العربية

العربية

Get a Quote
منتجات

منتوجات جديدة

أخبار الشركة

Installation of Large Diameter Ball Valves
Installation of Large Diameter Ball Valves
2026-03-09

Large diameter ball valves are commonly used in industries such as petroleum and chemical processing, power generation, long-distance pipeline transportation, and large-scale water treatment systems. If installation is not performed correctly, it may lead to sealing leakage, valve jamming, or structural stress damage. Therefore, proper installation practices are essential to ensure long-term stable operation.   1. Pre-installation Inspection   If pre-installation inspection is insufficient, operational failures are more likely to occur during service. First, inspect the valve body for transportation damage. If scratches, impact marks, or deformation are found on the valve body or sealing surfaces, installation should be stopped and the supplier should be contacted.   Next, verify valve model, pressure rating, and connection standards. If the system design pressure does not match the valve pressure class, operational safety risks may occur. For example, if a low-pressure class valve is mistakenly used in a high-pressure pipeline system, the valve body may experience plastic deformation under water hammer impact.   It is also necessary to check the condition of the ball surface and sealing rings. If there are scratches on the ball surface, sealing performance will be reduced. This is especially critical in gas transmission systems where micro-leakage is more likely.   2. Installation Direction   Large diameter ball valves usually have a flow direction marking. If the installation direction is incorrect, the following problems may occur: If the fluid flow direction matches the design direction, the operating torque will remain more stable. If the valve is installed in reverse, the stem may experience increased mechanical load, which will accelerate stem wear during long-term operation. For double-seal bidirectional ball valves, although bidirectional flow is allowed, installation according to the marked flow direction is still recommended to ensure more uniform sealing stress distribution. In high-temperature or steam systems, if the installation direction is incorrect, thermal expansion may accelerate sealing ring aging.   3. Pipeline Stress Control   Large diameter ball valves are heavy. If installed without proper support, additional bending moments may be transferred to flange connections. If pipeline systems experience axial displacement, pipeline supports should be installed for segmented fixation. If support structures are not provided, the valve body may bear long-term gravitational tensile load, eventually causing flange seal failure. It is generally recommended to install independent supports on both sides of large diameter ball valves. If the pipeline system is subject to thermal expansion and contraction, expansion compensation devices must be installed; otherwise, sealing surfaces may gradually fail.   4. Bolt Tightening Process   Flange connections of large diameter ball valves usually ...

Unite Strength, Create the Future Together --Dervos Annual Grand Event Successfully Concluded
Unite Strength, Create the Future Together --Dervos Annual Grand Event Successfully Concluded
2026-03-02

This year’s Dervos annual conference was noticeably more grand and well-organized than in previous years.   In the morning session, each department delivered its annual work summary, reviewing key projects and achievements over the past year. Teams also openly shared the challenges encountered during implementation and the practical experience gained along the way.   Through this cross-department exchange, everyone developed a clearer understanding of one another’s responsibilities and workflows, laying a stronger foundation for future collaboration and communication.     In the afternoon session, the Outstanding Employee awards were presented. Each nominee shared their work achievements and practical experience, demonstrating a strong sense of responsibility and execution across different roles. It is precisely this proactive mindset, collaborative spirit, and down-to-earth working approach of Dervos employees that drives the team steadily toward its shared goals.     Showing up on time every single day throughout the year — that’s quite an achievement. Ian has now received the Perfect Attendance Award for two consecutive years.     During the annual conference, Dervos also presented medals and exclusive commemorative gifts to employees who have completed five years of service.     Dervos values the long-term dedication and consistent commitment of its team members, and sincerely appreciates the trust and contributions they have made over the years. For many at Dervos, the company is not only a platform for professional growth, but also a stage where shared goals and collective efforts come to life. In the evening, the annual conference transitioned into the banquet segment. Performances and interactive games were seamlessly interspersed, creating a relaxed yet organized atmosphere.     Laughter and cheers echoed throughout the venue, and in the moment the camera shutter clicked, the excitement and joy were captured in a single frame.     Eric said: "Let’s dream together, DERVOS's dream. A dream where we all play a part, piece by piece, it becomes a reality." For Dervos, the annual meeting is not just about "summarizing the year," but about bringing our hearts together, strengthening our resolve in doing the same thing, and then continuing to move forward, step by step, with steady progress.            

