Gnee steel group je podnik integrovaný do dodavatelského řetězce včetně ocelových plechů, svitků, profilů, venkovního designu a zpracování. Společnost Gnee, založená v roce 2008, se základním kapitálem 5 milionů RMB, dosáhla působivého pokroku a rozvoje na trhu s ocelí s Gnee People více než 15 let tvrdých bojů. V současné době celková výše investice dosahuje 30 milionů RMB, dílenská plocha více než 35 000 ㎡, s více než 200 zaměstnanci. Gnee se stává nejprofesionálnější mezinárodní společností dodavatelského řetězce oceli v centrálních pláních Číny s explicitním strategickým rámcem, integrovanou strukturou řízení, nadací řízení firmy, bohatým fondem a lidskou silou.
Proč si vybrat nás?
Naše produkty
GNEE Group specializující se na výrobu a distribuci vysoce kvalitních ventilů a armatur pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně zásobování vodou, kanalizačních systémů, ropy a zemního plynu a čištění lodí.
Prodejní trh
Ventily GNEE byly vyvezeny do více než 150 zemí po celém světě a každý rok navštíví skupinu GNEE více než 50 zákazníků a objedná si více než 30000 kusů ventilů.
Náš tým
Založena v roce 2008 se základním kapitálem 5 milionů RMB, GNEE Group V současné době má společnost celkovou investici 30 milionů juanů, závod o rozloze více než 35000 metrů čtverečních a více než 200 zaměstnanců.
Služby zákazníkům
GNEE Group vždy klade kvalitu produktů a potřeby zákazníků na první místo a snaží se poskytovat lepší služby každému z našich zákazníků. Řídíme se nejnovějšími standardy a zaměřujeme se na management, technologie a inovace procesů. Díky vyspělému systému prodejních služeb trvá GNEE Group na poskytování komplexních služeb každému zákazníkovi.
Kulový ventil typu Y z kované oceli
Velikost: 2"~ 48" / DN50~DN200
Třída tlaku: PN10 ~PN40
Teplota: -29 stupňů C ~ 425 stupňů C
Kulové ventily tlakového těsnění kapoty
Velikost: 2" až 24" (DN 50 až DN 600)
Hodnocení tlaku: ASME 150#,300#,600#,900#,1500#, 2500#
Koncové připojení: Přírubové konce FF, RF, RTJ, BW
Operátor: Ruční kolo / Převodovka
Tlakové těsnící kulové ventily API 600
Velikost: DN50~DN600
Pracovní tlak: 1.{1}~10 Mpa
Konce připojení: Příruba
Pracovní teplota: -29ºC~230ºC
Velikost: DN50-DN600
Jmenovitý tlak: PN10/PN16
Pracovní teplota: -10 stupňů ~120 stupňů
Kulový ventil z kované oceli API 602
Jmenovitá velikost: 1/2"~2"
Jmenovitý tlak: Třída150~2500
Norma: ASME B16.34, API 602
Kulové ventilové přírubové konce
Velikost: DN25-DN2000
Tváří v tvář: API609, BS5155, DIN3202, ISO5752, JIS F7480, API594 a tak dále
Připojovací příruba: PN6/PN10/PN16/PN25/JIS5K/10K/16K/150LB/AS2129 Tabulka D/E
Jmenovitá velikost: 2"~24"(DN50~DN600)
Jmenovitý tlak: Třída 900~Třída 4500 (PN160~PN420)
Norma: ASME B16.34
Kulový ventil s přírubou z nerezové oceli
Velikost: DN25-DN2000
Tváří v tvář: API609, BS5155, DIN3202, ISO5752, JIS F7480, API594 a tak dále
Připojovací příruba: PN6/PN10/PN16/PN25/JIS5K/10K/16K/150LB/AS2129 Tabulka D/E
Co je globusový ventil se stoupajícím stonkem?
Kulový ventil se stoupajícím dříkem je typ šoupátka, který je schopen sledovat polohu otevření/zavření pohybem vřetene nahoru a dolů, je schopen elektronicky sledovat pohyb přidáním monitorovacího klíče a plně otevřená poloha neruší tok.
Ve srovnání s šoupátkem je konstrukce kulového ventilu jednodušší, obvykle pouze jedna těsnící plocha na těle ventilu a klapce ventilu, malá těsnící plocha, úspora cenných materiálů, nízká cena, a tedy lepší výrobní proces, snadná údržba.
Opotřebení povrchu těsnění a otěr jsou lehké, dobře těsní. Žádné relativní klouzání mezi klapkou ventilu a těsnicí plochou tělesa při otevírání a zavírání (kromě kuželové těsnicí plochy), takže opotřebení a otěr nejsou vážné, dobrý těsnicí výkon a dlouhá životnost.
