العربية

العربية

Get a Quote
منتجات

منتوجات جديدة

أخبار الشركة

What are the differences between globe valves and gate valves?
What are the differences between globe valves and gate valves?
2025-12-12

In industrial piping systems, globe valves and gate valves are two of the most commonly used shutdown valves. Although both are designed for starting and stopping fluid flow, they differ significantly in structural design, operating principles, application scenarios, and overall performance. Understanding these differences helps engineers make informed selections that ensure system efficiency, reliability, and cost-effectiveness.   I. Key Differences in Structure and Operating Principles   1. Different opening and closing mechanisms Globe Valve: The disc moves up and down along a path perpendicular to the flow direction. Shutoff is achieved when the disc and seat sealing surfaces come into full contact. Gate Valve: The gate moves vertically in a manner similar to a “gate” that is either fully open or fully closed, with sealing achieved through surface compression.  This means that globe valves are suitable for precise throttling, while gate valves are mainly used for full open or full shut service.   2. Flow path design differences A globe valve has an S-shaped flow path that forces the medium to change direction, resulting in higher flow resistance. A gate valve features a straight-through flow path with minimal resistance and low pressure drop, making it better suited for long-distance transmission.   II. Differences in Application Scenarios   1. Throttling vs. On/Off Service Globe valves can be used for throttling and flow regulation, making them suitable for applications requiring high sealing performance and precise flow control, such as steam, cooling water, and various process media.   Gate valves are not suitable for throttling, as operating them in a partially open position may cause gate vibration, damage to the sealing surfaces, and fluid-induced impact. Gate valves are ideal for large-diameter pipelines where low flow resistance is required and switching frequency is relatively low, including oil transportation, water supply and drainage, and power plant systems.   2. Size range and installation space Globe valves are generally used in small to medium sizes (more common below DN50). Their body structure is heavier and requires more installation space. Gate valves are suitable for medium to large sizes. Due to their simpler design, they offer a cost advantage in larger dimensions.   III. Sealing Performance and Pressure Ratings   1. Differences in sealing surface design The globe valve features a tapered sealing surface, which achieves tight shutoff through axial compression, making it easier to obtain reliable sealing performance. The gate valve uses either parallel or wedge-type sealing surfaces. Its sealing effectiveness depends largely on the pressure applied by the gate and is more influenced by the system’s medium pressure.   2. Pressure and temperature adaptability Both valve types are suitable for medium- to high-pressure and high-temperature applications....

المعايير الدولية الرئيسية لصمامات الفراشة: نظرة عامة مفصلة على معايير API 609 وISO 5752 وJB/T 8527
المعايير الدولية الرئيسية لصمامات الفراشة: نظرة عامة مفصلة على معايير API 609 وISO 5752 وJB/T 8527
2025-12-05

