wyślij zapytanie do nas
Wstęp:
Oś trzonka zaworu odbiega jednocześnie od środka tarczy i środka korpusu, a oś obrotu gniazda zaworu ma pewien kąt z osią przejścia sterownika hydraulicznego, czyli tzw. potrójny mimośrodowy motyl zawór.
Największą cechą potrójnego mimośrodowego zaworu motylkowego jest fundamentalna zmiana struktury uszczelnienia. Nie jest to już uszczelnienie pozycyjne, ale uszczelnienie skrętne, to znaczy nie opiera się na sprężystym odkształceniu gniazda zaworu, ale całkowicie opiera się na nacisku powierzchni styku gniazda zaworu w celu uzyskania efektu uszczelnienia. Dlatego problem zerowego wycieku metalowego gniazda zaworu jest rozwiązany za jednym zamachem, a ponieważ nacisk na powierzchni styku jest proporcjonalny do ciśnienia średniego, można łatwo rozwiązać również wysokie ciśnienie i odporność na wysoką temperaturę.
Zakres zastosowania :
Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy jest szeroko stosowany w metalurgii, energetyce, petrochemii, zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu wody oraz w budownictwie komunalnym i innych rurociągach przemysłowych o średniej temperaturze 425 ℃ lub niższej w celu regulacji natężenia przepływu i obciążenia oraz odcięcia płynu.
Maksymalne ciśnienie znamionowe potrójnego mimośrodowego zaworu motylkowego produkowanego przez ZG Valve może osiągnąć 2500 funtów, a standardowa średnica może osiągnąć 120 cali.
Można wybrać tryb połączenia potrójnego mimośrodowego zaworu motylkowego: zacisk, ucho, kołnierz, połączenie pierścieniowe, zgrzew doczołowy, płaszcz itp. Można również dopasować różne długości konstrukcyjne i standardy.
Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy ma duży wybór materiałów, wysokiej i niskiej temperatury oraz różnych kwasów, zasad i innych mediów korozyjnych.
Cechy:
1. Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy integruje regulację i odcięcie, z silną kontrolą.
Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy produkowany przez zawór ZG został zaprojektowany z podwójną konstrukcją bezpieczeństwa, aby zapobiec deformacji płytki motylkowej, niewspółosiowości trzpienia zaworu i gryzieniu powierzchni uszczelniającej spowodowanemu wpływem ciśnienia i temperatury płynu. Przepustnica ZG wyposażona jest w dwa niezależne pierścienie oporowe na dolnej stronie klapy, tak aby zapewnić normalną pracę przepustnicy z potrójnym mimośrodem w każdych warunkach pracy;
2. Brak konstrukcji strefy martwej, mały moment otwarcia.
Kształt płyty zaworowej potrójnego mimośrodowego zaworu motylkowego to eliptyczny stożek, a jego powierzchnia jest spawana twardym stopem, który ma doskonałą odporność na zużycie. Pływające siedzisko ze stali nierdzewnej w kształcie litery U ma funkcję automatycznej regulacji środka. Kiedy zawór jest otwarty, eliptyczny stożek powierzchni uszczelniającej płyty zaworu najpierw odłącza się od elastycznego gniazda zaworu w kształcie litery U, a następnie obraca się. Gniazdo wywiera nacisk w celu odkształcenia gniazda zaworu, aż gniazdo zaworu będzie ściśle dopasowane do owalnej, stożkowej powierzchni uszczelniającej płyty zaworu. Płytka motylkowa nie rysuje gniazda zaworu, gdy zawór jest otwierany i zamykany, a moment obrotowy trzpienia zaworu jest bezpośrednio przenoszony na powierzchnię uszczelniającą przez płytkę motylkową, a moment otwarcia jest niewielki,
3. Zero wycieków, wysoka temperatura i odporność na wysokie ciśnienie.
Największą cechą potrójnej mimośrodowości jest to, że zasadniczo zmienia strukturę uszczelnienia. Nie jest to już uszczelnienie pozycyjne, ale uszczelnienie skrętne, to znaczy nie opiera się na sprężystym odkształceniu gniazda zaworu, ale całkowicie opiera się na nacisku powierzchni styku gniazda zaworu w celu uzyskania efektu uszczelnienia. Ten rodzaj konstrukcji uszczelniającej umożliwia potrójnemu mimośrodowemu zaworowi motylkowemu osiągnięcie twardego poziomu uszczelnienia VI, osiągając prawdziwy zerowy wyciek. Jednocześnie, dzięki doborowi metalowego gniazda zaworu i właściwościom konstrukcyjnym uszczelnienia czołowego, rozwiązany został również problem odporności na wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie.
Specyfikacja techniczna :
Standard projektu:
EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155
Wymiar twarzą w twarz:
ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609, DIN3202
Koniec standardu:
ANSI B16.1 klasa 125LB i B16.5 klasa 150LB
AS 2129 Tabela D i E BS 10 Tabela D i E
DIN 2501 PN6, PN10 i PN16
EN 1092 PN6, PN10 i PN16
ISO 2531 PN6, PN10 i PN16
ISO 7005 PN6, PN10 i PN16
KS B 1511 / JIS B 2210 5K i 10K
MSS SP44 KL. 150LB AWWA C207
SABS 1123 Stół 1000/3 i Stół 1600/3
Górny kołnierz: ISO5211
Norma testowa: API 598, ISO 5208, EN 12266
LISTA MATERIAŁÓW
Specyfikacja materiałów | |
Częściowe imię | Materiał |
Ciało | Żeliwo, żeliwo sferoidalne, brąz, stal węglowa, stal nierdzewna, stal Cr-Mo, stal stopowa |
Dysk | Żeliwo sferoidalne, stal węglowa, brąz, stal nierdzewna, stal Cr-Mo, stal stopowa |
Pierścień uszczelniający | stal nierdzewna 316 + elastyczny grafit, teflon |
Siedzenie | EPDM, NBR, PTFE, VITON, guma, STL, brąz, stal nierdzewna, stal Cr-Mo, stal stopowa |
Trzon | 45#, 410, 420, 431, 2Cr13, stal nierdzewna, stal Cr-Mo |
Uszczelka | Elastyczny grafit, teflon |
Notatka: | Stal węglowa: WCB |
Stal Cr-Mo: ZG1Cr5Mo, ZG20GrMo i tak dalej | |
Stal nierdzewna: CF8, CF8M, CF3, CF3M | |
Stal stopowa: WC6, WC9 i tak dalej |