A kulový ventil z lité ocelije lineární-ventil používaný k uzavírání a regulaci průtoku v průmyslových potrubních systémech. Na rozdíl od šoupátka je kulový ventil navržen tak, aby řídil průtok pohybem svého disku směrem k sedlu nebo od něj. Díky tomu je běžnou volbou pro aplikace, kde je důležité škrcení, spolehlivé vypínání a řízený průtok.
U průmyslových projektů není výběr správného ventilu pouze otázkou výběru materiálu tělesa. Ventil by měl být specifikován podle tlaku, teploty, vlastností kapaliny, tlakové ztráty, požadavků na obložení, koncového připojení, příslušných norem a požadavků na kontrolu.
Co je kulový ventil z lité oceli?
Uzavírací ventil z lité oceli je uzavírací ventil s tělesem a víkem obsahujícím tlak-lité oceli. Ventil používá pohyblivý kotouč a stacionární sedlo k řízení průtoku tekutiny.
Když ruční kolo nebo akční člen pohne dříkem nahoru, kotouč se zvedne ze sedla a otevře průtokový kanál. Když se dřík pohybuje dolů, kotouč se přiblíží k sedlu a omezí nebo zastaví průtok.
Mezi hlavní komponenty obvykle patří:
- Tělo
- Kapota
- Disk
- Zastavit
- Sedadlo
- Zadní sedadlo
- Ucpávka a balení
- Ruční kolo nebo pohon
- Šroubování
- Těsnění
Pro aplikace s vyšším-tlakem nebo vyššími{1}}teplotami je výběr konstrukce a materiálu obzvláště důležitý, protože karoserie, kapota, představec, sedlo a obal musí zůstat kompatibilní s provozními podmínkami.
Jak funguje kulový ventil z lité oceli?
Kulový ventil řídí průtok lineárním pohybem svého disku.
Základní pracovní postup je jednoduchý:
Ventil otevřený:Kotouč se zvedne ze sedla a umožní průchod kapaliny.
Škrcení:Kotouč je umístěn mezi plně otevřeným a plně uzavřeným pro regulaci průtoku.
Ventil uzavřen:Disk tlačí na sedlo, aby zastavil průtok.
Vnitřní průtoková dráha globálního ventilu vytváří větší tlakovou ztrátu než typický-ventil s plným kanálem. Kompromisem-je lepší kontrola nad tokem.
To je důvod, proč jsou kulové ventily běžně vybírány pro škrticí a regulační činnosti, kde je přijatelná dodatečná tlaková ztráta.
ocelolitinový uzavírací ventil Technické parametry
| Položka | Běžné možnosti |
|---|---|
| Nominální velikost | NPS 2 a větší, v závislosti na designu |
| Tlaková třída | Třída 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Materiály těla | WCB, WCC, LCB, WC6, WC9, CF8M a další třídy |
| Kapota | Šroubovaná kapota nebo provedení tlakového{0}}těsnění, v závislosti na příslušné specifikaci |
| Vzor těla | Z-typ, Y-typ, úhel |
| Ukončete připojení | RF, RTJ, BW, v závislosti na provedení a standardu |
| Operace | Ruční kolo, převodovka, pneumatický, elektrický nebo hydraulický pohon |
| Oříznout | 13Cr, nerezová ocel, legovaná ocel, tvrdonávar a další-projektově specifické možnosti |
Skutečná velikost a dostupnost tlaku by měla být potvrzena podle návrhu výrobce ventilu a příslušné projektové specifikace.
