العربية

العربية

Get a Quote
منتجات

منتوجات جديدة

أخبار الشركة

Reflections on the Fire at Russia’s Amur Gas Chemical Complex — Valve Safety Analysis for the Auxiliary Process Section of a Cracking Unit
Reflections on the Fire at Russia’s Amur Gas Chemical Complex — Valve Safety Analysis for the Auxiliary Process Section of a Cracking Unit
2026-08-27

Fact Statement: The fire is still under investigation, and publicly available information has not yet confirmed the exact cause of the accident. Therefore, this article does not analyze the cause of the accident, nor does it attribute the accident to any specific valve, piping component, or equipment. Instead, it focuses on valve safety issues commonly involved in the commissioning of large-scale chemical facilities.   On August 25, 2026, a serious fire occurred at the Amur Gas Chemical Complex (AGCC) in the Amur Region of Russia’s Far East. As of August 26, the accident had resulted in 7 deaths, 152 injuries, and 9 people missing.   According to an official statement from AGCC, the fire occurred in the auxiliary process section of the plant’s pyrolysis unit, while the main project equipment was not damaged. This accident is deeply distressing and once again reminds us that, in natural gas chemical projects, the safety of auxiliary process sections, particularly the reliability of valves, is by no means an “auxiliary” issue.   1. What Is the Auxiliary Process Section of a Cracking Unit?   An ethylene cracking unit is an extremely complex system with highly demanding process requirements. The cracking furnace is the heart of the unit, where natural gas or naphtha is cracked at temperatures above 800°C into basic chemical feedstocks such as ethylene and propylene.   The Auxiliary Technological Section, although not located at the center of the high-temperature reaction like the cracking furnace, is responsible for providing stable utilities and various auxiliary media for the entire unit, ensuring the continuous and safe operation of the main unit.   The auxiliary process section mainly includes the following seven subsystems:   1. Fuel Gas/Fuel Oil System: This includes fuel gas buffer vessels, knockout drums, fuel oil pumps, strainers, and burners, and is responsible for supplying stable and clean fuel to the cracking furnace. 2. Steam System: The core equipment is the Steam Drum, which generates and distributes the dilution steam, high-pressure steam, and other steam required by the unit. 3. Feedwater and Condensate System: This includes deaerators, boiler feedwater pumps, condensate recovery tanks, and other equipment responsible for supplying and treating qualified water for the steam system. 4. Compression and Refrigeration System: This includes multistage compressors, intercoolers, separators, and refrigeration compressors, which are used to compress and cool cracked gas and provide refrigeration for downstream separation. 5. Drying and Purification System: This mainly consists of molecular sieve dryers used to remove trace moisture from cracked gas and prevent freezing and blockage of downstream equipment at low temperatures. 6. Relief and Flare System: This includes flare knockout drums, flare tips, and other equipment used to safely burn and dispose of combustib...

صمام عزل الخط الأعمى اليدوي أو المزود بتروس أو الهيدروليكي: ما نوع التشغيل المناسب لإيقاف تشغيل خط الأنابيب؟
صمام عزل الخط الأعمى اليدوي أو المزود بتروس أو الهيدروليكي: ما نوع التشغيل المناسب لإيقاف تشغيل خط الأنابيب؟
2026-08-21

