العربية

العربية

Get a Quote
منتجات

منتوجات جديدة

أخبار الشركة

Fully Welded Ball Valve vs. Threaded Ball Valve: Which Offers Better Pressure Resistance?
Fully Welded Ball Valve vs. Threaded Ball Valve: Which Offers Better Pressure Resistance?
2026-06-11

In natural gas transmission, district heating networks, petrochemical facilities, and industrial utility systems, ball valves are widely used for reliable flow isolation. One of the most common questions during valve selection is: Which provides better pressure resistance—a fully welded ball valve or a threaded ball valve?   Understanding the Structural Difference Between Fully Welded and Threaded Ball Valves   From a structural perspective, fully welded ball valves generally offer higher pressure-bearing capability. The valve body is manufactured using a fully welded construction, eliminating threaded body connections and reducing stress concentration points associated with mechanical joints. Under high-pressure conditions, frequent pressure fluctuations, or significant temperature changes, the welded structure can provide greater mechanical integrity and more stable sealing performance. Threaded ball valves, by contrast, rely on threaded connections to assemble the valve body. While this design simplifies installation and maintenance, threaded joints are inherently more susceptible to stress and deformation. As system pressure increases or when vibration and thermal expansion-contraction cycles are present, threaded connections may become vulnerable to loosening, potentially resulting in external leakage. Common field indications include leakage around the stem packing area, seepage from body connections, or accelerated wear of sealing components.   Why Fully Welded Ball Valves Typically Offer Higher Pressure Resistance   The primary advantage of a fully welded ball valve lies in its one-piece welded body construction. Without threaded body joints, the valve can better withstand internal pressure loads and reduce the possibility of leakage caused by connection failure.   In applications involving high operating pressures, pressure surges, or repeated thermal cycles, the welded structure maintains better dimensional stability and structural strength. This is one of the key reasons why fully welded ball valves are widely used in gas transmission pipelines, district heating systems, and other critical infrastructure projects.   How Sealing Performance Affects Pressure Capability   In high-pressure service, valve failure is not determined solely by body strength. The sealing system also plays a critical role. Fully welded ball valves typically utilize an integral body design that minimizes potential external leakage paths and provides more consistent support for the seat sealing surfaces.   In threaded ball valves, small dimensional changes at threaded joints during long-term pressure cycling may affect seat loading, potentially increasing the risk of internal leakage. If significant leakage, abnormal deformation, or pressure test failure is observed, the valve should be removed from service and inspected immediately. For flammable, toxic, or high-temperature media, disassembly and maintenance under pre...

ما هو صمام الضغط؟ تعريفه، وبنيته، واستخدامه الصناعي
ما هو صمام الضغط؟ تعريفه، وبنيته، واستخدامه الصناعي
2026-06-05

