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 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.

فحص الصمام
API NPS16 فئة 150 مصبوب فولاذي فحص ثلاثي الاتجاه BC RF

تم تصنيع صمام الاختيار NPS16 Class 150 وفقًا لمعيار API6D. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB + 13Cr. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام الكرة العائمة المطروق DN25 PN16 ASTM A105 ISO 17292

DN25 رقم PN 16 صمام الكرة العائمة المطروقة مُصنَّع وفقًا لمعيار ISO17292. جسم الصمام مصنوع من ASTM A105. يتميز بخصائص هيكلية: كرة عائمة، فتحة كاملة، تصميم مقاوم للحريق والكهرباء الساكنة، ساق مانعة للانفجار. وضع التوصيل هو EN1092-1 B1، ويعمل بعجلة يدوية.

خمسة آلاف ومائتان واحد
مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج من النوع Y مقاس 2 بوصة ووزن 150 رطل، وفقًا لمعيار ASME B16.34 RF

صُنعت مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج من النوع Y بقطر 2 بوصة ووزن 150 رطلًا وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ A995 Gr.6A. يتميز بخصائص هيكلية من النوع Y، وطريقة توصيله هي RF. . معايير المنتج يكتب مصفاة من النوع Y مقاس 2 بوصة ضغط 150 رطل اتصال الترددات اللاسلكية مادة الجسم A995 Gr.6A معيار التصميم ASME B16.34 وجهاً لوجه ASME B16.10 أبعاد الشفة معيار ASME B16.5 قانون الاختبار والتفتيش API 598 درجة حرارة -29 ~ 150 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. يوفر الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج قوة عالية ومقاومة ممتازة للتآكل والتنقر. 2. يضمن تصميم المصفاة من النوع Y إزالة فعالة للحطام مع الحفاظ على التدفق السلس في أنظمة الأنابيب من الفئة 150. الرسم الفني فحص الأبعاد اختبار الضغط نطاق

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 كروي من الفولاذ المطروق
صمام بوابة من الفولاذ المطروق مقاس 1-1/2 بوصة 300 رطل من ASTM A182 F316 RF HW

صمام بوابة فولاذي مطروق بقطر 1-1/2 بوصة، وزن 300 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار API 602. جسم الصمام مصنوع من مادة ASTM A182 F316. يتميز بخصائص هيكلية من BB وOS وY. وضع التوصيل هو RF، ويعمل بعجلة يدوية.

صمام الفراشة
API609، صمام فراشة مزدوج غريب الأطوار مقاس 4 بوصات سعة 150 رطلًا، هيكل WCB، وصلة العروة

4 "150LBS صمام فراشة مزدوج غريب الأطوار مصنوع وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB. لديها الخصائص الهيكلية غريب الأطوار المزدوج. وضع الاتصال الخاص به هو العروة. ولها رافعة مع وضع تشغيل القفل.

خمسة آلاف ومائتان واحد
مصفاة من النوع Y مقاس 3/8 بوصة ووزن 800 رطل، HC-276 NPT ASME B16.34

مصفاة من النوع Y بقطر 3/8 بوصة ووزن 800 رطل، مصنوعة وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من مادة HC-276. تتميز بخصائص هيكلية من نوع Y، غطاء مُثبَّت بمسامير. طريقة توصيله هي NPT.

صمام البوابة
1/2 "300LB مزورة الصلب بوابة صمام A105N API602 BB OS&Y RF

تم تصنيع صمام البوابة 1/2 "300LB وفقًا لمعيار API602 و ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من A105N. له الخصائص الهيكلية لـ BB ، OS&Y ، إسفين صلب ، NACE MR0175 ، بدل التآكل 3 مم ومستوى التسرب ISO5208A وضع الاتصال الخاص به هو RF بشكل عام ، ولديه وضع تشغيل عجلة اليد.

مصفاة
API598 6 "150LB Y نوع مصفاة RF C95800 ASME B16.34

مصفاة من النوع Y مقاس 6 بوصات 150 رطل مصنوعة وفقًا لمعيار ASME B16.34. جسم الصمام مصنوع من ASTM B148 C95800. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لغطاء المحرك مع قابس FNPT مقاس 1/2 بوصة. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

خمسة آلاف ومائتان واحد
صمام الكرة الصلبة العائم A105 1/2”500PSI بمقبض رافعة NPT

صمام الكرة الصلبة العائمة، مقاس 1/2 بوصة، 500 رطل/بوصة مربعة، مصنوع وفقًا لمعيار BS5351. جسم الصمام مصنوع من مادة ASTM A105. يتميز بخصائص هيكلية: فتحة كاملة، قطعتين، كرة صلبة عائمة، مقاوم للحريق والكهرباء الساكنة، ساق مانعة للانفجار. طريقة توصيله هي NPT، ويعمل بمقبض رافعة.

يلقي صمام ضغط متوازن من الصلب المصبوب
مشحم صمام المكونات ضغط نوع متوازن 8 بوصة

يتميز صمام السدادة المشحم مقاس 8 بوصات بهيكل نوع مقلوب ومتوازن الضغط. إن صمام القابس المعدني ذو الحواف مناسب لتطبيق الغاز الطبيعي. تفاصيل سريعة نوع قابس كهرباء   صمام بحجم 8 " ضغط التصميم 300 رطل اعمال بناء مشحم   نوع ، نوع مقلوب ، نوع متوازن الضغط ، جالس معدني نوع الاتصال ذات حواف   الإتصال عملية هيأ   تعمل كود التصميم api 599 وجها لوجه اسمى   ب 16.10 نهاية الاتصال اسمى   ب 16.5 الضغط & أمبير ؛   مؤقت اسمى   ب 16.34 اختبار & أمبير ؛   تفتيش واجهة برمجة تطبيقات   598 مواد الجسم WCC نطاق درجة حرارة -29 ℃ ~ + 425 ℃ تطبيق ماء،   النفط والغاز البعد صف دراسي بحجم 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 300 ب 191 216 241 283 305 403 419 457 502 ج 156 165 191 210 254 318 381 445 521 د 20.6 22.2 25.4 28.3 31.8 36.5 41.3 47.6 50.8 ه 169 178 & emsp؛ 219 235 362 & emsp؛ & emsp؛ & emsp؛ F 106 118 & emsp؛ 143 165 187 248 300 392 س 73 92.1 105 127 157 216 270 324 381 الوزن (rf) 16 21 & emsp؛ 38 60 101 192 281 508 المعرفة ذات الصلة ما هو صمام التوصيل؟ صمام القابس هو صمام رباعي الدوران الذي يدور قابسه حول الخط المركزي لجسم الصمام لتحقيق وظيفة التشغيل. يتم استخدام صمام القابس لقطع وتوزيع وتغيير تدفق التدفق. حاليًا ، تُطبق صمامات السدادة بشكل أساسي على الحجم الصغير ودرجة الحرارة العادية وظروف الضغط المنخفض. مزايا صمام القابس موضحة أدناه:-فتح سريع وإغلاق الصمام- مقاومة السوائل الصغيرةخدمة موثوقة ضد التسرب-تتوفر صيانة مضمنة

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