نوع التشغيل هو قرار إيقاف التشغيل   يتم اختيار صمام العزل اللوحي لتحقيق العزل الإيجابي، لكن نوع التشغيل يحدد مدى عملية هذا العزل أثناء إيقاف التشغيل. يمكن للتصميمات اليدوية والمشغلة بالتروس والهيدروليكية جميعها تحريك اللوح الأعمى بين وضعي الفتح والإغلاق، لكنها لا توفر نفس عبء العمل أو السرعة أو هامش الأمان. بالنسبة لتخطيط إيقاف التشغيل، فإن السؤال الصحيح ليس فقط «هل يمكن للصمام عزل الخط؟» بل «هل يمكن للمشغلين تبديل الصمام والتحقق منه وقفلِه وإعادته إلى الخدمة بأمان ضمن فترة إيقاف التشغيل؟»   التشغيل اليدوي: بسيط، لكنه محدود   يكون التشغيل اليدوي مناسبًا عادةً لـصمام العزل اللوحيللخطوط الأصغر، وفئات الضغط المنخفضة، وعمليات التبديل غير المتكررة، والمواقع التي يتمتع فيها المشغلون بإمكانية وصول واضحة حول الصمام. فهو يحافظ على بساطة التصميم ويتجنب الاعتماد على وحدات الطاقة الهيدروليكية أو أنظمة التحكم. يتمثل القيد في الجهد البدني. فمع زيادة الحجم وفئة الضغط وحمل الإحكام ووزن اللوح، يصبح التشغيل اليدوي أبطأ وأكثر عرضة للخطأ البشري. وإذا تطلب الأمر عدة مشغلين أو أدوات رفع أو وقتًا طويلاً للمناولة، فقد لا يعود الصمام مناسبًا لجدول إيقاف تشغيل ضيق.   من الأفضل اعتبار التشغيل اليدوي خيارًا منخفض التعقيد للأحجام القابلة للإدارة وتكرار التبديل المنخفض.   التشغيل بالتروس: تحكم أفضل لعمليات إيقاف التشغيل متوسطة الخدمة   يوفر صمام العزل اللوحي المشغل بالتروس للمشغلين ميزة ميكانيكية أكبر وتحكمًا أفضل من التشغيل اليدوي المباشر. وهو مفيد عندما يكون الصمام كبيرًا جدًا أو صعب الحركة للتبديل اليدوي البسيط، لكن الموقع لا يبرر استخدام نظام هيدروليكي. غالبًا ما يناسب التشغيل بالتروس عمليات إيقاف تشغيل المصانع التي يكون فيها العزل مخططًا له، وإمكانية الوصول متوفرة، وتكون سرعة التبديل مهمة لكنها ليست الأولوية الوحيدة. ويمكنه تقليل إجهاد المشغل وجعل عملية التحويل أكثر قابلية للتنبؤ.   يجب على المشتري مع ذلك مراجعة موقع علبة التروس، وإمكانية الوصول إلى العجلة اليدوية، وعدد دورات التشغيل، والعزم، وطريقة القفل، ومؤشر الوضع. فالمشغل بالتروس الذي لا يمكن الوصول إليه بأمان أثناء إيقاف التشغيل ليسحلاً جيدًاحتى لو كان تصميم الصمام صحيحًا.   التشغيل الهيدروليكي: للخطوط الكبيرة أو عالية الضغط أو الحساسة للوقت   يُنظر عادةً في التشغيل الهيدروليكي عندما يكون صمام العزل اللوحي كبيرًا أو عالي الضغط أو كثير التبديل أو موجودًا في منطقة تشغيل صعبة. ويمكنه تقليل المناولة اليدوية، وتقليل وقت التحويل، وتحسين التحكم أثناء العزل المخطط. يجعل ذلك صمامات العزل اللوحية الهيدروليكية جذابة للمصافي وأنظمة الغاز والمحطات وخدمات درجات الحرارة العالية وعمليات إيقاف التشغيل التي تكون فيها لكل ساعة توقف تكلفة. كما يمكن للتشغيل الهيدروليكي دعم مسافة أكثر أمانًا بين الأفراد وآلية الحركة، اعتمادًا على ترتيب التحكم.   المقابل هو تعقيد النظام. تحتاج الأسطوانات الهيدروليكية والخراطيم ووحدات الطاقة والأختام وأجهزة التحكم إلى الفحص والصيانة. يجب على المشترين السؤال عن كيفية تشغيل الصمام في حال فقدان الطاقة الهيدروليكية، وكيف يتم قفل الوضع، وما إذا كان النظام يحتوي على مؤشر واضح للفتح/الإغلاق.   فحوصات الاختيار قبل طلب عرض الأسعار   يجب اختيار نوع التشغيل بعد فهم طريقة إيقاف التشغيل. ينبغي أن يصف طلب عرض الأسعار الصارم الوسط، وفئة الضغط، ودرجة الحرارة، وحجم الصمام، ونوع اللوح الأعمى، وتكرار التشغيل، والمساحة المتا...

