العربية

العربية

Get a Quote
منتجات

منتوجات جديدة

أخبار الشركة

Differences Between Wide-Body and Single-Piece Ball Valves
Differences Between Wide-Body and Single-Piece Ball Valves
2026-02-06

Wide-body ball valves and single-piece ball valves are both types of ball valves used for controlling the on/off flow of medium in pipelines.   Both wide-body and single-piece ball valves feature a one-piece (integral) body design, unlike split-body designs. This differs from two-piece and three-piece ball valves, which have segmented valve bodies.   For internally threaded wide-body ball valves, the valve body is made from round or hexagonal stock, using either bar material or forged components. The ball core features a reduced-diameter design and is inserted from one side of the valve body. The stem uses an internal anti-blowout structure. Flat surfaces are machined on both the inlet and outlet sides of the body to facilitate assembly of the ball valve and allow the use of wrenches during pipeline installation.   In wide-body ball valves, the stem stuffing box is relatively shallow, and the internal packing volume is limited, resulting in a moderate sealing performance of the stem. Therefore, these valves are more suitable for low-pressure medium applications. In contrast, two-piece and three-piece ball valves feature stem stuffing box structures that provide reliable sealing for high-pressure medium applications.   The structure of flanged wide-body ball valves is essentially the same as that of internally threaded wide-body ball valves. Typically, the flange is connected to the intermediate valve body via threaded fasteners, although some designs utilize a forged one-piece structure.   Externally threaded wide-body ball valves can use a union-type structure, where the union is directly welded to the pipeline and connects to the external threads on the valve body. This design allows for easy disassembly and reassembly during valve maintenance or replacement without requiring separate unions on the pipeline.   The valve bodies of single-piece internally threaded ball valves and single-piece flanged ball valves are manufactured using casting processes, with the ball core featuring a reduced-diameter design. The stem uses an internal anti-blowout structure. The inlet and outlet ends of single-piece internally threaded ball valves have a hexagonal shape, similar to conventional internally threaded valves, to facilitate wrench operation and secure installation.   In single-piece flanged ball valves, the flange and valve body are cast as a single unit, eliminating the need to machine and assemble the flange separately as in wide-body flanged ball valves. This approach reduces cost and simplifies the manufacturing process.   Single-piece wafer-style ball valves have a shorter valve body length, making them more suitable for pipelines with limited space.   Wide-body and single-piece ball valves both use a reduced-diameter ball design, resulting in higher flow resistance compared with two-piece and three-piece ball valves. The main differences are as follows:   Valve Body Manufacturing Process ● Wide-bo...

تصميم صمام البوابة الإسفيني ومبدأ منع التسرب
تصميم صمام البوابة الإسفيني ومبدأ منع التسرب
2026-01-30

