادہ درجہ حرارت والا میڈیا (>180 ° C) 1.50–1.60 بلند درجہ حرارت پر بڑھتے ہوئے رگڑ اور سیٹ کے رابطہ زون میں ممکنہ ذرات کے داخل ہونے کی وجہ
شدید سروس (کھرچنے والی گندگی، کوکنگ سروسز، ہائی فریکوئنسی سائیکلنگ) 1.60–1.80 ایپلیکیشن کے لیے مخصوص ٹارک ڈیٹا کے لیے فیکٹری سے مشورہ کریں۔

ٹارک کا نمونہ حساب

دیا گیا:
- 4″ کلاس 300 تھری وے بال والو، 4 سیٹوں والا پی ٹی ایف ای ڈیزائن
- مینوفیکچرر بیس بریک وے ٹارک (Tb) 600 psi ΔP: 450 N·m پر
- سروس: 120 ° C پر معدنیات سے پاک پانی (غیر چکنا)
- تجویز کردہ SF: 1.40

Ta = 450 × 1.40 = 630 N·m کم از کم ایکچیویٹر ٹارک

عمل کرنے والا منتخب کریں:630 N·m × 1.05 (ایکچیویٹر سے والو انٹرفیس کی کارکردگی کا عنصر) =662 N·m → اگلا معیاری ایکچیویٹر سائز منتخب کریں: 700 N·m یا 800 N·m ماڈل

نیومیٹک ایکچویٹر ٹریول سلیکشن

ایکچیویٹر کی قسم سفری زاویہ درخواست
90° ڈبل ایکٹنگ (ریک اینڈ پنین) 90° معیاری ایل پورٹ سوئچنگ؛ بنیادی 2-پوزیشن ٹی پورٹ (مکسنگ یا ڈائیورٹنگ)
90° بہار واپسی (ناکام محفوظ) 90° ایل پورٹ ایپلی کیشنز جن میں فیل سیف پوزیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے (بہار سے بند یا بہار سے کھلا)
180° ڈبل ایکٹنگ (اسکاچ یوک) 180° تینوں آپریٹنگ پوزیشنوں کو استعمال کرنے والے ٹی پورٹ والوز (سینٹر آف / لیفٹ ڈائیورٹ / رائٹ ڈائیورٹ)
سنٹر آف کے ساتھ 3 پوزیشن ایکچیویٹر 90° + 90° اختلاط کی خصوصی ایپلی کیشنز کو انٹرمیڈیٹ "آل بند" پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔

حوالہ شدہ معیار:تمام ایکچیویٹر ماؤنٹنگ انٹرفیس کے مطابق ہونا چاہیے۔ISO 5211(براہ راست بڑھتے ہوئے پیڈ کے طول و عرض اور اسٹیم مربع سائز)۔ یہ ایکچیویٹر مینوفیکچررز کے درمیان تبادلہ کو یقینی بناتا ہے اور مستقبل میں دیکھ بھال کے متبادل کو آسان بناتا ہے۔


6تنصیب کے بہترین طریقے: واٹر ہتھوڑے کی روک تھام اور تھرمل ریلیف

تیز رفتار عمل کے دوران پانی کے ہتھوڑے کی روک تھام

بڑے قطر کے تین طرفہ والوز میں تیز نیومیٹک سوئچنگ (اسٹروک ٹائمز 0.5 سیکنڈ سے کم) فوری بہاؤ میں کمی کی وجہ سے شدید ہائیڈرولک جھٹکا بوجھ پیدا کر سکتا ہے۔ بدترین حالات میں پانی کے ہتھوڑے کا دباؤ 5-10× نارمل آپریٹنگ پریشر تک پہنچ سکتا ہے، ممکنہ طور پر:
- پائپ سپورٹ کی نقل مکانی
- فلینج گسکیٹ کا اخراج
- والو اسٹیم یا سیٹ کا نقصان
- ڈاؤن اسٹریم آلہ کی ناکامی۔

انجینئرنگ حل:
- ایکچیویٹر پائلٹ لائنوں پر نیومیٹک اسپیڈ کنٹرول (سوئی والو تھروٹلز) انسٹال کریں۔
- اسٹروک کے وقت کو ایڈجسٹ کریں۔2–5 سیکنڈلائن کے سائز اور بہاؤ کی رفتار پر منحصر ہے۔
- لائن سائز ≥ 6″ یا رفتار ≥ 3 m/s کے لیے، فالج کے وقت کی سفارشات کے لیے والو بنانے والے سے مشورہ کریں۔

ہائی ٹمپریچر سسٹمز میں تھرمل ایکسپینشن ریلیف

ہائی ٹمپریچر تھرمل فلوئڈ لوپس (200°C سے اوپر) میں، الگ تھلگ بال پورٹ کے مردہ گہا کے اندر پھنسا ہوا سیال تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ 200 ° C پر زیادہ تر ہائیڈرو کاربن کا حجمی توسیع کا گتانک پھنسے ہوئے سیال کے دباؤ کو 10,000 psi سے زیادہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے - ممکنہ طور پر گیند کو پھٹ سکتا ہے یا والو کے جسم کو مسخ کر سکتا ہے۔

ڈیزائن کی ضروریات:
- کے ساتھ والوز کی وضاحت کریں۔گہا امدادی نشستیں(خود سے آرام کرنے والی نشستوں کی نالی)
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیٹ کا ڈیزائن پھنسے ہوئے سیال کو نیچے کی طرف (نچلے دباؤ) کی طرف جانے کی اجازت دیتا ہے جب دباؤ سیٹ کے پری لوڈ سے زیادہ ہو
- اہم ایپلی کیشنز کے لیے، وضاحت کریں۔خلیہ مخالف blowoutڈیزائن فی ASME B16.34