مقدمة صمام الضغط هو نوع من الصمامات الخطية حيث يتم التحكم في تدفق السائل عن طريق ضغط غلاف مرن. على عكس الصمامات التقليدية ذات المقعد المعدني، تعتمد صمامات الضغط على أنبوب مطاطي مرن يتم "ضغطه" لإغلاقه بواسطة آلية ميكانيكية أو مشغل هوائي لإيقاف التدفق أو تنظيمه. يسمح هذا التصميم بتدفق كامل مع الحد الأدنى من العوائق عند الفتح وإغلاق محكم عند الإغلاق، مما يجعل صمامات الضغط مناسبة للوسائط الكاشطة أو المسببة للتآكل أو من نوع الملاط. تُستخدم صمامات الضغط في مختلف الصناعات مثل معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، والمعالجة الكيميائية، التعدين تُستخدم هذه الأنظمة في النقل الهوائي ومعالجة المواد اللزجة. يتميز هيكلها البسيط ومكوناتها الداخلية القليلة بمقاومتها للانسداد وسهولة صيانتها، فضلاً عن فعاليتها العالية في الأنظمة التي تحتوي على مواد صلبة معلقة أو مواد كيميائية أكالة. الهيكل ومبدأ العمل العنصر الأساسي في صمام الضغط هو غلافه المطاطي، الذي يعمل كسطح مانع للتسرب وقناة لتدفق السائل. عندما يضغط المشغل الغلاف على جسم الصمام، يُغلق الصمام ويمنع مرور السائل. وعند تحرير ضغط الضغط، يعود الغلاف إلى شكله الأصلي، مما يسمح بتدفق السائل بالكامل. قد تحتوي الصمامات على مشغلات يدوية أو هوائية أو كهربائية. مادة الغلاف - عادةً ما تكون من المطاط الطبيعي، EPDM يتم اختيار مادة الـ NBR أو المركبات الخاصة بناءً على التوافق الكيميائي وحدود درجة الحرارة ومقاومة التآكل. أما جسم الصمام، فيُصنع عادةً من الفولاذ الكربوني. الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك، يوفر الدعم الهيكلي واحتواء الضغط. المزايا الرئيسية والاعتبارات الهندسية تُحظى صمامات الضغط بتقدير كبير لبساطتها وموثوقيتها في التعامل مع السوائل الصعبة. ولأن الغلاف هو الجزء الوحيد الملامس للسائل، فإن التلامس بين السائل وجسم الصمام يكون ضئيلاً، مما يقلل من خطر التآكل. وهي بطبيعتها ذات فتحة كاملة، مما يقلل من انخفاض الضغط ويجعلها مناسبة لتدفقات السوائل ذات المحتوى العالي من المواد الصلبة. مع ذلك، يعتمد أداؤها بشكل كبير على اختيار الغلاف المناسب، وقوة الضغط، ومحاذاة المشغل. ويمكن أن يؤدي سوء الاستخدام - مثل تجاوز حدود درجة الحرارة، أو استخدام مواد كيميائية غير متوافقة، أو التشغيل باستخدام معجون كاشط عالي الضغط - إلى تسريع تآكل الغلاف، والتأثير على سلامة منع التسرب، أو تقصير عمر الخدمة. لذا، يُعد تحديد مادة الغلاف الصحيحة، ونوع المشغل، ومعدل الضغط أمرًا بالغ الأهمية للمهندسين ومختصي المشتريات لضمان التشغيل الموثوق. نصائح عملية للاستخدام الصناعي تُعدّ الصيانة عمومًا بسيطة: تشمل المهام الرئيسية فحص الغلاف، وجدولة الاستبدال، ومعايرة المشغل. أما في الأنظمة الحساسة التي تتعامل مع مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو ذات درجات حرارة عالية، فيجب أن تتبع الصيانة إجراءات صارمة للعزل والتحذير. ويُعدّ اختيار مادة للغلاف تتمتع بمقاومة كيميائية عالية وقدرة على تحمل التآكل أمرًا أساسيًا لإطالة عمر الخدمة، بينما يجب أن تكون قوة المشغل كافية لتحقيق إغلاق كامل دون إجهاد الغلاف. التعليمات س1: هل يمكن لصمامات الضغط التعامل مع المواد الكاشطة؟ أ1: نعم، عندما تكون مادة الغلاف مقاومة للتآكل ويتم فحصها بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف. س2: هل صمامات الضغط مناسبة للسوائل ذات درجات الحرارة العالية؟ A2: فقط ضمن حدود درجة الحرارة لمادة الغلاف المختارة؛ تجاوز هذه الحدود يمكن أن يؤدي إلى فشل مبكر. س3: ما هو الشاغل الرئيسي للصيانة؟ A3: سلامة الغلاف. يُعد الفحص المنتظم والا...

صمام الفراشة التقليدي مقابل صمام الفراشة اللامركزي: أيهما يعمل بشكل أفضل تحت الضغط العالي؟
صمام الفراشة التقليدي مقابل صمام الفراشة اللامركزي: أيهما يعمل بشكل أفضل تحت الضغط العالي؟
2026-05-29