صمام الفراشة تُستخدم صمامات الفراشة على نطاق واسع في أنظمة الأنابيب الصناعية نظرًا لبنيتها المدمجة، وتصميمها خفيف الوزن، وسرعة تشغيلها. وهي شائعة الاستخدام في صناعات معالجة المياه، والكيماويات، والطاقة، والنفط، والغاز. مع ذلك، عند التعامل مع المعايير الصناعية في مختلف البلدان والمناطق، يُعد اختيار صمام الفراشة الذي يفي بالمواصفات ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية. تقدم هذه المقالة تحليلًا مفصلًا لمتطلبات تصميم صمامات الفراشة واختيارها استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية: API 609، وISO 5752، وGB/T 12238. 1. معيار API 609 - معيار معهد البترول الأمريكي API 609 يُعدّ معيار معهد البترول الأمريكي (API) معيارًا للصمامات الفراشية ذات المقاعد المعدنية، والتي تُستخدم بشكل أساسي في صناعات النفط والغاز والكيماويات. يُحدد هذا المعيار بنية الصمام ومواده وأبعاده وتصنيفات الضغط لضمان أداء موثوق به في ظل ظروف درجات الحرارة والضغط العالية والبيئات المسببة للتآكل. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي: ● معدلات الضغط: يغطي الفئات من 150 إلى 1500، ويستوعب ظروف الخدمة المختلفة. ● تصميم الهيكل والقرص: يتطلب منع التسرب المعدني محاذاة دقيقة بين القرص والمقعد لمنع التسرب تحت درجات الحرارة العالية أو الضغط العالي. ● الاختبار والفحص: يشمل ذلك اختبارات الغلاف، واختبارات تسرب المقعد، وفحوصات الأداء التشغيلي لضمان سلامة الصمام وموثوقيته. بالنسبة لخطوط أنابيب البخار ذات درجة الحرارة العالية أو خطوط أنابيب النفط والغاز ذات الضغط العالي، فإن اختيار صمام فراشة متوافق مع معيار API 609 يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التسرب ويطيل عمر المعدات. 2. ISO 5752 — معيار المنظمة الدولية للمقاييس المعيار الدولي ISO 5752 هو معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) الذي يحدد أبعاد نهايات الصمامات وأحجام وصلات الفلنجات. ويحدد هذا المعيار أبعاد الوجه إلى الوجه، وأحجام الفلنجات، وطرق التوصيل لصمامات الفراشة، مما يوفر مواصفات واجهة متسقة للمستخدمين الصناعيين في جميع أنحاء العالم. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي: ● الأبعاد وجهاً لوجه: يحدد أطوال الصمامات لأقطار اسمية مختلفة لضمان التوافق مع أنظمة الأنابيب. ● أبعاد الشفة: يضمن توافق الصمامات مع تركيبات الأنابيب القياسية الدولية، مثل شفة ANSI أو DIN. ● قابلية التبادل: يمكن استبدال أو صيانة صمامات الفراشة المصممة وفقًا لمعيار ISO 5752 على مستوى العالم دون إعادة تصميم واجهة خط الأنابيب. يُعد معيار ISO 5752 مناسبًا بشكل خاص للمشاريع الهندسية متعددة الجنسيات، مما يضمن عالمية صمامات الفراشة عبر مختلف المصانع والأنظمة. 3. JB/T8527 — المعيار الوطني الصيني يُعدّ معيار JB/T8527 المعيار الوطني الصيني الذي يحدد أبعاد وبنية ومتطلبات اختبار صمامات الفراشة المعدنية ذات الختم الصلب. ويُستخدم على نطاق واسع في المشاريع الصناعية المحلية، مثل مشاريع الري والطاقة والبتروكيماويات، ويُمثّل مرجعًا هامًا لعمليات الشراء والاستلام. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي: ● القطر الاسمي ومعدل الضغط: يغطي التصنيفات الشائعة مثل PN1.0 إلى PN16، وهو مناسب للماء والبخار والسوائل الصناعية. ● الجسم والقرص: يحدد المتطلبات المادية والهيكلية لضمان أداء إحكام الصمامات وقوتها الميكانيكية. ● متطلبات الاختبار: يشمل ذلك اختبارات قوة الغلاف، وأداء الإحكام، وموثوقية التشغيل لضمان جودة المصنع. في المشاريع المحلية، تضمن صمامات الفراشة المتوافقة مع معيار JB/T8527 أداءً موثوقًا به وتسهل على الموردين تقديم خدمة ما بعد البيع وقطع ...

كيفية منع تسرب صمام الفحص والتأكد من وجود ختم مناسب
كيفية منع تسرب صمام الفحص والتأكد من وجود ختم مناسب
2025-11-27