صمام عزل الخط الأعمى من النوع المنزلق مقابل النوع المتأرجح: كيفية اختيار التصميم المناسب لعزل خطوط الأنابيب
صمام عزل الخط الأعمى من النوع المنزلق مقابل النوع المتأرجح: كيفية اختيار التصميم المناسب لعزل خطوط الأنابيب
2026-08-14

كل من النوع المنزلق وصمام العزل الخطي الأعمى من النوع المتأرجحتُستخدم الصمامات للغرض الأساسي نفسه: العزل الإيجابي. في الوضع المغلق، تقوم صفيحة عمياء صلبة بسد تجويف خط الأنابيب، مما يمنح المشغلين طريقة عزل مرئية وميكانيكية قبل أعمال الصيانة أو الفحص أو الإيقاف أو تبديل الوسيط.   لا يكمن الفرق في قدرة أحدهما على العزل وعدم قدرة الآخر. السؤال الحقيقي هو كيفية حركة الصمام، ومقدار المساحة المتوفرة في الموقع، ومدىتكرار الحاجة إلى تبديل الخط، ومدى صعوبة التشغيل تحت قيود الضغط ودرجة الحرارة وإمكانية الوصول إلى الموقع.   يعمل صمام العزل الخطي الأعمى من النوع المنزلقعلى تحريك الصفيحة العمياء بشكل جانبي. يكون هذا التصميم مفيدًا غالبًا عندما تتوفر مساحة جانبية ولكن مساحة التأرجح محدودة. أما صمام العزل الخطي الأعمى من النوع المتأرجح فيقوم بتدوير الصفيحة العمياء إلى داخل مسار التدفق أو خارجه. وغالبًا ما يتم اختياره عندما تكون هناك حاجة إلى تبديل سريع وواضح وتسمح منطقة التركيب بتأرجح الصفيحة.   عامل الاختيار صمام العزل الخطي الأعمى من النوع المنزلق صمام العزل الخطي الأعمى من النوع المتأرجح الهيكل تنزلق الصفيحة العمياء جانبيًا بين وضعي الفتح والإغلاق تدور أو تتأرجح الصفيحة العمياء بين وضعي الفتح والإغلاق التشغيل غالبًا ما يكون مزودًا بمساعدة من التروس أو النظام الهيدروليكي أو الهوائي أو الكهربائي لتسهيل حركة الصفيحة تشغيل يدوي أو بالتروس أو هيدروليكي أو هوائي أو كهربائي حسب الحجم والفئة الصيانة يجب فحص المسارات المنزلقة وأسطح الإحكام وأجزاء القيادة بانتظام تحتاج نقاط الارتكاز وأجزاء القفل وأسطح الإحكام وأجزاء القيادة إلى الفحص متطلبات المساحة يكون عادةً أفضل عندما يكون نصف قطر التأرجح مقيدًا، لكنه يحتاج إلى مساحة حركة جانبية يحتاج إلى مساحة تأرجح كافية حول خط الأنابيب الخدمة المناسبة التبديل المتكرر، وتخطيط المصنع المدمج، ومنطقة التأرجح المحدودة مسار تشغيل واضح، وتبديل سريع، وعزل للصيانة، وخطوط النفط أو الغاز أو البخار أو المواد الكيميائية   بالنسبة للمصانع المدمجة أو حوامل الأنابيب أو المناطق التي تحتوي على معدات قريبة، قد تكون تصاميم النوع المنزلق أسهل في الترتيب. يمكن لحركتها الجانبية تجنب القوس الكبير المطلوب بواسطة الصفيحة المتأرجحة. وهذا أحد أسباب اعتبار صمامات العزل المنزلقة خيارًا شائعًا عند وجود قيود كبيرة في مساحة التركيب.   غالبًا ما يُفضل تصميم النوع المتأرجح عندما تتوفر مساحة كافية في الموقع ويرغب المشغلون في تغيير بصري بسيط بين وضعي الفتح والعمى. بالنسبة للأحجام الكبيرة أو فئات الضغط الأعلى، تصبح طريقة التشغيل مهمة. يمكن أن يقلل التشغيل بالتروس أو الهيدروليكي أو الهوائي أو الكهربائي من الجهد اليدوي ويحسن السلامة.   عند الاختيار بين النوعين، ابدأ بتخطيط الموقع. إذا لم يتمكن الصمام فعليًا من التحرك خلال مسار حركته الكامل، فإن التصميم غير صحيح مهما بدت المواصفات جيدة. ثم تحقق من فئة الضغط، والوسط، ودرجة الحرارة، والمادة، ونوع الإحكام، وتكرار التبديل، ومعيار الاختبار المطلوب.   بالنسبة إلى البخار عالي الحرارة، أو الزيت الساخن، أو الغاز، أو الوسائط السامة، أو الخدمات القابلة للاشتعال، لا تختر بناءً على نوع الصمام فقط. تأكد من مادة الجسم، ومادة الصفيحة العمياء، ومادة الختم، وعزم التشغيل، وطريقة القفل، وما إذا كان يمكن التحقق بوضوح من موضع الصمام.   باختصار: اختر صمام العزل الخطي الأعمى من النوع المنزلق عندما يحد تخطيط المصنع من حركة التأرجح أو عندما يتطل...