بڑھتے ہوئے اورینٹیشن کے رہنما خطوط

بڑھتے ہوئے واقفیت اسٹیم پیکنگ پر اثرات سفارش
تنا سیدھا (عمودی) بہترین — پیکنگ کے ارد گرد ذرات کے جمع ہونے سے روکتا ہے۔ تمام خدمات کے لیے ترجیحی واقفیت
افقی (تنا افقی) قابل قبول — لیکن کھرچنے والی خدمات میں تیز رفتار پیکنگ پہننے کا امکان صرف اس صورت میں استعمال کریں جب عمودی ماؤنٹنگ جسمانی طور پر محدود ہو۔
تنا الٹا (عمودی، تنا نیچے) ذرات پیکنگ ایریا میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تیزی سے رساو ہوتا ہے اور تنے کی پابندی ہوتی ہے۔ معطل شدہ ٹھوس مواد پر مشتمل کسی بھی میڈیا کے لیے سفارش نہیں کی جاتی ہے۔

معیاری والو اختتامی کنکشن

اختتامی قسم معیاری عام ایپلی کیشنز
Flanged (RF) ASME B16.5 کلاس 150/300/600 عام صنعتی، کیمیکل، تیل اور گیس
Flanged (RTJ) ASME B16.5 کلاس 600+ ہائی پریشر گیس، ہائیڈروجن سروس
تھریڈڈ (NPT) ASME B1.20.1 چھوٹا بور (≤ 2″)، آلے کی نلیاں
ساکٹ ویلڈ (SW) ASME B16.11 ہائی پریشر چھوٹے بور، زہریلا سروس
بٹ ویلڈ (BW) ASME B16.25 بڑے قطر، اعلی سالمیت پائپنگ کے نظام

7RFQ انجینئرنگ کی تفصیلات چیک لسٹ

کوٹیشن کی درخواست (RFQ) جاری کرتے وقت یا اپنے پائپنگ سسٹم کے لیے تین طرفہ بال والو کی وضاحت کرتے وقت، درج ذیل کی تصدیق کریں۔8 بنیادی پیرامیٹرز:

# پیرامیٹر تفصیلات کے اختیارات آپ کا انتخاب
1 بہاؤ جیومیٹری ☐ ایل پورٹ (صرف موڑنا) / ☐ ٹی پورٹ (مکسنگ اور ڈائیورٹنگ)
2 گردش کا زاویہ ☐ 90° سفر / ☐ 180° سفر
3 سیٹ کا ڈھانچہ ☐ 2-سیٹ (نیچے داخل کرنے کی ضرورت ہے) / ☐ 4-سیٹ (عالمگیر بہاؤ)
4 نشست کا مواد ☐ PTFE (<150°C) / ☐ RPTFE (<180°C) / ☐ PPL (<230°C) / ☐ دھاتی بیٹھا ہوا (>250°C)
5 پریشر کلاس ☐ کلاس 150 / ☐ کلاس 300 / ☐ کلاس 600 / ☐ کلاس 1500
6 کنکشن ختم کریں۔ ☐ Flanged RF / ☐ Flanged RTJ / ☐ تھریڈڈ NPT / ☐ ساکٹ ویلڈ / ☐ بٹ ویلڈ
7 ایکٹیویشن انٹرفیس ☐ دستی لیور / ☐ نیومیٹک (DA/ SR) / ☐ الیکٹرک / ☐ ISO 5211 ماؤنٹنگ پیڈ
8 خصوصی تقاضے ☐ کیویٹی ریلیف سیٹس / ☐ اسٹیم اینٹی بلو آؤٹ / ☐ NACE MR0175 / ☐ کم اخراج پیکنگ

8حوالہ جات اور صنعت کے معیارات

معیاری عنوان مطابقت
ASME B16.34 والوز - فلینگڈ، تھریڈڈ، اور ویلڈنگ اینڈ پریشر درجہ حرارت کی درجہ بندی، دیوار کی موٹائی، اسٹیم ڈیزائن
ASME B16.5 پائپ فلانگز اور فلانجڈ فٹنگز فلینج کے طول و عرض، سامنا کی قسمیں (RF/RTJ)
ISO 5211 صنعتی والوز - ایکچیویٹر ماؤنٹنگ براہ راست ایکچیویٹر کے بڑھتے ہوئے انٹرفیس کے طول و عرض
API 607 ​​/ ISO 10497 والوز کی آگ کی جانچ آگ سے محفوظ سیٹ ڈیزائن کی ضروریات
NACE MR0175/ISO 15156 سلفائیڈ سٹریس کریکنگ کھٹی خدمت کے لیے مواد (H₂S ماحول)
FCI 70-2/ANSI/ISA-75.01.01 کنٹرول والو سیٹ رساو کی درجہ بندی سیٹ کے مختلف ڈیزائنوں کے لیے سیٹ کے رساو کی شرح

*اپنے پائپنگ پروجیکٹ کے لیے مخصوص پریشر کلاسز کے لیے حسب ضرورت ٹارک چارٹس، STEP/IGES فارمیٹ میں CAD 3D ماڈلز، یا ہائی ٹمپریچر PPL/میٹل سیٹ ڈیٹا شیٹس کی ضرورت ہے؟*


پوسٹ ٹائم: جولائی 22-2026