غالبًا ما تُعتبر صمامات الفحص من أكثر المكونات "هدوءًا" وأهمية في أنظمة الأنابيب. وظيفتها الأساسية هي منع التدفق العكسي وحماية المضخات والضواغط، والحفاظ على استقرار النظام بشكل عام. ومع ذلك، في التطبيقات العملية، يُعد ضعف الإحكام - المعروف عادةً باسم "التسرب" - من أكثر المشكلات شيوعًا وإحباطًا التي تُواجه أثناء تشغيل صمام الفحص. عندما يفشل صمام الفحص في إحكام الإغلاق، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة النظام، وتقلبات الضغط، والتسبب في مطرقة مائية، وحتى إتلاف معدات حيوية. توضح هذه المقالة الأسباب الفنية وراء تسرب صمام الفحص، وتقدم إجراءات تشخيصية وتصحيحية عملية لمساعدتك على تحديد مشاكل الإحكام وحلها بسرعة، حتى في ظل ظروف التشغيل الصعبة. . 1. لماذا لا يغلق صمام الفحص بشكل صحيح؟ شرح الأسباب الشائعة 1. وجود جزيئات أو شوائب صلبة في الوسط يمكن أن تتراكم الجزيئات الصلبة بين القرص والمقعد، مما يمنع الاتصال الكامل ويسبب تسربًا طفيفًا أو حتى ملحوظًا. تشمل العلامات النموذجية ما يلي: ● تسرب كبير في مواضع الفتح الصغيرة ● يقل التسرب بعد التنظيف 2. تآكل القرص أو تلف المقعد يمكن أن تؤدي الدورة المتكررة أو الوسائط المسببة للتآكل أو التدفق عالي السرعة إلى تآكل الأسطح المانعة للتسرب، مما يؤدي إلى الخدوش أو الحفر أو التشوه. تعتبر هذه المشكلة شائعة بشكل خاص في أنظمة البخار ذات درجة الحرارة المرتفعة. 3. اتجاه التثبيت غير الصحيح أو زاوية الميل غير الكافية على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه خطأ أساسي، إلا أن التثبيت غير الصحيح لا يزال يحدث في العديد من مواقع العمل. نظرًا لأن صمامات الفحص تعتمد بشكل كبير على الجاذبية واتجاه التدفق، فإن التركيب غير الصحيح يمنع القرص من العودة إلى موضعه المغلق بسلاسة. 4. سرعة التدفق منخفضة جدًا بحيث لا يمكن إنشاء ضغط تفاضلي كافٍ يفتح صمام الفحص عند تدفق السائل. عندما يكون معدل التدفق منخفضًا جدًا، قد يرفرف القرص أو يفشل في الإغلاق تمامًا، مما يؤدي إلى تسرب. تشمل السيناريوهات الشائعة ما يلي: ● طول أنبوب مستقيم غير كافٍ ● تشغيل/إيقاف المضخة بشكل متكرر ● أنظمة التدفق المنخفض المصممة بشكل سيئ 5. التصاق القرص أو آلية المفصلة لا تعمل بسلاسة في صمام فحص التأرجح قد يتسبب الصدأ أو التآكل أو نقص التشحيم عند دبوس المفصلة أو وصلة القرص في الالتصاق، مما يمنع الإغلاق الكامل 6. التشوه الحراري لأسطح الختم بسبب تقلبات درجات الحرارة في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة مثل خدمة البخار، يمكن للتمدد والانكماش الحراري أن يؤدي إلى تشويه أسطح الختم قليلاً، مما يؤدي إلى ختم غير مثالي. 2. كيف يمكن تحديد بسرعة ما إذا كان صمام الفحص لا يغلق بشكل صحيح؟ 1. قراءات غير طبيعية لمقياس الضغط إذا ظل ضغط المدخل ثابتًا بينما يرتفع ضغط المخرج تدريجيًا، فإن التدفق العكسي الناجم عن تسرب صمام الفحص هو السبب الأكثر احتمالاً. 2. اهتزاز الأنابيب أو أصوات الطرق الخفيفة يشير هذا إلى أن القرص يتذبذب بتردد عالٍ، غالبًا بسبب سرعة تدفق غير كافية أو مجموعة قرص مفكوكة. 3. التفتيش عبر منفذ الالتفافية أو منفذ التصريف بعض الأنظمة مجهزة بوصلة تصريف أو تجاوز، مما يسمح بالمراقبة المباشرة لعلامات التدفق العكسي. 4. الفحص الداخلي عن طريق تفكيك الصمام الطريقة الأكثر مباشرة - وغالبًا الأكثر فعالية - والتي يتم إجراؤها عادةً أثناء الإغلاق والصيانة المجدولة. 3. حلول فعّالة لصمام الفحص الذي لا يُغلق بشكل صحيح 1. تنظيف أسطح الختم وإزالة الحطام الداخلي مثالي للتسربات الخفيفة الناتجة عن الوسائط الجسيمية. بعد التنظيف، ق...

صمام مونيل غلوب
加载中...

