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...

ارتفاع ضغط 2500 رطل صمام عدم العودة
加载中...

ختم ضغط إمالة القرص الاختيار صمام 12 بوصة 2500lb

  • دفع:

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

    China
  • اللون:

    Customization
  • ميناء الشحن:

    Shanghai China
  • المهلة:

    30~55 days Ex Works After Order Confirmation
  • Material:

    Cast Steel Check Valve, Carbon Steel Check Valve
الاستفسار الآن
تفاصيل المنتج

تم تصميم صمام الاختيار ذو الضغط العالي 12 بوصة بغطاء مانع للتسرب ، وحافة rtj ، وقرص قابل للإمالة ، ومصنوع من جسم الكربون الصلب wcb وختم الوجه الصلب.


تفاصيل سريعة

نوع

التحقق من   صمام

بحجم

12 "

ضغط التصميم

2500 رطل

اعمال بناء

الضغط   غطاء الختم ، نوع القرص المائل

الإتصال

rtj   شفة

تصميم & أمبير ؛ صناعة

اسمى   ب 16.34

من النهاية إلى النهاية

اسمى   ب 16.10

الإتصال

اسمى   ب 16.5

الضغط & أمبير ؛   مؤقت

اسمى   ب 16.34

اختبار & أمبير ؛   تفتيش

واجهة برمجة تطبيقات   598

مواد الجسم

أ 216   WCB

تقليم المواد

13cr + stl

نطاق درجة الحرارة

-29 ℃ ~ + 350 ℃

وسائل الإعلام

w.o.g.


حدود المنتج
نطاق مواد الجسم: wcb ، wcc ، wc1 ، cf8m ، cf8 ، cf3 ، cf3m ، lcb ، lcc
نطاق الحجم: 2 "~ 60" (dn50 ~ dn1500)
نوع اتصال النهاية: نهاية شفة ، نهاية اللحام
نطاق ضغط التصميم: 150 رطل ~ 600 رطل
نطاق درجة الحرارة: -46 ℃ ~ + 425 ℃


Suppliers With Many Non Return Valve Types

المعرفة ذات الصلة

ما هو صمام فحص القرص المائل؟


يحتوي قرص صمام فحص القرص المائل على نقطة محورية في مركزه. يتم تصميمه للتغلب على نقاط الضعف في صمام الاختيار البديل من النوع العام.


مقارنة بصمام الاختيار من نوع التأرجح ، يمكن أن يظل صمام فحص الإمالة مفتوحًا تمامًا وثابتًا بمعدلات تدفق منخفضة. وهذا يعني أن صمام الاختيار المتأرجح يحتاج إلى سرعة عالية من السوائل لإبقاء القرص مفتوحًا وضغط تشقق أعلى.


في حالة الضغط المنخفض ، يكون انخفاض ضغط صمام فحص القرص المائل أقل بكثير من نوع التأرجح. ولكن عند معدل تدفق أعلى ، فإن صمام فحص الإمالة لديه انخفاض ضغط أعلى من نوع التأرجح.


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
فحص الصمام
DN250 PN10 صمام فحص القرص المائل RF WCB API598

جسم صمام الفحص DN250 PN10 مصنوع من A216 WCB+STL. إنها تتميز بالخصائص الهيكلية للمطرقة الثقيلة على كلا الجانبين ونوع الحافة. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

صمام فحص القرص المائل
10 "150LB صمام فحص القرص المائل WCB Wafer API6D

تم تصنيع صمام فحص القرص المائل 10 بوصة 150LB وفقًا لمعيار API 6D. جسم الصمام مصنوع من A216 WCB + SS316. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لنوع اللوحة المتموجة. وضع الاتصال الخاص به هو رقاقة.

صمام فحص القرص المائل
وصلة RF، صمام فحص القرص المائل 3 بوصات 150 رطل، الجسم CF8M، API6D

تم تصنيع صمام فحص القرص المائل 3 بوصة 150LB وفقًا لمعايير API 6D وBS1868. جسم الصمام مصنوع من ASTM A351 CF8M. إنه يتميز بالخصائص الهيكلية لنوع القرص المائل وغطاء الترباس. وضع الاتصال الخاص به هو RF.