في صمام البوابة الإسفيني، تكون أسطح منع التسرب على شكل إسفين، وتشكل زاوية محددة بالنسبة لمحور البوابة. يدفع ساق الصمام البوابة إلى الأسفل لإغلاقها. ومع ازدياد قوة دفع الساق، تزداد القوة العمودية المؤثرة على أسطح منع التسرب الإسفينية، مما يُحدث تأثير إحكام قسري. يُحسّن هذا التصميم أداء منع التسرب بشكل ملحوظ في ظروف الضغط المنخفض. أثناء الفتح، تنفصل أسطح منع التسرب للبوابة عن المقعد على الفور، مما يساعد على تقليل التآكل على أسطح منع التسرب ويطيل عمر خدمة الصمام. المعايير المطبقة لـ صمامات البوابة الإسفينية تُصنع صمامات البوابة الإسفينية عادةً وفقًا للمعايير التالية: ● GB/T 12234-2019 – صمامات بوابة فولاذية ذات غطاء مثبت بمسامير لصناعات البترول والغاز الطبيعي ● GB/T 12232-2005 – صمامات بوابة من الحديد الزهر ذات حواف للأغراض العامة ● معيار API 600 (2015) – الفولاذ صمام بوابة صناعات البترول والغاز الطبيعي أنواع صمامات البوابة الإسفينية تتوفر صمامات البوابة الإسفينية عادةً بثلاثة تكوينات للبوابة: بوابة إسفينية صلبة، بوابة إسفينية مرنة، بوابة إسفينية مزدوجة. تعتمد البوابة المرنة ذات الشكل الإسفيني والبوابة المزدوجة ذات الشكل الإسفيني على تشوه مُتحكم به لأسطح منع التسرب لتحقيق تلامس أفضل مع مقعد الصمام. يُعزز هذا التصميم موثوقية منع التسرب ويمنع بشكل فعال انحشار البوابة أو تعطلها الناتج عن تغيرات درجة الحرارة، مما يضمن التشغيل السلس حتى في ظل ظروف حرارية متقلبة. تصميم صمام البوابة المنزلقة المتوازية ومبدأ منع التسرب في صمام البوابة المنزلقة المتوازية، تكون أسطح منع التسرب عند طرفي مدخل ومخرج البوابة موازية لمحورها المركزي. في الصمامات أحادية البوابة، يتم منع التسرب بشكل أساسي عن طريق دفع الوسيط للبوابة أو المقعد العائم إلى موضعه. أما في الصمامات ثنائية البوابة، فيمكن منع التسرب باستخدام نوابض أو آلية تمدد بين البوابتين. وخلال عمليتي الفتح والإغلاق، تبقى أسطح منع التسرب للبوابة والمقعد على اتصال دائم، مما يضمن منع تسرب موثوق. المعايير المطبقة على صمامات البوابة المنزلقة المتوازية تشمل المعايير الشائعة لصمامات البوابة المنزلقة المتوازية ما يلي: ● GB/T 23300-2009 – صمامات البوابة المنزلقة المتوازية ● JB/T 5298-2016 – صمامات بوابة منزلقة متوازية فولاذية لخطوط الأنابيب ● معيار API 6D – صمامات خطوط الأنابيب لصناعات البترول والغاز الطبيعي أنواع وميزات صمامات البوابة المنزلقة المتوازية تتوفر صمامات البوابة المنزلقة المتوازية بتكوينات أحادية البوابة وثنائية البوابة. ● قد تحتوي البوابات على فتحات لتدفق المياه أو تكون مصمتة. تتوافق البوابات ذات فتحات تدفق المياه مع القطر الداخلي للمقعد، مما يسهل تنظيف وتصريف خط الأنابيب. ● يمكن ضبط نظام منع التسرب عند طرف المدخل أو طرف المخرج أو عند كلا الطرفين، وذلك حسب متطلبات التطبيق. يضمن هذا التصميم المرونة في ترتيبات منع التسرب مع الحفاظ على التشغيل الموثوق به أثناء الخدمة. مقارنة بين الاثنين 1. المعايير المطبقة يتم تصنيع صمامات البوابة الإسفينية وصمامات البوابة المنزلقة المتوازية وفقًا لمعايير صناعية مختلفة. 2. هندسة البوابات تتميز صمامات البوابة الإسفينية ببوابة على شكل إسفين. تحتوي صمامات البوابة المنزلقة المتوازية على بوابة مسطحة، والتي قد تتضمن فتحات للتدفق لتسهيل عملية التنظيف بالخنادق أو تنظيف خطوط الأنابيب. 3. متطلبات عزم دوران ساق المقود تعتمد صمامات البوابة الإسفينية على قوة دفع ساق الصمام لأسفل لدفع البوابة الإسفين...

تحليل أسباب تلف سطح منع التسرب للصمامات
تحليل أسباب تلف سطح منع التسرب للصمامات
2026-01-23