3 "Class300 Monel Globe Valve RF HF عجلة اليد الحمضية

تم تصنيع صمام الكرة الأرضية فئة 300 3 بوصات وفقًا لمعيار BS1873 ، وجسم الصمام مصنوع من مادة Monel ، ووضع الاتصال هو RF ، ولديه وضع تشغيل عجلة اليد.

  • 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:

    Monel
  • Method of Operation:

    Hand Wheel
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام العالم

مقاس

3 "

ضغط

كلاس 300

اتصال

الترددات اللاسلكية

عملية

عجلة اليد

مادة الجسم

مونيل

معيار التصميم

BS1873

وجها لوجه الأبعاد

ASME B16.10.009

أبعاد نهاية شفة

ASME B16.5

اختبار الضغط

API STD. 598

متوسط ​​قابل للتطبيق

حامض

سمات

1. يستخدم صمام حمض HF مواد مقاومة للتآكل عالية الجودة مثل البلاستيك الفلوري ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك الفولاذ ، والسيراميك ، إلخ.

2. لديها مقاومة قوية للأحماض والقلويات ، مما يجعلها مناسبة للتشغيل على المدى الطويل في وسط عالي التركيز ودرجة الحرارة المسببة للتآكل.

رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر

تفاصيل المنتج

التعديلات المتاحة لصمامات Dervos

الضغط الاسمي
حجم الصمام
منفذ مخفض ومنفذ كامل
مادة الجسم ، الكرة ، الجذع ، المقعد ، التعبئة ، الترباس والصمولة
تشغيل الصمام (الرافعة ، علبة التروس ، المحرك الهوائي أو الهيدروليكي أو الكهربائي)
نوع اتصال النهاية
ممتد الجذعية المتاحة
طلاء وتغليف حسب الطلب
تعديلات على منفذ الصرف
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 البوابة
DN800 PN10 صمام البوابة الحديد الزهر RF GGG50 DIN

تم تصنيع صمام البوابة DN800 PN10 وفقًا لمعيار DIN. جسم الصمام مصنوع من GGG50. لديها الخصائص الهيكلية للبوابة الناعمة لمياه الشرب F4. وضع الاتصال الخاص به هو RF، ولديه تشغيل تروس.

صمام البوابة
1/2 "300LB مزورة الصلب بوابة صمام A105N API602 BB OS&Y RF

تم تصنيع صمام البوابة 1/2 "300LB وفقًا لمعيار API602 و ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من A105N. له الخصائص الهيكلية لـ BB ، OS&Y ، إسفين صلب ، NACE MR0175 ، بدل التآكل 3 مم ومستوى التسرب ISO5208A وضع الاتصال الخاص به هو RF بشكل عام ، ولديه وضع تشغيل عجلة اليد.

صمام العالم
DN25 PN100 صمام الكرة الأرضية الفولاذي المطروق A105N SS304 API602

تم تصنيع الصمام الكروي DN25 PN100 وفقًا لمعيار API 602. جسم الصمام مصنوع من A105N+SS304. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لغطاء الترباس، مباشرة من خلال النوع. وضع الاتصال الخاص بها هو EN1092-1 D. ولديه وضع تشغيل عجلة اليد.

صمام الكرة العائمة
DN50 PN40 صمام الكرة العائمة F304 EN17292 ليفر EN1092-1 ب

تم تصنيع الصمام الكروي DN50 PN40 وفقًا لمعيار EN 17292. جسم الصمام مصنوع من A182 F304. تتميز بالخصائص الهيكلية للكرة العائمة ، التجويف الكامل ، المضاد للنار ، المضاد للكهرباء الساكنة ، وساق الصمام المضاد للطيران. وضع الاتصال الخاص به هو EN1092-1 B. ولديه وضع تشغيل الرافعة.

الجسم WCB، صمام كروي فولاذي مصبوب مقاس 3 بوصات سعة 150 رطل، وصلة RTJ
الجسم WCB، صمام كروي فولاذي مصبوب مقاس 3 بوصات سعة 150 رطل، وصلة RTJ، BS1873

تم تصنيع الصمام الكروي الفولاذي المصبوب مقاس 3 بوصة 150 رطل وفقًا لمعيار BS1873. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB + STL. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لقوس القطب الساطع، ووصلة غطاء الجسم المثبتة بمسامير. وضع الاتصال الخاص به هو RTJ. وله وضع تشغيل عجلة اليد.

