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 بوابة رأس البئر psl3 pr2 ee
加载中...

api 6a صمام بوابة رأس البئر pr2 psl3 10000psi

  • دفع:

    30% T/T When Order, 70% T/T Before Shipment
  • أصل المنتج:

    China
  • اللون:

    Customization
  • ميناء الشحن:

    Shanghai China
  • المهلة:

    35~60 days Ex Works After Order Confirmation
  • Material:

    Carbon Steel Gate Valve, Forged Steel Gate Valve
  • Method of Operation:

    Handwheel Gate Valve
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج
مصنوع من الفولاذ الكربوني ، تم تصميم صمام بوابة رأس البئر 4 1/16 بوصة لكل api 6a مع شفة rtj ، ساق غير مرتفعة ، بوابة موازية كمميزاته.


ميزة التصميم
1. تصميم منفذ كامل لمقاومة التدفق الصغيرة
2.عزم دوران صغير لسهولة التشغيل
3.لا حدود لاتجاه التدفق
4. قرص parellel
5.التغليف الختم الذاتي الشد يقلل من الصيانة
6. المعدنية إلى مقعد معدني للساق والوتد
7 - هيكل مضغوط خفيف الوزن


تفاصيل سريعة

نوع

رأس البئر   صمام البوابة

بحجم

4.1 / 16 "

الضغط الاسمي

10000 رطل لكل بوصة مربعة

اعمال بناء

موازى   بوابة ، ساق غير صاعدة

الإتصال

شفة

عملية

عقارب   عملية

مواد الجسم

ansi   4130

تقليم matetial

SS 410

فئة المواد

ee

درجة الحرارة

ص ش

مستوى المواصفات

psl3

متطلبات الأداء

ص 2

متوسط

ماء،   النفط والغاز

الأصل

الصين


تطبيق المنتج
يمكن استخدام صمامات dervos على نطاق واسع في أنواع مختلفة من الصناعات ، مثل البتروكيماويات وخطوط الأنابيب والزيوت والأمبير. الصناعات الغازية والبحرية ومعالجة المياه ومحطات الطاقة وغيرها.


Wellhead Gate Valve Manufacturers


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
2 بوصة 150 رطل صمام فراشة غريب الأطوار مزدوج العروة WCB رافعة API609

تم تصنيع صمام الفراشة 2 بوصة 150LB وفقًا لمعيار API609. جسم الصمام مصنوع من WCB. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية للانحراف المزدوج والأداء العالي. وضع الاتصال الخاص به هو LUG. وله وضع تشغيل رافعة.

صمام فحص الرقاقة
API594 CF8M DN100 PN64 صمام فحص بسكويت الويفر ثنائي اللوح

صمام فحص بسكويت الويفر DN100 PN64 مصنوع وفقًا لمعيار API 594. جسم الصمام مصنوع من A351 CF8M. لها الخصائص الهيكلية لنوع الرقاقة والقرص المزدوج. وضع الاتصال الخاص به هو نوع الرقاقة.

صمام الفراشة المعدني ذو المقعد الثلاثي C95500
صمام فراشة توربيني ثلاثي الإزاحة بمقعد معدني DN900 150LB C95500

صمام الفراشة المعدني ثلاثي الإزاحة DN900 150LB مصنوع وفقًا لمعيار API609. جسم الصمام مصنوع من مادة C95500. يتميز بخصائص هيكلية ثلاثية الإزاحة، ثنائية الاتجاه، متساوية الضغط، خالية من التسرب. طريقة توصيله هي شفة مزدوجة FF، ويعمل بنظام توربيني.

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 فحص من نوع رقاقة مزدوجة اللوحة
صمام فحص من نوع رقاقة مزدوجة اللوحة مقاس 3 بوصات ووزن 600 رطل، N08825 RTJ

صمام فحص ثنائي الصفائح من نوع رقاقة، مقاس 3 بوصات، 600 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار API594. جسم الصمام مصنوع من مادة N08825. يتميز بخصائص هيكلية ثنائية الصفائح من نوع رقاقة، مناسب للتركيب الأفقي والرأسي. طريقة توصيله هي RTJ.

صمام البوابة الفولاذية المصبوبة
API600، صمام البوابة الفولاذي المصبوب مقاس 6 بوصات 150LB، هيكل WCB، عجلة يدوية، اتصال RF

تم تصنيع صمام البوابة 150LB مقاس 6 بوصات وفقًا لمعيار API600. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لغطاء الترباس والساق المرتفعة والإسفين المرن. وضع الاتصال الخاص به هو RF. ولديه وضع تشغيل عجلة اليد .

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.

صمام الكرة
2 "600LB مرتكز الدوران الكرة صمام CF8M API 6D

2 "600LB صمام كروي مصنوع وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من CF8M. له الخصائص الهيكلية للنوع المنقسم ، الكرة الثابتة ، التجويف الكامل ، تصميم الحماية من الحرائق. وضع الاتصال هو RF. وله ذراع وضعية التشغيل.

صمام بوابة تزوير
1 بوصة 600LB تزوير بوابة صمام API 600 عقارب الجذعية

بوابة الصين 1 بوصة, الشركة المصنعة للصمام Dervos توفر صمام بوابة 1 بوصة ، أ 105 ، API 600 ، كلاس600, شفة ، عقارب عملية.

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).

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

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