عادةً ما ينتج تلف أسطح منع التسرب في الصمامات عن عدة عوامل، منها اختيار المواد، وظروف التشغيل، وممارسات التشغيل، والصيانة. فيما يلي ملخص مُصنّف لأكثر الأسباب شيوعًا: 1. التلف الميكانيكي ● ارتدِ: تؤدي الجسيمات الصلبة الموجودة في الوسط (مثل الرمل أو خبث اللحام) إلى تآكل سطح الختم، مما ينتج عنه خدوش أو أخاديد. ● الاحتكاك الكاشط : التآكل الاحتكاكي الناتج عن الحركة النسبية لأسطح منع التسرب أثناء صمام الفتح والإغلاق، وخاصة في أزواج الإحكام المعدنية. ● أضرار الاصطدام: تشوه سطح الختم الناتج عن اصطدام السوائل عالية السرعة أو الفتح والإغلاق السريع للصمام، مما يؤدي إلى تحميل الصدمات. 2. التآكل الكيميائي ● تآكل الوسائط: تهاجم الوسائط الحمضية أو القلوية أو المؤكسدة مادة سطح الختم بشكل مباشر، مثل تآكل المعادن الناتج عن أيونات كبريتيد الهيدروجين أو الكلوريد. ● التآكل الكهروكيميائي : عندما تتعرض أزواج الإحكام المصنوعة من معادن مختلفة للإلكتروليت، قد يحدث التآكل الجلفاني بسبب تكوين الخلية الكهروكيميائية. ● التآكل والتآكل: يؤدي التأثير المشترك للوسائط المسببة للتآكل والتدفق عالي السرعة إلى تسريع فقدان المواد على سطح الختم. 3. التلف الحراري ●الإجهاد الحراري: تؤدي التقلبات المتكررة في درجة الحرارة إلى تمدد وانكماش حراري متكرر لسطح الختم، مما يؤدي إلى التشقق أو التشوه. ● الأكسدة في درجات الحرارة العالية: عند درجات الحرارة المرتفعة، قد يتعرض سطح الختم للأكسدة أو التصلب أو الاحتراق، كما هو شائع في تطبيقات صمامات البخار. ●الصدمة الحرارية: يمكن أن يؤدي التعرض المفاجئ لوسائط ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة إلى تشقق سطح الختم، كما هو الحال أثناء التكثيف السريع أو دخول الوسائط الباردة. 4. التركيب والتشغيل غير السليمين ● عدم محاذاة التركيب: قد يؤدي تركيب الصمامات بشكل غير صحيح أو الإجهاد المفرط للأنابيب إلى تحميل غير متساوٍ على أسطح منع التسرب. ● الإفراط في الشد: قد يؤدي التحميل المسبق المفرط المطبق على ساق الصمام أو البراغي إلى سحق أو تشويه سطح منع التسرب، خاصة في الصمامات ذات المقاعد اللينة أو الحشيات المانعة للتسرب اللينة. ● عملية تشغيل خشنة: يمكن أن يتسبب الفتح والإغلاق السريع أو قوة التشغيل المفرطة في حدوث أضرار ناتجة عن الصدمات لأسطح منع التسرب. 5. عيوب المواد ● اختيار المواد بشكل غير مناسب: تفتقر مادة سطح الختم إلى مقاومة كافية لوسائط المعالجة أو درجات الحرارة العالية أو التآكل، مثل استخدام الفولاذ الكربوني في الخدمة الحمضية. ● عيوب التصنيع: تؤدي العيوب في طبقة التغطية الصلبة أو الطبقة العلوية، بما في ذلك المسامية أو شوائب الخبث أو المعالجة الحرارية غير السليمة، إلى تقليل مقاومة التآكل وأداء منع التسرب بشكل عام. 6. ظروف التشغيل غير الطبيعية ●التجويف / الوميض: تؤدي تقلبات الضغط في السائل إلى توليد فقاعات بخار تنهار وتؤثر على سطح الختم، وهي ظاهرة شائعة في الصمامات المثبتة في اتجاه مجرى المضخات. ●التكلس / الترسيب: تتراكم الشوائب الموجودة في الوسط على سطح الختم، مما يعيق الإغلاق المحكم، مثل ترسبات الكالسيوم أو رواسب البوليمر. 7. الصيانة غير الكافية ● نقص التشحيم: التصلب أو زيادة الاحتكاك صمام تمنع مكونات الجذع أو المحرك التلامس الصحيح لأسطح منع التسرب. ● عدم إجراء فحص دوري: لا يتم اكتشاف الأضرار الطفيفة أو معالجتها في الوقت المناسب، مما يسمح لها بالانتشار إلى فشل واسع النطاق في سطح الختم. ● التنظيف غير السليم: تتسبب المواد الغريبة التي تترك وراءها أثناء الصيانة، مثل الخدو...

صمام فحص التدفق المحوري
加载中...

صمام فحص التدفق المحوري CL150 مقاس 2 بوصة RF API6D

صمام فحص التدفق المحوري CL150 مقاس 2 بوصة مُصنَّع وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من ASTM A352 LCB+316SS. يتميز بخصائص هيكلية للتدفق المحوري. طريقة توصيله هي التردد اللاسلكي (RF).