Výška otevření je malá, obvykle pouze 1/4 průměru kanálu sedla ventilu, kompaktní konstrukce, šetří instalační prostor.
Přesná regulace průtoku:Kulové ventily jsou zvláště užitečné pro aplikace, které vyžadují přesné řízení průtoku kapaliny. Lze je upravit tak, aby poskytovaly široký rozsah průtoků, díky čemuž jsou vhodné pro různé průmyslové aplikace.
Hodnocení vysokého tlaku:Kulové ventily mohou díky své jedinečné konstrukci zvládnout vysokotlaké aplikace. Díky tomu jsou ideální pro použití v potrubních systémech, kde je tlak kritickým faktorem.
Dobrá vypínací schopnost:Kulové ventily mají dobrou uzavírací schopnost, což je zvláště užitečné v aplikacích, kde je vyžadováno těsné uzavření. To pomáhá zajistit, aby ventil bránil průtoku tekutin v obou směrech.
Všestrannost:Kulové ventily lze použít pro širokou škálu kapalin, včetně plynů, kapalin a kalů. Díky tomu jsou užitečné v různých průmyslových odvětvích, včetně petrochemie, výroby, rafinace a úpravy vody.
Dlouhá životnost:Kulové ventily jsou odolné a při správné údržbě mohou vydržet mnoho let, což může dlouhodobě ušetřit peníze. Jsou také méně náchylné k úniku, což může zabránit poškození zařízení nebo okolních oblastí.
Aplikace kulového ventilu se stoupajícím stonkem
Obecně platí, že šoupátka slouží ke spuštění nebo zastavení průtoku, spíše než k jeho regulaci. V důsledku toho je kotouč ventilu zcela odstraněn z průtokové cesty, když je v otevřené poloze, což minimalizuje pokles tlaku. Ale když je ve zcela uzavřené poloze, nedochází k žádnému průtoku ani poklesu tlaku.
Tato funkce z něj dělá volbu v izolačních aplikacích, zejména ve velkoprůměrových a vysokotlakých vedeních. Šoupátko se stoupajícím dříkem má závit vně těla ventilu. Takže, když se ruční kolo otáčí, pohání matici uvnitř kapoty, což vede ke zvedání nebo spouštění představce.
Identifikace polohy ventilu je tak snadná, protože stoupající vřeteno je vždy nahoře, když je otevřeno, a dole, když je zavřeno. Jako taková je u této konstrukce ventilu vyžadována větší montážní výška ve srovnání s nestoupající konstrukcí. Další výhodou této konstrukce je snadné mazání, protože závit je odkrytý.
Jistě! Zde je více informací o stoupacích dříkových šoupátcích:
Šoupátka se stoupajícím vřetenem jsou typem ventilu, který se široce používá pro izolační aplikace, zejména ve velkoprůměrových a vysokotlakých potrubích. Jsou navrženy tak, aby spustily nebo zastavily tok tekutiny zvednutím nebo spuštěním brány nebo klínovitého disku, který se pohybuje kolmo k dráze toku.
Disk
Nejběžnější konstrukce kotouče kulového ventilu se stoupajícím vřetenem jsou: kulový kotouč, kombinovaný kotouč a kuželkový kotouč. Konstrukce koule a disku se používá hlavně v nízkotlakých a nízkoteplotních systémech. Může přiškrtit, ale v zásadě slouží k zastavení a spuštění průtoku.
Kombinovaný design disku používá tvrdý nekovový vkládací kroužek na disku pro zajištění těsnějšího uzavření.
Konstrukce kuželky poskytuje lepší škrcení než kulový nebo kombinovaný design. Mají mnoho různých vzorů a všechny jsou dlouhé a zužující se.


Sedlo ventilu
Sedlo kulového ventilu vřetene je integrováno nebo našroubováno do těla ventilu. Mnoho kulových ventilů se stoupajícím dříkem má zadní sedla v krytu ventilu. Zadní sedlo poskytuje těsnění mezi dříkem ventilu a krytem ventilu a zabraňuje tlaku systému v ovlivnění plnění ventilu, když je ventil plně otevřen. Zadní sedlo se často používá pro stoupací dřík kulového ventilu.
Zastavit
Kulový ventil se stoupajícím dříkem používá dva způsoby připojení disku a vřetena: T-drážku a strukturu matice disku. U provedení s T-drážkou se kotouč nasouvá na představec, u provedení s maticí kotouče je kotouč zašroubován do představce.
Jak udržovat kulový ventil se stoupajícím stonkem
Pravidelná kontrola
Nastavte harmonogram pravidelných kontrol vašich ventilových systémů. Jak často to děláte, závisí na typu kapaliny, kterou ventil reguluje, jak velký tlak je na ventil a jak často se ventil během denního provozu cykluje.