تُستخدم صمامات الفراشة على نطاق واسع في أنظمة الأنابيب الصناعية، لكن قدرة تحمل الضغط تعتمد بشكل كبير على تصميم الصمام وظروف التشغيل. في العديد من المشاريع، يقارن المهندسون في البداية بين صمامات الفراشة التقليدية و صمام فراشة لا مركزي يعتمد ذلك على فئة الضغط فقط. في الخدمة الفعلية، عادةً ما يكون لموثوقية الإحكام ودرجة الحرارة وتواتر الدورات وحالة الوسط تأثير أكبر على الأداء على المدى الطويل. يستخدم صمام الفراشة التقليدي قرصًا وساقًا مركزيين. يبقى القرص على اتصال مستمر بالمقعد أثناء التشغيل. هذا التصميم مناسب لأنظمة المياه النظيفة، وخطوط أنابيب التكييف والتهوية، وخدمات مياه التبريد، وتطبيقات المرافق العامة حيث يظل الضغط ودرجة الحرارة مستقرين نسبيًا. في ظل ظروف الضغط العالي، تصبح العديد من القيود أكثر وضوحاً: ● يزداد تآكل المقعد بسبب الاحتكاك المستمر ● يرتفع عزم التشغيل تدريجياً ● يزداد خطر التسرب بعد دورات التشغيل المتكررة ● قد تتشوه المقاعد المصنوعة من المطاط الصناعي تحت تأثير تقلبات الضغط في تطبيقات البخار المشبع، غالباً ما تواجه صمامات الفراشة ذات المقاعد المرنة مشاكل في منع التسرب مبكراً عندما تتجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به لمادة المقعد. حتى لو كان الضغط مقبولاً من الناحية الفنية، فإن التقادم الحراري قد يؤدي إلى تصلب المقعد وتقليل موثوقية الإغلاق. طُوّرت صمامات الفراشة اللامركزية للحد من هذه المشاكل. تسمح التصاميم ذات الإزاحة المزدوجة والثلاثية بانفصال القرص عن المقعد خلال معظم شوط التشغيل. هذا يقلل الاحتكاك ويحد من تلف المقعد أثناء الفتح والإغلاق المتكرر. بالنسبة للأنظمة الصناعية ذات الضغط العالي، توفر صمامات الفراشة اللامركزية عادةً أداءً أكثر استقرارًا في منع التسرب لأن أسطح منع التسرب تتعرض لتآكل ميكانيكي أقل. لماذا تتحمل صمامات الفراشة اللامركزية الضغط العالي بشكل أفضل إن الميزة الأكبر لصمامات الفراشة اللامركزية لا تقتصر على مجرد قدرة تحمل الضغط العالية، بل تتمثل الفائدة الرئيسية في تحسين استقرار الإحكام في ظل ظروف التشغيل القاسية. في أنابيب المصافي، وأنظمة البخار في محطات توليد الطاقة، وخطوط الهيدروكربونات عالية الضغط، صمامات فراشة ثلاثية الإزاحة يتم اختيارها بشكل شائع لأن المقاعد المعدنية تتحمل تقلبات درجات الحرارة بشكل أكثر فعالية من المقاعد اللينة. يصبح هذا الأمر مهماً في ظروف مثل: ● مشبع خدمة البخار ● خطوط أنابيب النفط الحراري ● عزل آلي عالي الدورة ● أنظمة الضغط التفاضلي العالي ● تطبيقات درجات الحرارة المرتفعة عندما يرتفع الضغط ودرجة الحرارة معًا، غالبًا ما تُصاب صمامات الفراشة التقليدية بعدم استقرار في منع التسرب أسرع من التصاميم اللامركزية. ويؤدي التمدد الحراري إلى تغيير ضغط التلامس بين القرص والمقعد، خاصةً أثناء دورات التسخين والتبريد المتكررة. في خدمات الطين الكاشط، يُصبح التآكل مصدر قلق بالغ. إذ يمكن أن تتآكل المقاعد اللينة التقليدية بسرعة عند تعرضها للمواد الصلبة العالقة أو الجسيمات عالية السرعة. وبمجرد تلف شكل المقعد، يزداد التسرب عادةً بسرعة. تتميز صمامات الفراشة ثلاثية الإزاحة عمومًا بمقاومة أكبر في هذه البيئات لأن أسطح منع التسرب المعدنية لا تتعرض للاحتكاك المستمر أثناء التشغيل. مع ذلك، لا تُناسب صمامات الفراشة اللامركزية جميع ظروف التشغيل. ففي تطبيقات الخنق الشديد، قد يؤدي التكهف واضطراب التدفق إلى تلف منطقة منع التسرب. كما أن اختيار حجم المشغل بشكل غير صحيح أو سوء محاذاة الشفة قد يُقصر من عمر الخدمة. يعتمد اختيار الصم...

صمام البوابة
加载中...

صمام بوابة بغطاء مانع للتسرب بضغط 2 بوصة ووزن 900 رطل F91 ASME B16.34 BW

صمام بوابة غطاء المحرك بختم ضغط 2 بوصة، 900 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من مادة A182-F91. يتميز بخصائص هيكلية مثل PSB وOS&Y وSolid Wedge. طريقة توصيله هي BW sch 80 ASME B16.25، ويعمل بنظام التشغيل اليدوي.