What Is the Difference Between Plug Valves and Ball Valves?
What Is the Difference Between Plug Valves and Ball Valves?
2026-02-20

Ball valves and plug valves differ significantly in several aspects, including structure, operating principle, mode of operation, flow control capability, sealing performance, and application scenarios. These differences enable the two types of valves to perform distinct roles in their respective fields.   Structural Differences   The ball valve, a design evolved from the plug valve, utilizes a spherical element as its core component. By rotating the ball 90° around the stem axis, the valve can be opened or closed. Its structure is straightforward, consisting primarily of a spherical closure element with a through-bore housed within the valve body.   In contrast, the structure of a plug valve is more complex. It comprises multiple components such as the valve body, bonnet, plug, seat, and stem. The closure element is a cylindrical or tapered plug that controls flow by rotating 90°, aligning or misaligning the port in the plug with the flow passage in the valve body to achieve opening or shutoff.   Operating Principle   The operating principle of a ball valve relies on the rotation of the ball to control the on-off flow of fluid. When the ball is in tight contact with the valve seat, the clearance between them is completely sealed, thereby preventing fluid leakage. When the ball rotates to a position disengaged from the seat, the fluid is allowed to flow freely through the passage inside the valve body.   The operating principle of a plug valve differs in that it primarily controls the flow passage by rotating the plug element to open or close the valve. In a plug valve, the plug is connected to the stem and rotates together with it to achieve flow control. The closure element is a tapered plug with a port, and the flow passage is designed to be perpendicular to the axis of the plug. This configuration enables the plug valve to operate more efficiently and reliably during opening and closing.   The operation of a ball valve is notably simple, requiring only a 90-degree rotation to achieve opening or closing. This design allows the flow passage to be opened or shut off quickly and smoothly when the ball is rotated by 90 degrees, providing both convenience and efficiency. In addition, ball valves offer relatively low flow resistance in the fully open or fully closed position, making them particularly suitable for applications that require rapid on-off operation.   By contrast, the operation of a plug valve is comparatively more complex, as several turns are typically required to complete the opening or closing action. The valve plug is designed in a cylindrical or tapered form and regulates fluid flow through rotation. Nevertheless, plug valves demonstrate excellent performance in flow regulation, enabling precise adjustment of the flow passage diameter and accurate control of flow rate. However, due to the relatively complicated operating process, plug valves are not well suited for frequent operation...

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 بوابة من الفولاذ المطروق
صمام بوابة فولاذي مطروق 1-1/2 بوصة 150 رطل RF A105N API602

صمام بوابة فولاذي مطروق بقطر 1.5 بوصة ووزن 150 رطلًا، مصنوع وفقًا لمعيار API 602. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ ASTM A105N. يتميز بخصائص هيكلية تشمل تجويفًا مخفضًا، ووتدًا صلبًا، وغطاءً مثبتًا بمسامير. يعمل بنظام الترددات اللاسلكية (RF) وبطريقة تشغيل يدوية.

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 الكرة الأرضية
DN25 PN40 صمام الكرة الأرضية الفولاذي المطروق EN1092-1 B1 A105 API602

تم تصنيع الصمام الكروي DN25 PN40 وفقًا لمعيار API602. جسم الصمام مصنوع من A105N+STL. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لقرص الصمام من نوع المكونات، ولحام التراكب مع المقعد الخلفي STL، ومقعد صمام لحام تراكب الجسم. وضع الاتصال الخاص به هو EN1092-1 B1. ولها وضع تشغيل عقارب.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام كروي عائم ASME B16.34، 3 قطع، 1/2 بوصة، PN350، F304 NPT

صمام كروي عائم PN350 مقاس 1/2 بوصة مصنوع وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ A182 F304. طريقة توصيله هي ذكر/أنثى NPT. وهو مزود بعجلة يدوية. operation mode. Product Parameters Type Floating Ball Valve Size 1/2” Pressure PN350 Connection NPT Operation Hand wheel Body Material A182 F304 Design Norm ASME B16.34 End to End MANUFACTURER STANDARD End connection NPT Test & Inspection Code ISO5208 Temperature -29 ~ 150 °C Applicable Medium Water, Oil and Gas Features 1.Three-piece floating ball valve structure allows easy disassembly for maintenance and in-line service. 2.F304 stainless steel body with PN350 rating and NPT ends ensures secure sealing under high-pressure conditions. Technical Drawing Dimension Checking Pressure Testing Nameplate & Packing Inspection Report

psb صمام العالم وزن الجسم 1500 رطل
ضغط الكرة صمام مختومة غلوب 6 بوصة 1500 رطل من وزن الجسم