Při provádění pravidelných kontrol kontrolujte vnější stranu ventilu, zda nejeví známky opotřebení. Pokud ventil nepracuje pravidelně, v době kontroly ventil vypněte. To zabrání tomu, aby se vodítko zaseklo v sedadle.
Poté ventil demontujte, abyste mohli zkontrolovat vnitřní části. Pamatujte, že před demontáží nezapomeňte vypnout tlak a nechat jej vychladnout, než s ním budete manipulovat.
Údržba externího kulového ventilu
Zkontrolujte pohyb dříku, což je často závitový díl vystavený povětrnostním vlivům a může se snadno ušpinit nebo ušpinit. Pro zajištění hladké funkce ventilu jej často mažte.
Pokud některý z vnějších prvků (matice, podložky, šrouby) vykazuje známky opotřebení, vyměňte je. Při pravidelné údržbě dotáhněte kování. Tyto součásti mají tendenci se při častém používání ventilu uvolnit.
Očistěte vnější povrchy čisticím roztokem a seškrábněte veškeré usazeniny. Ujistěte se, že na ručním kole není žádné mazivo, aby se zabránilo jeho sklouznutí při otáčení.
Údržba vnitřního kulového ventilu
Demontujte ventil podle pokynů výrobce. Poté zkontrolujte opotřebení všech vnitřních dílů.
Zkontrolujte vnitřek tělesa ventilu a víka a odstraňte veškeré usazeniny vodního kamene nebo usazenin. Poté zkontrolujte zástrčku a sedlo.
Malé škrábance obruste brusnou směsí. Nebo použijte obráběcí stroje k lapování větších škrábanců.
Když je ventil zavřený, vyvíjí tlak na ucpávku a stlačuje ji. Časem může ztvrdnout a ztratit schopnost udržet tlak. Pokud k tomu dojde, vyměňte těsnění ucpávky.
Při opětovné montáži ventilu použijte nové o-kroužky a těsnění, abyste zajistili těsné utěsnění.
Stoupající vřeteno vs. Nestoupající dříkový ventil
| Parametr | Stoupající dříkové ventily | Stoupající dříkové ventily |
| Vzhled | Z dálky je snadné poznat, zda je ventil v otevřené nebo zavřené poloze. To může být důležité pro provozovatele složitých potrubních zařízení. | Jeho vzhled neříká, zda je v otevřené nebo zavřené poloze. K ověření se tedy používá indikátor. |
| Poloha závitové matice a závitu | Matice vřetene, která se otáčí, aby se dosáhlo zvednutí nebo pádu vřetene, je umístěna v kapotě nebo konzole. Totéž se závitem na stonku. Protože jsou vnější, usnadňuje to údržbu. | Vřetenová matice je zde skryta v těle ventilu, takže je v kontaktu s kapalinou. V důsledku toho podléhá korozi, erozi atd. |
| Způsob přenosu | Když se ruční kolo otáčí, vřetenová matice se také otáčí na místě, když vřeteno stoupá nebo klesá. | Ruční kolo a vřeteno jsou spojeny, takže mezi nimi nedochází k relativnímu pohybu. |
| Instalační prostor | Kvůli prodloužení představce to vyžaduje více místa pro instalaci. V důsledku toho může být jeho aplikace omezena. | Lze snadno instalovat do stísněných prostor, kde není místo pro prodloužení představce. To dává tomuto designu širší rozsah aplikací. |
Strukturálně
Pokud je instalační prostor omezený, měli byste věnovat pozornost výběru:
Šoupátko lze těsně uzavřít s těsnicí plochou středotlakem a těsně uzavřít pro dosažení netěsnosti. Během otevírání a zavírání ventilu se těsnicí plocha kuželky ventilu a sedlo ventilu vždy dotýkají a třou se o sebe, takže se těsnicí plocha snadno opotřebovává, a když se šoupátko blíží k uzavření, tlakový rozdíl mezi přední a zadní část potrubí je velká a opotřebení těsnicí plochy je vážnější.
Struktura šoupátka je složitější než konstrukce kulového ventilu. Z hlediska tvaru je šoupátko vyšší než šoupátko o stejném průměru a šoupátko je delší než šoupátko. Šoupátko má navíc stoupací dřík nebo nestoupající dřík, což kulový ventil nemá.
Pracovní princip
Když je kulový ventil otevřen a zavřen, jedná se o stoupající dřík. To znamená, že otáčením ručního kola se ruční kolo bude otáčet a zvedat společně s dříkem ventilu. Zatímco u šoupátek se ruční kolo otáčí tak, aby dřík ventilu mohl stoupat a klesat, a poloha samotného ručního kola je nezměněna.
Průtoky se liší, šoupátka musí být zcela otevřená nebo zcela uzavřená, zatímco kulové ventily nejsou vyžadovány. U kulových ventilů jsou specifikovány vstupní a výstupní směry a šoupátko nemá žádné požadavky na vstup a výstup.