صمام فراشة
加载中...

4 "150LB فراشة صمام متحدة المركز WCB Lug API609 رافعة

4 "150LB فراشة صمام وفقا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من A216 WCB. له الخصائص الهيكلية لخط الوسط.وضع توصيله هو العروة (ثقب مسنن UNC ، RF 125-250AARH). وضع التشغيل رافعة (قفل الجهاز).

  • 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:

    A216 WCB
  • Method of Operation:

    Lever (locking device)
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام فراشة

مقاس

4 بوصة

ضغط

150 رطل

اتصال

مقبض (ثقب مسنن من UNC ، RF 125-250AARH)

عملية

رافعة (قفل الجهاز)

مادة الجسم

A216 WCB

معيار التصميم

API 609

وجها لوجه البعد

API 609

نوع النهاية

ASME B16.5

كود الاختبار والتفتيش

API 598

درجة حرارة

-29 ~ 100 درجة مئوية

متوسط ​​قابل للتطبيق

الماء والنفط والغاز

سمات

1. هيكل بسيط وتصنيع مناسب.

2. الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، استهلاك المواد المنخفض ، حجم التركيب الصغير.

رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر

فحص البعد

اختبار الضغط

لوحة الاسم والتعبئة

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.

منتجات ذات صله
صمام فراشة متحد المركز من الحديد الزهر
يلقي الحديد رقاقة نوع متحدة المركز فراشة صمام pn10 dn200

يتكون صمام فراشة ذراع متحدة المركز من الحديد الزهر gg25 ، ss420 الجذعية ، ومقعد epdm. صمام فراشة dn200 قابل للتطبيق على الماء. تفاصيل سريعة نوع فراشة   صمام الحجم الاسمي dn200 الضغط الاسمي pn10 بناء متحدة المركز   اكتب ، epdm يجلس لينة نوع الاتصال رقاقة   نوع عملية رافعة   تعمل كود التصميم en   593 وجها لوجه en   558 نهاية الاتصال en   1092 اختبار & أمبير ؛   تفتيش en   12266 مواد الجسم المصبوب   الحديد gg25 نطاق درجة حرارة -15 ℃ ~ + 150 ℃ تطبيق ماء،   النفط والغاز التعديلات المتاحة لصمامات الفراشة -صمام ضغط اسمي -صمام الحجم الاسمي - نوع غريب الأطوار ونوع غريب الأطوار - مقعد ناعم ، مقعد معدني متعدد الطبقات ، مقعد معدني بالكامل -الهيئة & أمبير ؛ تقليم المواد اتصال نهاية (مزدوجة الشفاه ، رقاقة ، العروة) - التشغيل المتوفر (الساق العارية ، المحرك الكهربائي ، المحرك الهوائي ، الرافعة أو المفتاح) طلاء حسب الطلب تغليف حسب الطلب تطبيق المنتج زيت & أمبير ؛ صناعة الغاز تعمل صمامات dervos بشكل كامل في صناعات التكرير والنفط والغاز للتعامل مع بيئات العمل الصعبة للغاية. صناعة بتروكيماوية يمكننا أيضًا توفير جميع أنواع الصمامات في مواد مختلفة ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، مونيل ، تيتانيوم ، وهاستلوي لتلبية متطلبات الصناعة الكيميائية. صناعة محطات الطاقة يمكن أن توفر شركة Dervos صمامات مناسبة لاستخدام محطة الطاقة مع متطلبات الضغط العالي ودرجة الحرارة.