Hlavní vnější rozměry šoupátka z lité oceli
|
Velikost |
DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
|
L |
mm |
130 |
150 |
160 |
180 |
200 |
230 |
290 |
310 |
350 |
400 |
480 |
600 |
650 |
750 |
850 |
950 |
|
H |
mm |
200 |
243 |
253 |
280 |
312 |
321 |
325 |
355 |
415 |
460 |
510 |
700 |
975 |
1115 |
1250 |
1380 |
|
W |
mm |
120 |
140 |
160 |
160 |
200 |
200 |
240 |
240 |
280 |
320 |
360 |
560 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
Hmotnost |
kg |
5 |
6.5 |
7 |
13.5 |
16 |
32 |
45 |
60 |
80 |
107 |
134 |
268 |
449 |
663 |
750 |
1170 |
Konstrukce kulového ventilu z lité oceli
Mezi běžné konfigurace tělesa globálního ventilu patří:
Kulový ventil typu Z-
Typ Z- neboli standardní vzor se široce používá pro obecné průmyslové služby. Dráha proudění mění směr uvnitř tělesa, což poskytuje dobré škrticí charakteristiky, ale také vytváří relativně vysoký pokles tlaku.
Y-Typ kulového ventilu
AY-kulový ventil se vzorem poskytuje efektivnější průtokovou cestu než standardní design Z-vzoru. Dokáže snížit tlakovou ztrátu a často se o něm uvažuje pro vyšší-pokles tlaku-nebo náročnější služby.
Úhlový kulový ventil
Úhlový kulový ventil mění směr průtoku o přibližně 90 stupňů v těle ventilu. Může to zjednodušit uspořádání potrubí a může být užitečné tam, kde je ventil instalován se změnou směru potrubí.
Vhodný typ tělesa by měl být vybrán podle podmínek procesu, dostupného prostoru, poklesu tlaku a specifikace projektu.
Ukončit připojení
Mezi běžné koncové konfigurace patří:
RF přírubové konce
Zvýšené-čelní příruby se široce používají pro běžné průmyslové potrubí. Rozměry příruby a tlaková třída by měly odpovídat příslušné normě potrubí a požadavkům projektu.
RTJ končí
Spojky prstencového-typu se běžně používají ve službách s vyšším{1}}tlakem, kde specifikace potrubí vyžaduje těsnění RTJ.
Butt-Svařování končí
Konce pro přivařování na tupo- zajišťují svařované spojení mezi ventilem a potrubím. Často se používají ve vysoko-tlakých a vysokoteplotních{3}}procesních systémech.
Koncové připojení by mělo být vždy specifikováno společně s tlakovou třídou a platnou rozměrovou normou.
Vlastnosti kulového ventilu z lité oceli
- Jednoduchá struktura:jednodušší než šoupátko, jednodušší na výrobu a údržbu.
- Spolehlivé těsnění:těsnicí plocha je méně náchylná k opotřebení a poškrábání, protože nedochází k relativnímu klouzání mezi kotoučem a sedlem během otevírání a zavírání; to poskytuje dobrý těsnicí výkon a dlouhou životnost.
- Kompaktní výška:zdvih disku je menší, takže výška ventilu je menší než u šoupátka stejné velikosti, ale konstrukční délka je delší.
- Vyšší točivý moment:otvírací a zavírací moment je větší, vyžaduje větší úsilí a delší dobu ovládání.
- Vyšší odolnost vůči tekutinám:klikatý průchod média uvnitř těla vytváří vyšší odpor tekutin a vyšší spotřebu energie - cena zaplacená za jeho přesné škrticí schopnosti.
- Jednosměrný-tok:médium může proudit pouze jedním směrem a nelze jej obrátit. Když je jmenovitý tlak do 16 MPa, obvykle se používá souběžný proud{2}}, přičemž médium proudí směrem nahoru zespodu disku; když je nominální tlak 20 MPa nebo vyšší, použije se protiproud-proud, přičemž médium proudí směrem dolů nad kotoučem, aby se zvýšil těsnící výkon.
Při plném otevření je kotouč ventilu často erodován.
Aplikace kulových ventilů z lité oceli
- Petrochemický průmysl:kontrola přepravy ropy, zemního plynu a chemických produktů, předcházení únikům a nehodám.
- Energetika:regulace průtoku vody a páry v systémech napájecí vody kotlů a parovodech.
- Hutní průmysl:manipulace s vysokoteplotními{0}}nebo korozivními médii při zajištění bezpečnosti potrubí.