  • 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:

    ASTM A352 LCB+316SS
  • Method of Operation:

    H.W.
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام فحص التدفق المحوري

مقاس

2 بوصة

ضغط

CL150

اتصال

ترددات الراديو

مادة الجسم

ASTM A352 LCB+316SS

معيار التصميم

API 6D

وجها لوجه

API 6D

أبعاد الحافة النهائية

ASME B16.5

رمز الاختبار والتفتيش

API 598

درجة حرارة

-46 ~ 350 ° ج

الوسيلة المناسبة

المياه والنفط والغاز

سمات

1. يقلل تصميم التدفق المحوري من انخفاض الضغط ويضمن تدفقًا سلسًا ومنخفض الاضطرابات.

2. تم تصنيعها وفقًا لمعيار API 6D مع أطراف RF، مما يوفر منعًا موثوقًا به للتدفق العكسي في أنظمة خطوط الأنابيب.

الرسم الفني لصمام فحص التدفق المحوري

Axial Flow Check Valve

فحص الأبعاد

Axial Flow Check Valve

اختبار الضغط

Axial Flow Check Valve

تلوين

Axial Flow Check Valve

لوحة الاسم والتغليف

Axial Flow Check Valve

تقرير التفتيش

Axial Flow Check Valve Axial Flow Check Valve Axial Flow Check Valve Axial Flow Check 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
خمسة آلاف ومائتان واحد
2 بوصة 150LB فوهة فحص صمام LCB

2inch صمام فحص فوهة محوري هو الحل المفضل لمنع تدفق العائد أو الصدمات في العملية الحرجة المعدات. شكرا على أنه LCB الجسم، والصمام قادر على درجة حرارة العمل وصولا إلى -46 درجة مئوية.

صمام فحص التدفق المحوري
وصلة RTJ، صمام فحص التدفق المحوري 3 بوصات 1500 رطل، API6D، الهيكل A995 4A

تم تصنيع صمام فحص التدفق المحوري 3 بوصة 1500LB وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من A995 4A. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لنوع التدفق المحوري، والطول الهيكلي 473 مم. وضع الاتصال الخاص به هو RTJ.

صمام فحص التدفق المحوري، مقاس 6 بوصات، سعة 300 رطل، نوع رقاقة، هيكل SS2205
صمام فحص التدفق المحوري، مقاس 6 بوصات، سعة 300 رطل، نوع رقاقة، هيكل SS2205، API594

صمام فحص التدفق المحوري مقاس 6 بوصات، سعة 300 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار API594. جسم الصمام مصنوع من SS2205. يتميز بخصائص هيكلية من النوع الصامت، وطريقة توصيله هي نوع رقاقة.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام فحص من نوع رقاقة مزدوجة اللوحة مقاس 3 بوصات ووزن 150 رطلاً A351 CF8M API594

صمام فحص ثنائي الصفائح، مقاس 3 بوصات، وزن 150 رطلاً، مصنوع وفقًا لمعيار API 594. جسم الصمام مصنوع من مادة A351 CF8M+STL. يتميز بخصائص هيكلية ثنائية الصفائح، وطريقة توصيله هي نوع الرقاقة.

فحص الصمام
DIN 3840 صمام فحص التأرجح DN200 PN40 من الفولاذ المصبوب

مصنوع من صب عالي الجودة , يحتوي صمام فحص التأرجح DIN على جسم فولاذي مصبوب بهيكل غطاء محرك مثبت بمسامير ووصلة شفة . تم تصميم الصمام بأداء إحكام جيد وأقل تأثير مطرقة مائية .

صمام الكرة العائمة
فولاذ مطروق، صمام كروي عائم 2 بوصة 1000WOG، API608، رافعة، BW، هيكل SS304

تم تصنيع صمام الكرة العائمة 2 "1000WOG وفقًا لمعيار API608. جسم الصمام مصنوع من A182 F304. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية للتجويف الكامل والكرة العائمة وثلاث قطع. وضع الاتصال الخاص به هو BW. ولديه وضع تشغيل الرافعة .

صمام فراشة
DN1350 صمام فراشة متحدة المركز 4 بار GGG40 API609 GO

تم تصنيع صمام الفراشة DN1350 4 Bar وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من GGG40. لها الخصائص الهيكلية لنوع خط الوسط. وضع الاتصال الخاص به هو اتصال شفة وفقًا لـ AWWA C207 Class D. ولديه وضع تشغيل علبة التروس.