يحتوي صمام الكرة الأرضية بحجم 6 بوصة psb على ضغط تصميم يبلغ 1500 رطل ونهاية لحام بعقب وعلبة تروس. يتكون صمام الكرة الأرضية الكامل من جسم الكربون الصلب wcb ومواد 5 تقليم. تفاصيل سريعة نوع كره ارضيه   صمام بحجم 6 " التصميمالضغط صف دراسي   1500 اعمال بناء الضغط   غطاء محرك الختم ، قرص نوع القابس ، ساق ارتفاع الإتصالنوع بعقب   لحام عمليةنوع شطبة   opearted علبة التروس كود التصميم بكالوريوس   1873 من النهاية إلى النهاية اسمى   ب 16.10 نهاية الاتصال اسمى   ب 16.25 الضغط & أمبير ؛   درجة الحرارة اسمى   ب 16.34 اختبار & أمبير ؛   معيار التفتيش واجهة برمجة تطبيقات   598 مواد الجسم المصبوب   WCB الصلب تقليممواد تقليم   لا. 5 نطاق درجة حرارة -29℃~ +425℃ تطبيق wog الأصل الصين المواد و أمبير ؛ البعد NPS   د صف دراسي 2 2 1/2 3 4 6 8 50 65 80 100 150 200 l (rf) l1 (وزن الجسم) 900 رطل 368 419 381 457 610 737 1500 رطل 368 419 470 546 705 832 2500 رطل 451 508 578 673 917 1022 l2 (rtj) 900 رطل 371 422 384 460 613 740 1500 رطل 371 422 473 549 711 841 2500 رطل 454 514 584 683 927 1038 ح (أوبن) 900 رطل 550 605 678 798 930 1230 1500 رطل 550 605 866 956 1260 1263 2500 رطل 560 720 755 1230 1791 2086 ث 900 رطل 350 350 400 450 458 610 * 1500 رطل 400 400 450 560 610 * 610 * 2500 رطل 400 450 560 310 * 610 * 760 الوزن (rf) 900 رطل 78 108 102 142 400 960 1500 رطل 85 110 135 230 660 1590 2500 رطل 140 168 247 620 1500 3200 الوزن (وزن الجسم) 900 رطل 66 91 87 128 355 868 1500 رطل 77 101 122 209 595 1440 2500 رطل 100 118 180 438 1148 2594 *جير عادي   ينصح عامل التشغيل لا جزء اسم الكربون الصلب ل   أستم أشابة   الصلب ل astm غير القابل للصدأ   الصلب ل astm WCB wc6 wc9 ج 5 راجع 8 CF 8M راجع 3 CF3M 1 الجسم a216 wcb a217 w6 a217 wc9 a217 c5 a351 cf8 a351 cf8m a351 cf3 a351 cf3m 2 حلقة مقعد أ 105 a182 f11 a182 f22 a182 f5 a182 f304 a182 f316 a182 f304l a182 f316l 3 القرص أ 105 a182 f11 a182 f22 a182 f5 a182 f304 a182 f316 a182 f304l a182 f316l 4 إيقاف a182 f6 a182 f304 a182 f304 a182 f316 a182 f304l a182 f316l 5 الجوز القرص a182 f6 a182 f304 a182 f304 a182 f316 a182 f304l a182 f316l 6 قبعة ss الجرح الجرح الحلزوني أو   ss دوامة الجرح ptfe 7 ختم الجسم الجرافيت المرن + 316 8 حشية التعديل و ٦ و ٦ ص 316 9 التعبئة الجذعية الجرافيت المرن + 316 10 الجوز الغدة أ 194 2 ساعة أ 194 8 11 ييبولت الغدة أ 193 ب 7 أ 193 ب 8 12 دبوس الكربون الصلب أو غير القابل للصدأ   صلب 13 غطاء الجوز الكربون الصلب أو غير القابل للصدأ   صلب 14 السدادة a182 f6 a182 f304 a182 f316 a182 f304l a182 f316l 15 شفة الغدة a216 wcb a351 cf8 16 نير a216 wcb a351 cf8 17 الجوز الجذعية a439 d2 أو b148-952a 18 برغي الكربون الصلب 19 عقارب حديد الدكتايل أو الكربون   صلب 20 لوحة الاسم الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم 21 غسالة الكربون الصلب 22 البندق الكربون الصلب أو غير القابل للصدأ   صلب المعرفة ذات الصلة لماذا نستخدم غطاء ختم الضغط؟ ضغط مختوم غالبًا ما يستخدم غطاء المحرك للصمامات ذات الضغط التصميمي العالي. كلما ارتفع يزداد الضغط الداخلي ، كلما زادت قوة الختم بين الجسم وغطاء المحرك يصبح. لغطاء محرك مثبت يتم توصيل الصمامات والجسم وغطاء المحرك بواسطة الأزرار والصواميل مع حشية بين شفة وجوه لتسهيل الختم. ومع ذلك ، كضغط النظام يزداد احتمال التسرب من خلال الجسم وغطاء المحرك. ولكن للضغط صمام مختوم ، "غطاء محرك السيارة سحب المسامير "لسحب غطاء المحرك لأعلى وإغلاقه ضد حشية ختم الضغط. هذا هو السبب في زيادة الضغط ، أداء طوقا ختم الضغط بين الجسم وغطاء المحرك يصبح أفضل.