DN800 PN40 Butterfly Type Non-Slam Check Valve CJ/T 282 EF

DN800 PN40 Butterfly Type Non-Slam Check Valve is made according to CJ/T 282 standard. The valve body is made of A351CF8+STL. It has the structural characteristics of Equipped with Hydraulic Cylinder and Counterweight. Its connection mode is EF.   Product Parameters   Type Butterfly Type Non-Slam Check Valve Size DN800 Pressure PN40 Connection EF Body Material A351 CF8+STL Design Norm CJ/T 282 Flange Standard GOST33259 Dimension Standard GB/T12221 Test & Inspection Code GOST9544 A Temperature -45 ~ 248°C Applicable Medium Water Features 1.Butterfly-type non-slam design minimizes water hammer and ensures smooth, rapid closure in large-diameter pipelines. 2.Manufactured in accordance with CJ/T 282, rated PN40 for reliable performance in municipal and industrial systems.   Technical Drawing Dimension Checking Pressure Testing Flange Inspection Report

صمام بوابة من الفولاذ المصبوب DN50 PN16، جسم WCB، EN1984
صمام بوابة من الفولاذ المصبوب DN50 PN16، هيكل WCB، EN1984، عجلة يدوية

صمام البوابة DN50 PN16 مصنوع من الفولاذ المصبوب وفقًا لمعيار BS EN 1984. جسم الصمام مصنوع من مادة ASTM A216 WCB. يتميز بغطاء مسمار وعمود مكشوف. وضع توصيله هو EN1092-1 B، ويعمل بنظام عجلة يدوية.

خمسة آلاف ومائتان واحد
توريد صمامات ديرفوس لمصفاة في المجر

خلفية المشروع في عام 2024، تم اختيار DervosValve كمورد صمامات موثوق به لـ مشروع المصفاة في المجر. كان العميل بحاجة إلى صمامات صناعية كبيرة الحجم قادرة على التعامل مع وسائط النفط والغاز المعقدة وعالية الضغط. بفضل سنوات خبرتها الهندسية الطويلة وسجلها الحافل في قطاع الطاقة، تم اختيار شركة ديرفوس لتقديم حل صمامات متكامل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمصفاة. نطاق التوريد ● 10 قطع صمامات البوابة ● 9 قطع صمامات فحص تم تصميم وتصنيع جميع الصمامات وفقًا لمعايير API وASME، مما يضمن الامتثال لمتطلبات السلامة والأداء الدولية للمصافي. تصميم المنتج وأهم النقاط الفنية تتميز الصمامات الموردة بتصميم غطاء مُثبّت بمسامير، وإسفين مرن، وساق صاعدة مع دعامة نير، مما يعزز موثوقية الختم ويُسهّل الصيانة. صُمّم هيكلها واسع النطاق ليناسب نظام أنابيب المصفاة، مما يسمح بتحكم سلس في السوائل وتشغيل مستقر في درجات حرارة وضغوط عالية. الأداء في ظروف المصفاة تتميز بيئات المصافي بتقلبات متكررة في درجات الحرارة ووجود شوائب متوسطة. وقد أظهرت صمامات ديرفوس أداءً ممتازًا في منع التسرب، ومقاومة للتآكل، ومتانة ميكانيكية، مما يضمن استقرارًا طويل الأمد مع الحد الأدنى من متطلبات الصيانة. كما يُسهّل تصميم غطاء المحرك المُثبت بالمسامير عملية الفك والفحص أثناء عمليات الإغلاق المجدولة. لماذا اختار العميل ديرفوس قام العميل المجري بتقييم ديرفوس على النحو التالي: ● خبرة مثبتة في حلول صمامات النفط والغاز ● نظام صارم لتتبع المواد ومراقبة الجودة ● إمكانيات تخصيص مرنة لأبعاد الصمامات الكبيرة ● التسليم في الوقت المحدد والدعم الكامل للوثائق طوال فترة المشروع، عملت فرقنا الفنية واللوجستية بشكل وثيق مع مهندسي العميل، لضمان اختبار كل صمام وتعبئته وتسليمه لتلبية الجداول الزمنية للمشروع ومعايير تركيب المصفاة. تعليقات العملاء ونتيجة المشروع بعد التركيب والتشغيل، أفادت المصفاة باستقرار التشغيل ودقة التحكم في التدفق. وقد لبى تصميم الصمامات الكبير وبنيتها المتينة متطلبات ضغط وتدفق النظام بالكامل. وأعرب العميل عن رضاه عن الجودة والاستجابة الفنية لشركة ديرفوس، مما أرسى أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي. خاتمة يُبرز هذا المشروع الناجح للمصفاة في المجر مجددًا قدرة شركة ديرفوس على توفير حلول صمامات موثوقة وكبيرة الحجم لصناعة النفط والغاز. ونواصل خدمة شركائنا العالميين بهندسة دقيقة وخدمة احترافية وموثوقية طويلة الأمد.