خمسة آلاف ومائتان واحد
4 بوصة 150 رطل العروة صمام فراشة متحدة المركز حديد الدكتايل

هذا الفراشة المتركزة الصمام هو صمام من النوع ذي الفتحات الملولبة ويمكن استخدامه للعديد من التطبيقات. ال يمكن استخدام الصمام كسدادة ، وحنفية للتفريغ في نهاية خط الأنابيب ، فتح / إغلاق والتحكم في التدفق

خمسة آلاف ومائتان واحد
يلقي الصلب نوع رقاقة فراشة صمام 2 بوصة 300 رطل رافعة

مزود صمام فراشة نوع رقاقة الصين DVS توريدات صمام فراشة من الصلب المصبوب ، 2 بوصة ، فئة 300 ، ذراع تشغيل للهواء والماء والبخار والغازات.

صمام فراشة
صمام فراشة متحدة المركز DN300 PN10 FF API609

تم تصنيع صمام الفراشة DN300 PN10 وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من GGG40. لها الخصائص الهيكلية للخط المركزي والطول الهيكلي 78 مم. وضع الاتصال الخاص به هو FF. ولها وضع تشغيل التوربينات.

صمام فراشة
10 "150LB فراشة صمام العروة GGG40 API609 رافعة

تم تصنيع صمام الفراشة 10 "150LB وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من GGG40. له الخصائص الهيكلية لنوع الخط المتوسط ​​ونوع العروة (الفتحة الملولبة). وضع الاتصال الخاص به هو العروة. وله 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 فراشة
14 "150LB صمام الفراشة متحدة المركز WCB رقاقة API609 والعتاد

تم تصنيع صمام الفراشة مقاس 14 بوصة 150 رطل وفقًا لمعيار API609. جسم الصمام مصنوع من طلاء WCB + EPOXY. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية للخط المركزي. وضع الاتصال الخاص به هو الرقاقة. وله وضع تشغيل التروس.

صمام الفراشة متحدة المركز
وصلة الرقاقة، صمام الفراشة متحدة المركز DN600 PN16، الجسم GGG40، EN593

تم تصنيع صمام الفراشة متحدة المركز DN600 PN16 وفقًا لمعيار EN593. جسم الصمام مصنوع من GGG40. لديها الخصائص الهيكلية للخط المركزي. وضع الاتصال الخاص به هو الرقاقة. ولها وضع تشغيل العتاد.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام فراشة متحد المركز DN350 PN16 GGG40 API609

صمام الفراشة المركزي DN350 PN16 مصنوع وفقًا لمعيار EN12266. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ GGG40. يتميز بخصائص هيكلية من نوع Centerline، وهو معتمد من WRAS للاستخدام في مياه الشرب. طريقة توصيله من نوع Wafer، ويحتوي على ترس دودي. وضع التشغيل. مواصفات صمام الفراشة متحد المركز يكتب صمام فراشة متحد المركز مقاس DN350 ضغط PN16 اتصال نوع الرقاقة عملية يعمل بنظام التروس مادة الجسم GGG40 معيار التصميم API 609 وجهاً لوجه EN558-1 الحافة العلوية ISO 5211 قانون الاختبار والتفتيش EN12266 درجة حرارة -10 ~ 110 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز الميزات الرئيسية لصمام الفراشة المركزي 1. مصمم وفقًا لمعايير API 609 لتوفير أداء إغلاق موثوق به في أنظمة الأنابيب الصناعية. 2. مصنوع من جسم حديد مطاوع GGG40 متين لتحقيق قوة ممتازة وعمر خدمة طويل الأمد. رسم فني لصمام فراشة متحد المركز فحص أبعاد صمام الفراشة متحد المركز اختبار ضغط صمام الفراشة متحد المركز لوحة الاسم، ووضع العلامات، والتعبئة تقرير الفحص والوثائق