خمسة آلاف ومائتان واحد
مصفاة من الفولاذ الكربوني على شكل حرف Y مقاس 2 بوصة ووزن 300 رطل، متوافقة مع معيار ASME B16.34

صُنعت مصفاة من الفولاذ الكربوني من النوع Y بقطر 2 بوصة ووزن 300 رطل وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ الكربوني منخفض الكربون. يتميز بخصائص هيكلية من النوع Y، وطريقة توصيله هي الترددات الراديوية. معايير المنتج يكتب مصفاة من الفولاذ الكربوني على شكل حرف Y مقاس 2 بوصة ضغط 300 رطل اتصال الترددات اللاسلكية مادة الجسم ASTM A352 LCC معيار التصميم ASME B16.34 وجهاً لوجه ASME B16.10 أبعاد أطراف الفلنجة معيار ASME B16.5 قانون الاختبار والتفتيش API 598 درجة حرارة -46~ 350 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. هيكل من الفولاذ الكربوني مصمم وفقًا لمعيار ASME B16.34، مما يوفر قوة عالية وأداءً موثوقًا به تحت ضغط الفئة 300. 2. مصفاة من النوع Y ذات نهايات ذات حواف RF تضمن ترشيحًا فعالًا للجسيمات وسهولة التركيب في أنظمة الأنابيب الصناعية. الرسم الفني فحص الأبعاد اختبار الضغط لوحة الاسم والتغليف تقرير التفتيش

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام بوابة من الفولاذ المزور مقاس 1/2 بوصة ووزن 800 رطل API602 F5 SW HW

صمام البوابة المصنوع من الفولاذ المزور مقاس 1/2 بوصة ووزن 800 رطل مصنوع وفقًا للمعيار A بي 602 معياري. جسم الصمام مصنوع من A182-F5. يتميز بغطاء مُثبت بمسامير، وإسفين صلب. ت س ج وضع الاتصال يكون جنوب غرب. و هو لديه عجلة يدوية وضع التشغيل.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام بوابة من الفولاذ المزور مقاس 2 1/2 بوصة ووزن 600 رطل A105 BW HW

صمام البوابة المصنوع من الفولاذ المزور مقاس 2 1/2 بوصة ووزن 600 رطل مصنوع وفقًا للمعيار A بي 602 معيار. جسم الصمام مصنوع من أ105 يتميز بخصائص هيكلية تشمل غطاءً مُثبتًا بمسامير، وساقًا مرتفعًا، وإسفينًا صلبًا، ومقعدًا متجددًا، وثقبًا كاملًا. ت س ج وضع الاتصال يكون ب و. و هو لديه عجلة يدوية وضع التشغيل.

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