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 فحص التدفق المحوري، مقاس 6 بوصات، سعة 300 رطل، نوع رقاقة، هيكل SS2205
加载中...

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.

  • 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:

    SS2205
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام فحص التدفق المحوري

مقاس

6 بوصة

ضغط

300 رطل

اتصال

رقاقة

مادة الجسم

SS2205

معيار التصميم

API 594

أبعاد وجهاً لوجه

API 594

أبعاد الحافة النهائية

ANSI B16.5

رمز الاختبار والتفتيش

API 598

درجة حرارة

-29 ~ 200درجة مئوية

الوسيلة المناسبة

المياه والنفط والغاز

سمات

2. يتم مطابقة قرص الصمام والمقعد بدقة، ويمكن تجهيزهما بأختام معدنية أو أختام ناعمة، مع ختم موثوق به وعدم وجود تسرب.

الرسم الفني

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

فحص الأبعاد

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

اختبار الضغط

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

لوحة الاسم والتغليف

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

تقرير التفتيش

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

6" 300LB Axial Flow Check Valve, Wafer Type, Body SS2205, API594

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
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).

صمام فحص الرقاقة
صمام فحص من نوع عروة الويفر المزدوج مقاس 10 بوصات سعة 150 رطل WCB API594

تم تصنيع صمام فحص الرقاقة مقاس 10 بوصات 150 رطل وفقًا لمعيار API 594. جسم الصمام مصنوع من A216 WCB+316. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية للقرص المزدوج ونوع الرقاقة. وضع الاتصال الخاص به هو Lug.

صمام فحص كروي من الفولاذ المزور
صمام فحص كروي من الفولاذ المزور مقاس 1 بوصة ووزن 1500 رطل BSP F316 ASME B16.34

صمام عدم الرجوع الكروي المصنوع من الفولاذ المطروق، مقاس 1 بوصة، وزن 1500 رطل، مصنوع وفقًا لمعياري API 602 وASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من A182 F316. يتميز بخصائص صمام عدم الرجوع الكروي نصف الكروي. اتصالها وضع هو BSP.

صمام الكرة المثبت على مرتكز الدوران
API 6D، DN400 PN25 صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران، EN 1092-1 B1، هيكل LF2

تم تصنيع الصمام الكروي المثبت على مرتكز الدوران DN400 PN25 وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من A350 LF2. تتميز بالخصائص الهيكلية للكرة الثابتة، التدفق الكامل، قابس مزدوج صف مزدوج DBB، ختم PMSS (ختم معدني أساسي + ختم ناعم ثانوي)، مع وظيفة التفريغ في وضع التشغيل/الإيقاف، ساق الصمام المضاد للطيران، حلقة O مزدوجة في الجزء العلوي من ساق الصمام، مقعد الصمام: تأثير المكبس المزدوج. وضع الاتصال الخاص به هو EN 1092-1 B1. ولها وضع تشغيل توربين مقاوم للماء IP68.

صمام الكرة الأرضية EN10213
PN25 DN80 صمام كروي من النوع المستقيم EN10213

EN 13709 التصميم والتصنيع. EN558-1 وجها لوجه البعد. EN1092-B1 شفة وأبعاد. معيار الاختبار والتفتيش EN12266.

صمام فحص الرقاقة
DN350 PN16 صمام فحص بسكويت الويفر ثنائي الصفائح A126B API594

تم تصنيع صمام الفحص DN350 PN16 وفقًا لمعيار API 594. جسم الصمام مصنوع من A126 B. وله الخصائص الهيكلية للوحة المزدوجة ونوع الرقاقة. وضع الاتصال الخاص به هو الرقاقة.

صمام بوابة من الفولاذ المصبوب
صمام بوابة DN200 PN10 من الفولاذ المصبوب WCB EN1092-1 B

صمام البوابة DN200 PN10 مصنوع من الفولاذ المصبوب وفقًا لمعيار EN1984. جسم الصمام مصنوع من A216 WCB+STL. يتميز بخصائص هيكلية مميزة. ، إسفين مرن. وضع التوصيل EN1092-1/B. يعمل بعجلة يدوية.

صمام الكرة العائمة
1 بوصة 800LB العائمة الكرة صمام الفولاذ المقاوم للصدأ SW

تقوم Dervos بتصنيع مجموعة متنوعة من الصمامات الكروية في تركيبات مفردة وثنائية وثلاثية القطع. تتوفر الصمامات في تصميمات التجويف الكامل والمنتظم ، في مجموعة متنوعة من الوصلات الطرفية والمواد لتلبية متطلباتك.

خمسة آلاف ومائتان واحد
DN20 PN40 مصيدة بخار دلو مقلوب من الحديد الصلب WCB

ال تُعرف مصيدة البخار من نوع الجرافة المقلوبة بأنها مصيدة البخار الأكثر موثوقية ال DN20 WCB تُستخدم مصائد البخار الدلو المقلوبة في أنظمة التسخين بالبخار لإيقاف البخار من ، لذا فإن اختيار المصيدة المناسبة يمكن أن يساعد معدات التسخين بالبخار على العمل بكفاءة.

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