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام فراشة رقائقي 20 بوصة 150 رطل A216 WCB FF

صمام الفراشة ذو الرقاقة مقاس 20 بوصة ووزن 150 رطلاً مصنوع وفقًا لمعيار API609. جسم الصمام مصنوع من فولاذ A216 WCB. طريقة توصيله هي FF، ويعمل بنظام تشغيل كهربائي. معايير المنتج يكتب صمام فراشة رقائقي مقاس 20 بوصة ضغط 150 رطل اتصال FF عملية مشغل كهربائي مادة الجسم A216 WCB معيار التصميم API609 وجهاً لوجه API609 شفة النهاية EN1092/ASME B16.5 قانون الاختبار والتفتيش API 598 درجة حرارة -10 ~ 110 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. يوفر هيكل الفولاذ الكربوني A216 WCB المتانة والأداء الموثوق به لخطوط الأنابيب ذات القطر الكبير من الفئة 150. 2. تصميم الفراشة من نوع الرقاقة مع حواف FF يتيح تركيبًا مضغوطًا وتنظيمًا سلسًا للتدفق. الرسم الفني فحص الأبعاد تلوين لوحة الاسم والتغليف

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام فراشة متحد المركز ذو حواف من سلسلة DL بقطر DN350 وضغط اسمي 10، وفقًا لمعيار API609

صمام الفراشة المركزي DN350 PN10 مصنوع وفقًا لمعيار API609. جسم الصمام مصنوع من DI+EPDM. يتميز بخصائص هيكلية مركزية. طريقة توصيله ذات شفة مزدوجة. ويحتوي على مشغل تروس. وضع التشغيل. معايير المنتج يكتب صمام فراشة متحد المركز مقاس DN350 ضغط PN10 اتصال شفة مزدوجة عملية مشغل التروس مادة الجسم DI+EPDM معيار التصميم API 609 وجهاً لوجه EN558-1 شفة طرفية EN1092 قانون الاختبار والتفتيش EN12266 درجة حرارة -10 ~ 90 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. يوفر تصميم القرص المتحد المركز تشغيلًا سلسًا وتحكمًا موثوقًا في التدفق في أنظمة الضغط المنخفض إلى المتوسط. 2. تضمن الأطراف ذات الحواف والامتثال لمعيار API 609 سهولة التركيب والسلامة وفقًا للمعايير الصناعية. الرسم الفني فحص الأبعاد تلوين لوحة الاسم والتغليف

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام فراشة مزدوج الإزاحة 16 بوصة 150 رطل WCB API 609

صمام فراشة 16 بوصة 150 رطل مصنوع وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من فولاذ ASTM A216 WCB. يتميز بخصائص هيكلية تشمل الإغلاق الذاتي للضغط، وبوابة مرنة، وطول هيكلي يبلغ 711 مم. طريقة توصيله هي رقاقة. ويحتوي على ترس دودي. وضع التشغيل. معايير المنتج يكتب صمام الفراشة مقاس 16 بوصة ضغط 150 رطل اتصال رقاقة عملية ترس دودي مادة الجسم ASTM A216 WCB معيار التصميم API 609 وجهاً لوجه API 609 إنهاء الاتصال معيار ASME B16.5 قانون الاختبار والتفتيش API 598 درجة حرارة -29 ~ 90 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. صمام الفراشة ذو الإزاحة المزدوجة 16 بوصة 150 رطل WCB API 609 يضمن إحكامًا موثوقًا به مع تقليل تآكل المقعد، وهو مثالي للتطبيقات الصناعية وخطوط الأنابيب ذات الضغط المتوسط (صمام الفراشة ذو الإزاحة المزدوجة API 609). 2. صمام الفراشة عالي الأداء من WCB يوفر عزم دوران تشغيل منخفض وأداء مستقر، وهو مناسب لأنظمة التحكم في التدفق ذات القطر الكبير (صمام فراشة WCB مقاس 16 بوصة ووزن 150 رطل). الرسم الفني فحص الأبعاد اختبار الضغط 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