Kulové kohouty s kovanými ocelovými čepy jsou vysoce výkonné- ventily vyrobené z kované oceli, s kuličkou upevněnou v těle ventilu a utěsnění dosažené pohybem sedla ventilu. Jsou široce používány v ropném, chemickém, zemním plynu, hutnictví a energetice. Jejich konstrukční vlastnosti, pracovní princip a výhody jsou následující:
I. Konstrukční prvky
Konstrukce s pevnou koulí: Kulička je podepřena horními a spodními ložisky, která zabraňují posunutí pod tlakem. Sedlo ventilu využívá elastický prvek (jako je pružina) nebo tlak média k pevnému stlačení koule, čímž se dosáhne utěsnění. Tato konstrukce snižuje tření, snižuje provozní točivý moment a prodlužuje životnost.
Dvojité{0}}těsnění sedla: Kované ocelové pevné kulové ventily obvykle využívají obousměrnou těsnící strukturu, přičemž každé sedlo ventilu je schopné nezávislého těsnění, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém tlaku, vysoké teplotě nebo prostředí s korozivními médii.
Ohnivzdorný a anti{0}}statický design: Těsnící kroužek sedla ventilu využívá sekundární těsnicí strukturu kov-na{2}}kov, která udržuje těsnicí výkon i v extrémních podmínkách, jako jsou požáry. Současně je mezi tělo ventilu a vřeteno ventilu instalováno antistatické zařízení, které zabraňuje bezpečnostním rizikům způsobeným statickou elektřinou.
Ohnivzdorný a anti{0}}statický design: Těsnící kroužek sedla ventilu využívá sekundární těsnicí strukturu kov-na{2}}kov, která udržuje těsnicí výkon i v extrémních podmínkách, jako je požár. Design s plným-vývrtem nebo se sníženým{5}}vývrtem
V závislosti na provozních podmínkách mohou být ventily navrženy jako s plným-průtokem (průtokový kanál odpovídá vnitřnímu průměru trubky) nebo s redukovaným{1}}průměrem (průtokový kanál je menší než vnitřní průměr trubky), aby vyhovovaly různým požadavkům na průtok a tlak.
II. Pracovní princip
Otevřený stav: Kulička se otáčí o 90 stupňů a spojuje průtokový kanál s potrubím, což umožňuje hladký průtok média.
Zavřený stav: Kulička se otáčí o 90 stupňů, její povrch je v kontaktu s těsnicí plochou ventilového sedla a přerušuje tok média.
Těsnící mechanismus: Sedlo ventilu přitlačuje kuličku těsně proti předpětí pružiny nebo tlaku média a vytváří tak spolehlivé těsnění. Některé ventily jsou také vybaveny sekundárním vstupem těsnicího maziva, který umožňuje vstřikování maziva pro obnovení těsnicího výkonu, když je těsnicí povrch opotřebován.
III. Výhody a aplikace
Odolnost vůči vysokému tlaku a vysoké teplotě
Kovaný ocelový materiál má vysokou pevnost a odolnost proti korozi, vhodný pro vysoké-tlaky (např. třída 1500) a vysoké{4}}teploty (např. -196 stupňů až 450 stupňů), které se běžně vyskytují v dálkových ropovodech a plynovodech a chemických závodech.
Nízký průtokový odpor a rychlé otevírání/zavírání: Konstrukce s plným-vývrtem minimalizuje odpor při toku média, vyžaduje pouze otočení o 90 stupňů pro snadné ovládání a je vhodná pro časté otevírání a zavírání.
Odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost: Těsnicí plochy koule a sedla jsou vyrobeny z tvrdé slitiny nebo technologie překrytí svarem, která nabízí vynikající odolnost proti opotřebení a je vhodná pro aplikace obsahující pevné částice nebo korozivní média.
Široká použitelnost: Zvládá kapaliny, plyny, páru a média obsahující suspendované částice, vhodné pro průmyslová odvětví, jako je petrochemie, přeprava zemního plynu, metalurgie, výroba energie, farmacie a zpracování potravin.
IV. Technické parametry
Jmenovitý tlak: Třída 150 až Třída 2500 (PN16 až PN420)
Jmenovitý průměr: DN15 až DN1200 (1/2 palce až 48 palců)
Způsoby připojení: Přírubový spoj, svařovaný spoj, závitový spoj
Způsoby ovládání: Ruční, pneumatické, elektrické, hydraulické
Těsnící materiály: Polytetrafluorethylen (PTFE), PPL, kovové tvrdé těsnění