Šoupátko má navíc pouze dva stavy úplného otevření nebo úplného zavření, zdvih otevření a zavření uzávěru je velký a doba otevření a zavření je dlouhá. Zdvih ventilové desky kulového ventilu je mnohem menší a ventilová deska kulového ventilu může být zastavena v určité poloze během pohybu pro regulaci průtoku. Šoupátko lze použít pouze k odříznutí a nemá žádné další funkce.
Výkonový rozdíl
Uzavírací ventil lze použít jak pro uzavření, tak pro regulaci průtoku. Odpor vůči tekutině kulového ventilu je poměrně velký a otevírání a zavírání je pracné. Protože je však vzdálenost mezi ventilovou deskou a těsnicí plochou krátká, je otevírací a uzavírací zdvih krátký.
Protože šoupátko může být plně otevřené a plně zavřené, když je plně otevřeno, odpor proudění média v průchodu tělesa ventilu je téměř nulový, takže otevírání a zavírání šoupátka bude velmi pracné, ale kotouč je daleko od těsnící plochy a doba otevírání a zavírání je dlouhá.
Instalace a směr průtoku
Účinek šoupátka proudícího v obou směrech je stejný. Není zde žádný požadavek na směr vstupu a výstupu a médium může proudit oběma směry. Globální ventil musí být instalován přesně v souladu se směrem vyznačeným šipkou na těle ventilu. Je zde také jasné opatření pro směr vstupu a výstupu ventilu. Směr průtoku kulového ventilu specifikovaný „třícestným“ ventilem v Číně je vždy shora dolů.
V aplikacích se kulovým ventilem není potrubí zjevně na vodorovné linii při pohledu zvenčí. Průtoková dráha šoupátka je na vodorovné linii. Zdvih šoupátka je větší než zdvih kulového ventilu.
Z hlediska průtokového odporu je průtokový odpor šoupátka při plném otevření malý, zatímco průtokový odpor kulového ventilu je velký. Koeficient průtokového odporu běžného šoupátka je asi {{0}},08~0,12, otevírací a zavírací síla je malá a médium může proudit dvěma směry. Průtokový odpor běžného ventilu je 3-5krát větší než odpor šoupátka. Při otevírání a zavírání je nutné zavírat silou, aby bylo dosaženo dobrého těsnícího výkonu. Cívka kulového ventilu se dotýká těsnicí plochy pouze tehdy, když je zcela uzavřena, takže opotřebení těsnicí plochy je malé. U kulových ventilů, které potřebují pohon z důvodu velkého průtokového odporu, bychom měli věnovat pozornost seřízení mechanismu řízení točivého momentu.
Existují dva způsoby instalace ventilu. Jedním z nich je, že médium může vstupovat ze spodní části jádra ventilu. Výhodou je, že ucpávka není při zavřeném ventilu pod tlakem, lze prodloužit životnost ucpávky.
Kromě toho může být výměna těsnění provedena za podmínky, že potrubí před ventilem je pod tlakem; nevýhodou je, že hnací moment ventilu je velký, asi 1krát vyšší než průtok směrem nahoru, axiální síla dříku ventilu je velká a dřík ventilu se snadno ohýbá.
Proto je tato metoda obecně použitelná pouze pro uzavírací ventily s malým průměrem (pod DN50) a uzavírací ventily nad DN200 využívají médium k přitékání shora. (U elektrického kulového ventilu médium obecně přitéká shora) Nevýhodou média vstupujícího shora je přesně opačná cesta vstupu zdola.
Pečeť
Těsnicí plocha kulového ventilu je malá lichoběžníková strana jádra ventilu (konkrétně tvar jádra ventilu). Jakmile je jádro ventilu odpojeno, je to ekvivalentní uzavření ventilu (pokud je tlakový rozdíl velký, samozřejmě není těsnící výkon dobrý, ale antireverzní účinek není špatný). Šoupátko je utěsněno stranou jádra ventilu a těsnící účinek není tak dobrý jako u kulového ventilu. U šoupátka není odpadávání jádra ventilu ekvivalentní uzavření ventilu jako u kulového ventilu.
Naše továrna
Skupina má 5 dceřiných společností se sídlem v Anyangu, Tianjinu, Hongkongu a Singapuru v zemích a okresech. Ústředí je v rodném městě orákula v provincii Henan, místo světového kulturního dědictví "Yin Ruin", město Anyang, jedno z osmi starověkých hlavních měst Číny.



Náš certifikát





FAQ
Populární Tagy: rostoucí dřík globe ventil, Čína rostoucí dřík globus ventil výrobci, dodavatelé, továrna