صمام فراشة
42 "150LBS ثلاثة صمام فراشة غريب الأطوار API609 CF8M

تم تصنيع صمام الفراشة مقاس 42 "150LBS وفقًا لمعيار API 609. جسم الصمام مصنوع من CF8M وله خصائص هيكلية ثلاثية اللامتراكز ومتعددة المستويات و NACE. وضع الاتصال هو شفة RF وله وضع تشغيل التوربينات.

صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران مقاس 16 بوصة × 12 بوصة سعة 600 رطل، الهيكل A105، API6D
مشغل هوائي، صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران مقاس 16 × 12 بوصة سعة 600 رطل، الهيكل A105، API6D

صمام كروي مثبت على مرتكز الدوران مقاس 16 بوصة × 12 بوصة سعة 600 رطل تم تصنيعه وفقًا لمعيار API6D. جسم الصمام مصنوع من A105. لديها الخصائص الهيكلية للنوع المنفصل، المثبتة على الجانب، الكرة الثابتة، المخفضة القطر. وضع الاتصال الخاص به هو RF. ولها وضع التشغيل الهوائي.

صمام الكرة المثبت على المحور
صمام كروي توربيني مثبت على محور 4 بوصات 900LB RTJ API6D

صمام كروي مُثبّت على محور، مقاس 4 بوصات، وزن 900 رطل، مصنوع وفقًا لمعيار API6D. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ A182 F51. يتميز هذا الصمام بجسم مُقسّم وتصميم بمدخل جانبي، مع كرة مُثبّتة على محور، وممر كامل التجويف، ومانع تسرب متين من المعدن إلى المعدن، مناسب للاستخدام في ظروف الضغط العالي والتآكل. وضع توصيله هو RTJ. يعمل مثل التوربين.

صمام كروي عائم من الفولاذ المطروق
صمام كروي عائم من الفولاذ المطروق، مقاس 6 بوصات، يتحمل وزن 150 رطلاً، F304 RF API608

صمام كروي عائم من الفولاذ المطروق، مقاس 6 بوصات، يتحمل وزن 150 رطلاً، مصنوع وفقًا لمعيار API608. جسم الصمام مصنوع من الفولاذ A216-WCB. يتميز الصمام بفتحة كاملة، وكرة عائمة، ومقاومة للحريق والكهرباء الساكنة، وساق مانعة للانفجار. يعمل الصمام بنظام الترددات اللاسلكية (RF)، ويمكن تشغيله يدويًا باستخدام عجلة يدوية. منتج حدود يكتب صمام كروي عائم من الفولاذ المطروق مقاس 6 بوصات ضغط 150 رطل اتصال الترددات اللاسلكية عملية عجلة يدوية مادة الجسم A182 F304 معيار التصميم API 608 وجهاً لوجه ASME B16.10 أبعاد أطراف الفلنجة معيار ASME B16.5 قانون الاختبار والتفتيش API 598 درجة حرارة -29 ~ 120 درجة مئوية الوسيلة المناسبة الماء والنفط والغاز سمات 1. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ F304، مما يوفر مقاومة ممتازة للتآكل ومتانة لأنظمة الضغط 150 رطل. 2. تصميم الكرة العائمة مع شفة الترددات الراديوية، المتوافق مع معيار API 608، يضمن التشغيل السلس وأداء الإحكام المحكم. الرسم الفني رسم فني لصمام كروي عائم من الفولاذ المصبوب فحص الأبعاد اختبار الضغط تلوين لوحة الاسم والتغليف تقرير التفتيش

تغيير على الصمام
DN100 PN16 صمام التغيير، هيكل WCB، EN12516، اتصال RF

يتم إجراء تغيير الصمام DN100 PN16 وفقًا لمعيار EN12516. جسم الصمام مصنوع من ASTM A216 WCB. إنها تتميز بالخصائص الهيكلية لغطاء الترباس والطول الهيكلي 510 مم. وضع الاتصال الخاص به هو RF. ولها وضع تشغيل عجلة اليد.

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