  • دفع:

    30% when order confirmed, 70% before shipment
  • أصل المنتج:

    china
  • اللون:

    Customization
  • ميناء الشحن:

    Shanghai, China
  • المهلة:

    30~60 days Ex Works after order confirmation
  • Material:

    A182-F91
  • Method of Operation:

    A182-F91
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام البوابة

مقاس

2 بوصة

ضغط

900 رطل

اتصال

BW sch 80 ASME B16.25

مادة الجسم

A182-F91

معيار التصميم

ASME B16.34، API602

حجم نهاية BW

ASME/B16.25

رمز الاختبار والتفتيش

API 598

درجة حرارة

-29 ~ 649 درجة مئوية

الوسيلة المناسبة

المياه والنفط والغاز

سمات

1. مصنوعة من سبائك الفولاذ F91، مما يوفر قوة استثنائية في درجات الحرارة العالية وموثوقية لتطبيقات فئة الضغط 900LB.

2. صمام بوابة غطاء مانع للتسرب بالضغط مع أطراف BW والامتثال لمعيار ASME B16.34 يضمن الختم الآمن والأداء طويل الأمد في ظروف الخدمة الحرجة.

الرسم الفني

Pressure Seal Gate Valve

فحص الأبعاد

Pressure Seal Bonnet Gate Valve

اختبار الضغط

Pressure Seal Bonnet Gate Valve

لوحة الاسم والتغليف

Pressure Seal Bonnet Gate Valve

تقرير التفتيش

Pressure Seal Bonnet Gate Valve Pressure Seal Bonnet Gate Valve Pressure Seal Bonnet Gate Valve Pressure Seal Bonnet Gate Valve

اترك رسالة

إذا كنت مهتما في منتجاتنا و تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا وسوف نقوم بالرد عليك بأسرع ما يمكن.

منتجات ذات صله
صمام بوابة غطاء محرك ختم الضغط
ضغط صمام بونيه بوابة صمام وزن الجسم 8 بوصة 2500 رطل