- Úprava vody:řízení průtoku tekutin v zásobování městskou vodou a čištění odpadních vod.
Kontrola a testování kvality
Pro nákup ventilů B2B jsou testování a dokumentace stejně důležité jako materiál těla ventilu.
V závislosti na specifikaci nákupu může kontrola zahrnovat:
Test hydrostatického pláště
Kontroluje tlakovou hranici na netěsnost a strukturální integritu za specifikovaných zkušebních podmínek.
Test těsnosti sedadla
Kontroluje těsnost sedla ventilu.
Test zadních sedadel
V případě potřeby lze uspořádání zadních sedadel testovat podle příslušné normy a specifikace.
Rozměrová kontrola
Důležité rozměry mohou zahrnovat:
Délka obličeje-k{1}obličeji
Dimenze end{0}}to{1}}
Rozměry příruby
Rozměry vrtání
Rozměry stonku
Celková výška
Ověření materiálu
Materiálové certifikáty by měly být porovnány s nákupní objednávkou a příslušnými specifikacemi materiálu. PMI může být vyžadováno také pro vybrané slitinové nebo nerez-ocelové součásti.
NDE
V závislosti na materiálu ventilu, konstrukci a požadavcích projektu může NDE zahrnovat:
Rentgenové testování
Ultrazvukové testování
Testování magnetických částic
Testování penetrace kapalin
Ne každý ventil vyžaduje každou metodu NDE. Plán kontrol by měl být dohodnut před výrobou.
továrna na kulové ventily z lité oceli

Náš technický tým může zkontrolovat vaši specifikaci a pomoci potvrdit vhodnou konfiguraci ventilu z lité oceli, požadavky na testování a dokumentaci před cenovou nabídkou.
FAQ
K čemu se používá kulový ventil z lité oceli?
Kulový ventil z lité oceli se používá hlavně pro regulaci průtoku, škrcení a uzavírání v průmyslových potrubích. Běžně se používá v parních, ropných, plynových, petrochemických, chemických a energetických{1}}systémech.
Je kulový ventil vhodný pro škrcení?
Ano. Kulové ventily jsou obecně vhodné pro škrcení, protože polohu disku lze nastavit progresivně pro řízení průtoku. Pokles tlaku a potenciální eroze by však měly být vyhodnoceny pro použití se silným škrcení.
Jaký je nejběžnější materiál pro kulový ventil z lité oceli?
ASTM A216 WCB je jedním z nejběžnějších materiálů tělesa z lité uhlíkové oceli pro průmyslové ventily. Jiné materiály, jako jsou LCB, WC6, WC9 a CF8M, mohou být vybrány pro nízké-teploty, vysoké-teploty nebo korozivní provoz.
Co je API 623?
API 623 je standard API pro ocelové ventily s přírubovými a tupými přivařovacími-koncemi a přišroubovanými víky. Běžně se na něj odkazuje v ropě, petrochemii a souvisejících průmyslových aplikacích.
Jaký je rozdíl mezi API 623 a ASME B16.34?
API 623 se konkrétně zabývá ocelovými kulovými ventily, zatímco ASME B16.34 pokrývá širší požadavky na použitelné přírubové, závitové a svařovací-ventily, včetně jmenovitých tlakových-teplot, materiálů, rozměrů, testování a značení.
Je WCB vhodné pro vysokoteplotní-služby?
WCB lze použít pro mnoho obecných průmyslových služeb, ale vhodnost závisí na skutečných tlakových{0}}teplotních podmínkách a příslušném hodnocení materiálu. Pro aplikace s vyššími-teplotami lze zvážit třídy legované oceli, jako je WC6 nebo WC9.
Jaký je rozdíl mezi kulovým ventilem a šoupátkem?
Kulový ventil je obecně preferován pro škrcení a regulaci průtoku, zatímco šoupátkový ventil se používá hlavně pro izolaci. Kulové ventily obvykle produkují větší pokles tlaku, zatímco šoupátka mohou poskytovat relativně nízký{1}odpor průtokové cesty, když jsou plně otevřeny.