 صمام بوابة حديد الدكتايل
صمام بوابة الحديد الدكتايل غير الجذعية الصاعدة pn10 ggg50

يحتوي صمام البوابة الحديدية الدكتايل على مادة جسم ggg50 ومقعد ناعم epdm. تم تصميم الصمام مع الجذع غير الصاعد ، واتصال الترددات اللاسلكية والتشغيل اليدوي ، المستخدم في مياه النار. تفاصيل سريعة نوع بوابة   صمام بحجم dn300 ،   dn400 ضغط التصميم pn10 اعمال بناء عدم الارتفاع   مقعد جذع ناعم نوع الاتصال شفة نوع العملية عقارب   عملية مواد الجسم GGG50 مواد تقليم الجذعية 2cr13 ، مقعد epdm متوسط ماء الأصل الصين اختبار الضغط الهيدروستاتيكي فحص الأبعاد التعبئة

خمسة آلاف ومائتان واحد
الضغط الختم صمام فحص غطاء المحرك ، ASTM A105N ، 1 بوصة ، فئة 1500

مزود صمام فحص الضغط العالي في الصين يقدم ختم الضغط صمام فحص غطاء المحرك ، ASTM A105N ، 1 بوصة ، فئة 1500 فحص رفع الصلب المطروق LB صمام.

صمام العالم
DN200 PN40 صمام الكرة الأرضية المصبوب من الصلب EN1092-1 B1 EN13709 Gear-OP

تم تصنيع صمام الكرة الأرضية DN200 PN40 وفقًا لمعيار EN13709. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB + STL. تتميز بالخصائص الهيكلية للغطاء المستقيم والمثبت بمسامير وطول هيكلي يبلغ 595 مم. وضع الاتصال الخاص به هو EN1092-1 B1. ولها وضع تشغيل التروس.

صمام فراشة
WCB DN100 PN40 ثلاثة صمام فراشة غريب الأطوار EN593 توربين EN1092-1 B

تم تصنيع صمام الفراشة DN100 PN40 وفقًا لمعيار EN 593. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB. لديها الخصائص الهيكلية لثلاثة اختبارات ضغط غريب الأطوار ، ثنائي الاتجاه واحد إلى واحد. وضع الاتصال الخاص به هو EN1092-1 B. ولديه وضع تشغيل التوربينات.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام بوابة من الفولاذ المصبوب مقاس 12 بوصة ووزن 300 رطل، متوافق مع معايير WCB RF و API600

صمام بوابة من الفولاذ المصبوب مقاس 12 بوصة ووزن 300 رطل مصنوع وفقًا لمعيار API600. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ A216 WCB. يتميز هذا الصمام بخصائص هيكلية فريدة، منها إسفين مرن بمقعد قابل للاستبدال، وتصميم بفتحة كاملة، وغطاء مثبت بمسامير (BB)، وبنية خارجية ملولبة مع وصلة (OS&Y)، مما يضمن إحكامًا موثوقًا وسهولة في الصيانة. يعمل الصمام بنظام الترددات اللاسلكية (RF). كما أنه مزود بترس مخروطي (مع مؤشر موضع وحلمة تشحيم). وضع التشغيل. معايير المنتج يكتب صمام بوابة من الفولاذ المصبوب مقاس 1 2 " ضغط 3 00LB اتصال الترددات اللاسلكية عملية ترس مخروطي مادة الجسم A216 WCB معيار التصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) 600 وجهاً لوجه معيار ASME B16.5 أبعاد الشفة معيار ASME B16.5 الاختبار والفحص شفرة واجهة برمجة التطبيقات (API) 598 درجة حرارة - 29 ~ 425 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. هيكل متين من الفولاذ المصبوب: مصنوع من فولاذ WCB المصبوب عالي الجودة، يضمن صمام البوابة هذا أداءً طويل الأمد في ظل ظروف الضغط العالي. 2. إحكام الإغلاق والتشغيل الموثوق به: تم تصميمه وفقًا لمعايير API 600 مع شفة ذات وجه مرتفع (RF)، مما يوفر إحكام إغلاق محكم وتشغيلًا سلسًا ودقيقًا. الرسم الفني فحص الأبعاد اختبار الضغط نطاق لوحة الاسم والتغليف تقرير التفتيش

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