Znalost

Kulový ventil z lité oceli: Přehled

Jan 26, 2026 Zanechat vzkaz

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

Cast Steel Globe Valve factory

Zašlete nám velikost ventilu, tlakovou třídu, materiál tělesa, obložení, koncové připojení, servisní médium a platné normy.

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.

Odeslat dotaz