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 حديد الدكتايل
加载中...

DN450 PN16 صمام البوابة الحديدية الدكتايل GGG50 RF DIN

يتم تصنيع صمام البوابة الحديدي الدكتايل DN450 PN16 وفقًا لمعيار DIN. جسم الصمام مصنوع من GGG50. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية للصمام الناعم لمياه الشرب F4، والطول الهيكلي330 ملم. وضع الاتصال الخاص به هو RF. ولهاوضع 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:

    Ductile Iron
  • Method of Operation:

    Hand Wheel
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

وصف المنتج

يكتب

صمام بوابة حديد الدكتايل

مقاس

DN450

ضغط

PN16

اتصال

الترددات اللاسلكية

عملية

عجلة اليد

مادة الجسم

الدكتايل الحديد

معيار التصميم

الدين

متوسطة قابلة للتطبيق

المياه والنفط والغاز

سمات

1. إن صمامات البوابة المصنوعة من حديد الدكتايل معروفة بقوة الشد العالية والمتانة، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصعبة.

2. تعتبر صمامات البوابة الحديدية القابلة للسحب مثالية للاستخدام في البيئات القاسية حيث قد تتعرض للمواد المسببة للتآكل.

رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر

فحص الأبعاد

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 الاختيار البديل
Cast Steel NPS 6 فئة 150 Swing Check Valve RF WCB ميتاليك جالس

صمام الاختيار الأرجوحة مصنوع من A216، نوع من WCB. المصنعة وفقا ل BS1868، صمام الاختيار هو 6 بوصة و 150LB. و الصمام قادر في درجة حرارة العمل بين -19 إلى 425 درجة مئوية.

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.

صمام البوابة
DN50 PN40 صمام بوابة فولاذي مزورة A105 عجلة يدوية ISO

تم تصنيع صمام البوابة DN50 PN40 وفقًا لمعيار EN ISO 15761. جسم الصمام مصنوع من ASTM A105N. لها الخصائص الهيكلية للإسفين الصلب ، التجويف الكامل ، الجذع الصاعد والغطاء المثبت بمسامير. وضع الاتصال الخاص به هو EN1092-1 B1. ولها وضع تشغيل عجلة اليد.

صمام فخ البخار
DN15 PN40 صمام فخ البخار ثنائي المعدن A105 RF GB / T22654

تم تصنيع صمام فخ البخار DN15 PN40 وفقًا لمعيار GB / T22654-2008 °. جسم الصمام مصنوع من A105. لها الخصائص الهيكلية للنوع ثنائي المعدن ونموذج BK47-Y. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

صمام فراشة
10 "150LB مزدوج فراشة صمام غريب الأطوار WCB API 609

تم تصنيع صمام الفراشة 10 "150LB وفقًا لمعيار API609 و ANSI B16.34. جسم الصمام مصنوع من WCB + inconel. يتميز بالخصائص الهيكلية للضغط اللامركزي المزدوج ، والضغط في اتجاهين ، والضغط العكسي 10 بار. النوع ولها وضع تشغيل التوربينات.

خمسة آلاف ومائتان واحد
مصفاة Y مقاس 2 بوصة ووزن 150 رطلاً LCB ASME B16.34 RF

مصفاة Y مقاس 2 بوصة ووزن 150 رطل يتم تصنيعها وفقا ل ASME B16.34 معيار. جسم الصمام مصنوع من إل سي بي . لديها الخصائص البنيوية التالية نوع Y، شاشة شبكية مزدوجة، حجم الشبكة 1/16 بوصة، مسافة الفتحة 3/32 بوصة . أنا ت س ج وضع الاتصال يكون ترددات الراديو .

صمام سد
سدادة صمام ذاتي التشحيم نوع 1 بوصة 150LB CF3

صمام سدادة 1 بوصة مشحم ذاتيًا أو غير مشحم مصنوع من A315 CF3 وفقًا لمعيار API 599 . وهو يتمتع بأداء متميز في الختم ومقاومة التآكل , نظرًا لمقعد PTFE . بالإضافة إلى , صمام نوع الكم مناسب فقط لدرجة الحرارة العادية التي تصل إلى 120 درجة . تفاصيل سريعة اكتب صمام سد بحجم 1 ' ' ضغط التصميم 150 رطل اعمال بناء نوع التشحيم الذاتي , نوع الأكمام , مقعد ناعم الإتصال شفة عملية عملية رافعة كود التصميم API 599 وجها لوجه asme b16 . 10 نهاية الاتصال asme b16 . 5 الاختبار والتفتيش API 598 مادة الجسم a351 cf3 نطاق درجة حرارة -29 درجة مئوية ~ + 120 درجة مئوية تطبيق الماء , النفط , الغاز فحص البعد الاختبار الهيدروستاتيكي

خمسة آلاف ومائتان واحد
الجسم A105N، صمام كروي فولاذي مُشكل مقاس 1 1/2 بوصة سعة 150 رطل، اتصال RF، API 602

تم تصنيع صمام الكرة الأرضية الفولاذي المطروق مقاس 1 1/2 بوصة 150 رطل وفقا لمعيار API 602. جسم الصمام مصنوع من A105N. لديها الخصائص الهيكلية لـ BB وOS&Y. وضع الاتصال الخاص به هو RF. وقد وضع تشغيل عجلة اليد.

مصفاة
DN32 PN16 مصفاة الفولاذ المصبوب Y نوع BC RF WCB

مصفاة نوع DN32 PN16 Y مصنوعة وفقًا لمعيار EN12516-1. جسم الصمام مصنوع من WCB. لها الخصائص الهيكلية لنوع الضغط Y. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

صمام كروي مثبت على محور 10 بوصات، جسم WCB، 600 رطل، توربيني،
صمام كروي RF، هيكل WCB، 10 بوصات، 600 رطل، مثبت على محور، توربيني، API6D

صمام كروي مثبت على محور، مقاس 10 بوصات، وزن 600 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من مادة ASTM A216 WCB. يتميز بخصائص هيكلية: تجويف كامل، كرة ثابتة، مقاوم للحريق، مضاد للكهرباء الساكنة، وساق صمام مضاد للنفخ. وضعية توصيله هي التردد اللاسلكي، ويعمل بنظام توربيني.

API 602 DN25 PN40 Stainless Steel Gate Valve F316Ti EN1092-1 B1

DN25 PN40 Flange Gate Valve is made according to API602 standard. The valve body is made of A182-F316Ti. Its connection mode is EN1092-1 B1. And it has Hand Wheel operation mode.   Product Parameters   Type Stainless Steel Gate Valve Size DN25 Pressure PN40 Connection EN1092-1 B1 Operation Hand Wheel Body Material A182-F316Ti Design Norm API 602 Flange dimension EN 1092 Material conform AISI/ASTM Test & Inspection Code EN 12266 Temperature -29 ~ 120°C Applicable Medium Water, Oil and Gas   Features 1.F316Ti stainless steel body provides enhanced resistance to intergranular corrosion and elevated-temperature service. 2.DN25 PN40 gate valve designed to API 602 with EN1092-1 B1 flange ensures stable operation and tight isolation in process pipelines.   Technical Drawing Dimension Checking Pressure Testing Spectrum Inspection Report

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