تم تصميم صمام البوابة 2500 فئة 8 بوصات بغطاء مانع للتسرب ، ووصلة لحام بعقب ، وتشغيل علبة التروس. يحتوي صمام البوابة 8 بوصة على جسم WCB من الفولاذ الكربوني وتقليم 5. تفاصيل سريعة نوع بوابة   صمام بحجم 8 " ضغط التصميم ansi   2500 اعمال بناء الضغط   غطاء الختم ، إسفين مرن ، مقعد من المعدن إلى المعدن نوع الاتصال بعقب   اللحام (SW) نوع العملية ناقل الحركة   عملية مواد الجسم أ 217   wc6 مواد تقليم تقليم 5 كود التصميم api 600 وجها لوجه البعد اسمى   ب 16.10 نهاية الاتصال اسمى   ب 16.25 الضغط & أمبير ؛ مؤقت اسمى   ب 16.34 متوسط ماء،   النفط والغاز الأصل الصين البعد & أمبير ؛ مواد nps dn صف دراسي 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 ل (الترددات اللاسلكية) 900 رطل 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 2500 رطل 451 508 578 673 917 1022 1270 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ L1 (وزن الجسم) 900 رطل 216 254 305 355 508 660 787 914 991 1092 1346 1473 1600 1500 رطل 216 254 305 406 559 711 864 991 1067 1194 1697 & emsp؛ & emsp؛ 2500 رطل 279 330 368 457 610 762 914 1041 1118 1245 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ l2 (rtj) 900 رطل 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 2500 رطل 454 514 584 683 927 1038 1292 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ ح (أوبن) 900 رطل 554 637 680 796 1084 1372 1494 1550 1960 2210 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 554 637 767 875 1094 1372 1655 1834 2150 2260 2460 2721 2940 2500 رطل 610 654 753 850 1254 1374 1685 1894 2226 2382 2585 & emsp؛ & emsp؛ ث 900 رطل 300 350 350 400 560 460 * 610 * 610 * 610 * 760 * & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 300 450 450 560 305 * 460 * 610 * 610 * 760 * 760 * & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 2500 رطل 500 500 600 600 460 * 460 * 610 * & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ الوزن (rf) 900 رطل 50 84 92 154 341 622 950 1295 1720 2380 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 60 91 128 182 394 795 1370 2120 2800 3870 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 2500 رطل 121 175 195 229 720 1295 2250 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ الوزن (وزن الجسم) 900 رطل 39 64 82 120 266 524 760 1090 1450 2018 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ 1500 رطل 46 71 85 130 292 578 974 1615 2010 2815 3315 4150 5219 2500 رطل 88 135 144 158 500 892 1550 1978 2580 3780 5988 & emsp؛ & emsp؛ * يوصى باستخدام مشغل التروس اليدوي لا. جزء WCB wc6 wc9 ج 5 راجع 8 CF 8M 1 الجسم a216 wcb a217 w6 a217 wc9 a217 c5 a351 cf8 a351 cf8m 2 مقعد a182 f6a a182 f22 a182 f22 a182 f5 a182 f304 a182 f316 3 وتد a216 wcb a217 w6 a217 wc9 a217 c5 a351 cf8 a351 cf8m 4 إيقاف a182 f6a saehnv3 a182 f304 a182 f316 5 مربع حشو a216 wcb a217 w6 a217 wc9 a217 c5 a351 cf8 a351 cf8m 6 ختم Ansi 316l الجرافيت المرن + 316 7 حلقة الانقسام صلب و ٦ و ٦ و ٦ a182 f304 ص 316 8 الحلقة الخلفية صلب صلب صلب صلب SS SS 9 الترباس أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 8 أ 193 ب 8 10 البندق أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 غرام 8 أ 194 غرام 8 11 نير a216 wcb a217 w6 a217 wc9 a217 c5 a351 cf8 a351 cf8m 12 الترباس أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 8 أ 193 ب 8 13 البندق أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 غرام 8 أ 194 غرام 8 14 لوحة التعبئة أنسي 410 أنسي 410 أنسي 410 أنسي 410 انسي 304 انسي 316 15 التعبئة الجرافيت مرنة (مضفر   وخاتم) أو ptfe 16 انقسام دبوس صلب صلب صلب صلب صلب صلب 17 ييبولت أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 8 أ 193 ب 8 18 السدادة a182 f6 a182 f6 a182 f6 a182 f6 a182 f304 a182 f316 19 شفة الغدة أ 105 أ 105 أ 105 أ 105 a182 f304 a182 f316 20 البندق أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 2 ساعة أ 194 غرام 8 أ 194 غرام 8 21 عشيق أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب 7 أ 193 ب

صمام البوابة
8 " 1500LB الضغط الذاتي بوابة صمام WCC BW

8 " تم تصنيع صمام البوابة 1500 رطل وفقًا لمعيار ASME B16 . 34 القياسي . جسم الصمام مصنوع من WCC . وله الخصائص الهيكلية للضغط الذاتي الختم , بوابة مرنة وطول بنيوي 711 مم . مبدأ العمل لصمام الختم الذاتي هو استخدام سطح إسفيني مانع للتسرب للختم تحت الضغط .

صمام البوابة
صمام بوابة مانع تسرب الضغط 2 بوصة 4500 رطل SW API 602

تم تصميم صمام البوابة فئة 4500 عالي الضغط مع وصلة نهاية PSB و SW . مصنوعة من CS A105 , ويتبع صمام البوابة مقاس 2 بوصة معيار الفحص API 598 ومعيار التصميم API 602 . يمكن أن تقدم dervos خدمة التخصيص من خلال تزويد العملاء بصمامات بأحجام مختلفة , المواد , المعايير , ضغط التصميم , الهيكل , نوع العملية ونوع التوصيل .

صمام البوابة
صمام بوابة الضغط الختم 10 `` 1500LB WCC BW PSB

10 '' صمام بوابة 1500LB مصنوع وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من WCC. تتميز بالخصائص الهيكلية للضغط الذاتي الختم ، والساق الصاعد ، والوتد المرن والطول الهيكلي 864 مم. كلا طرفي جذع الصمام مترابطة. لديها نوع اتصال BW.

اترك رسالة

    إذا كنت مهتما في منتجاتنا و تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا وسوف نقوم بالرد عليك بأسرع ما يمكن.

الصفحة الرئيسية

منتجات

حول

اتصل