خمسة آلاف ومائتان واحد
DN100 PN10 3-Way العائمة الكرة صمام نوع RF

DN100 3. Way Ball Valve هو عزل صمام مصمم لإعادة توجيه تدفق سيرفو الخدمةبدلا من اختناق أو تنظيم أغراض. مناسبة للمياه والبخار والغاز والزيت والنفط الخام والحمض والقلويات وغيرها من السوائل والغازات دون ميكانيكية الشوائب.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام بوابة من الفولاذ المزور DN50 PN25 A105N BS5352

صمام البوابة الفولاذي المطروق DN50 PN25 مصنوع وفقًا للمعيار BS5352. جسم الصمام مصنوع من مادة A105N. يتميز بهيكل غطاء المحرك والإسفين الصلب. وضعية توصيله هي BW، ويعمل بعجلة يدوية.

خمسة آلاف ومائتان واحد
الجسم WCB، صمام كروي من الفولاذ المصبوب مقاس 8 بوصات سعة 150 رطل، وصلة RF، وعجلة يدوية

يتم تصنيع صمام الكرة الأرضية من الفولاذ المصبوب مقاس 8 بوصات 150 رطل وفقا للمعيار BS 1873. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB+STL. هو - هي لديه الخصائص الهيكلية للصمام المستقيم والساق الصاعد وصمام التوصيل القرص. وضع الاتصال الخاص به هو RF. ولها وضع تشغيل عجلة اليد.

صمام التوصيل
1 "600LB ميزان الضغط المقلوب مشحم التوصيل صمام API 6D

تم تصنيع صمام السدادة 1 "600LB وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من A105. يتميز بالخصائص الهيكلية لمحكم الغلق بالزيت وتجويفه الكامل. وضع الاتصال هو FNPT. وله مقبض (مع جهاز قفل) وضع التشغيل .

صمام الكرة
DN300 PN63 صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران A105 API6D العجلة الدودية

تم تصنيع الصمام الكروي DN300 PN63 وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من ASTM A105. إنها تتميز بالخصائص الهيكلية للكرة الثابتة، والتجويف الكامل، ومضاد الحريق، ومضاد للكهرباء الساكنة، وساق الصمام المضاد للطيران. وضع الاتصال الخاص بها هو EN1092-1 D. ولديه وضع تشغيل العجلة الدودية.

صمام الكرة العائمة
اتصال RF، صمام كروي عائم 1 1/2 بوصة 150 رطل، قطعتان من الفولاذ المطروق، الهيكل A105

تم تصنيع صمام الكرة العائمة 1 1/2 بوصة 150 رطل وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من A105. لديها الخصائص الهيكلية للكرة العائمة المكونة من قطعتين، والتجويف الكامل، ومقاومة للحريق، مكافحة ساكنة، ومكافحة الطيران صمام الجذعية. وضع الاتصال الخاص به هو RF. وقد وضع التشغيل للرافعة (مع جهاز القفل).

صمام بوابة api602
صمام بوابة api602 1 بوصة 0.75 بوصة 900 رطل من وزن الجسم عقارب وزن الجسم

api602 بوابة صمام الترباس بونيه خارج المسمار نير إسفين الصلبة خفض تتحمل تتحمل اتصال بعقب اللحام sch80s a182 f11 تقليم الجسم # 5 (13٪ cr + stl) 900 رطل 1 بوصة 3/4 بوصة تفاصيل سريعة نوع صمام البوابة بحجم 3/4 بوصة -1 بوصة ضغط التصميم cl900 اعمال بناء ب ، السراج & أمبير ؛ ذ نوع الاتصال من وزن الجسم نوع العملية عقارب مواد الجسم ص 11 مادة إسفين f6a + stl المواد الجذعية F6a مادة المقعد f6a + stl كود التصميم api 602 وجها لوجه البعد Asme b16.10 اختبار وفحص api 598 الضغط & أمبير ؛ مؤقت اسمي ب 16.34 متوسط الماء والنفط والغاز الأصل الصين صمام بوابة api602 1 بوصة 0.75 بوصة 900 رطل من وزن الجسم عقارب وزن الجسم

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