LYV® BW Сферичен кран, монтиран в края на палеца, систематично разрешава уплътнителните и структурните предизвикателства на тръбопроводите за високо налягане чрез два основни дизайна. Високопроизводителният сферичен кран с челно заваряване, монтиран на палец, е свързан чрез челно заваряване и се интегрира с тръбопровода, за да се постигне постоянно уплътнение без течове. Неговата уникална структура на крайна опорна точка може да насочи огромното напрежение, генерирано от термично разширение и свиване, собствено тегло и вибрации на тръбопровода към външната фундаментна рамка, като по този начин ефективно защитава тялото на клапана и вътрешните уплътнения от деформация или повреда. Този дизайн осигурява дългосрочна стабилна работа на клапана в критични и сурови среди като електроцентрали, нефтохимически тръбопроводи на дълги разстояния и офшорни платформи, като значително повишава безопасността и продължителността на живота на цялата тръбопроводна система.
LYV®️ Сферичен кран с челно заваряване, монтиран на палец, като високоефективен продукт, който отговаря на международни стандарти като API-6A, API-6D, ASME-B16.34, ISO-17292 и други. LYV®️ Монтираният сферичен кран е получил сертификат за пожар API-6FA, който доказва, че продуктът има капацитет да се използва за различни приложения, изискващи пожаробезопасност. LYV®️ като производител за производство на сферичен кран, монтиран на палец, може да произвежда NPS 2” до NPS 48” сферичен кран, монтиран на палец, максималното налягане може да достигне до 2500LB. Освен това LYV®️ има условия и опит за производство на нискотемпературен сферичен кран, монтиран на палец. Свържете се с нас за повече информация.
|
Размери: NPS 2”-48”; DN50-DN1000 |
Номинално налягане: 150LB-2500LB; PN10-PN420 |
|
Температурен диапазон: -196℃~825℃(зависи от дизайна и материала) |
Крайни връзки: фланец; Челна заварка. |
|
Материали на тялото: ASTM A216 WCB/WCC; ASTM A352 LCB/LCC; ASTM A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C; ASTM A890 4A/5A/6A; ASTM A105; ASTM A182 F304/F316/F304L/F316L |
Материали на топката: ASTM A105N+ENP/A105N+TCC; ASTM A182 F304/F316/F304L/F316L; ASTM A182 F347/F51/F53/F55 |
|
Материали на седалката: PTFE/RPTFE/FPM/PEEK; 304/316+STL/INCONEL |
Материали на стеблото: ASTM A182 F6A; ASTM A182 F304/F316/F304L/F316L; 17-4PH; ASTM A182 F51/F53/F55 |
|
Стандарт за проектиране и производство: API 6D |
Стандартно лице в лице: ASME B16.10/ EN558-1 |
|
Стандарт за крайна връзка: ASME B16.5/ ASME B16.25 |
Стандарт за изпитване и проверка: API 598 |
■ Предлага се мека или метална седалка
■ Твърда топка
■ RF,RTJ,BW Лице за свързване
■ Тяло от две или три части
■ Двупосочно плътно изключване
■ Нулево изтичане
■ Двойно блокиране и кървене (DBB) / Двойно изолиране и кървене (DIB)
■ Пожаробезопасна защита.
■ Конструкция с нисък работен въртящ момент
■ Дизайн на стеблото против издухване
Сферичният кран LYV® BW BW, монтиран на краен носач, е промишлен вентил, специално проектиран да се справя с тежки условия на работа. "BW" показва, че двата му края са свързани чрез челно заваряване и могат да бъдат заварени към тръбата, за да образуват постоянно цяло. „Инсталация на крайна опора“ се отнася до удължаване на независима твърда опорна конструкция в задвижващия край на клапана. Тази комбинирана конструкция има за цел да постигне едновременно пълно уплътняване на връзката на тръбопровода и изолиране на напрежението на тялото на вентила.
Неговият принцип на работа е разделен на две стъпки: Първо, портът за челно заваряване на вентила е заварен към тръбопровода, за да се образува постоянна връзка без изтичане. Второ, ключовата структура "крайна опорна точка" е независимо фиксирана към външната основа. Когато тръбопроводът генерира огромна тяга поради термично напрежение, собствено тегло или вибрации, тази опорна точка активно ще понесе и насочва тези външни сили, позволявайки им да заобиколят прецизния стебъл на клапана и уплътнителната система вътре в клапана и да бъдат директно предадени към външната структура. По този начин се гарантира, че вентилът все още може да бъде стабилно и гъвкаво отварян и затварян, когато е подложен на деформация на тръбопровода, и поддържа дългосрочно уплътнение.