Znalost

Jaký je maximální tlak pro kulový ventil

Aug 06, 2025 Zanechat vzkaz

Jaký je maximální tlak kulového ventilu?

Pro kulový kohout neexistuje univerzální omezení tlaku.

Maximální povolený pracovní tlak kulového ventilu je určen několika faktory, včetně:

Tlaková třída nebo PN hodnocení

Materiály obsahující tělo a tlak-

Provozní teplota

Plovoucí nebo otočná-konstrukce

Materiály sedadel a těsnění

Ukončete připojení

Použitelný konstrukční standard

Tlaková{0}}teplota výrobce

Například kulový ventil třídy 150 z uhlíkové oceli nemá stejný povolený tlak při 300 stupních jako při okolní teplotě.

Proto by se ventil nikdy neměl vybírat pouze podle čísla třídy.

Správná otázka je:

Jaký tlak může tento konkrétní kulový ventil bezpečně zvládnout při mé konstrukční teplotě a s tímto materiálem tělesa?

ASME B16.34 poskytuje hodnocení tlaku-teploty podle skupiny materiálu a tlakové třídy. GB/T 12224 také specifikuje tlak-teplotní jmenovité hodnoty a požadavky na průmyslové ocelové ventily.

 

Jaký je nejvyšší jmenovitý tlak pro kulový ventil?

Pro běžné průmyslové a potrubní kulové kohouty,Třída 2500 je jednou z nejvyšších běžně specifikovaných tlakových tříd ASME.

Potrubní ventily API 6Dzahrnují tlakové třídy od třídy 150 do třídy 2500.

Typický sortiment může vypadat takto:

Tlaková třída ASME Přibl. Tlak při okolní teplotě* Přibl. MPa Typická služba
Třída 150 285 psi 2,0 MPa Voda, inženýrské sítě, obecný procesní servis
Třída 300 740 psi 5,1 MPa Procesní a průmyslové potrubí
Třída 600 1 480 psi 10,2 MPa Služby zpracování ropy a zemního plynu-
Třída 900 2220 psi 15,3 MPa Vysokotlaký{0}}proces a servis potrubí
Třída 1500 3 705 psi 25,5 MPa Vysokotlaká{0}}procesní služba
Třída 2500 6 170 psi 42,5 MPa Velmi vysokotlaká-průmyslová služba

*Přibližné hodnoty uvedené pouze pro srovnání. Skutečný přípustný pracovní tlak závisí na příslušné skupině materiálů a teplotě. Například ASME B16.34 uvádí asi 19,8 bar (287 psi) pro uhlíkovou ocel třídy 150 v rozsahu -29 až 38 stupňů.

Nepovažujte hodnoty v této tabulce za náhradu za tlak-teplotní třídu výrobce.

 

Znamená třída 150 150 PSI?

Žádný.

Toto je jedno z nejčastějších nedorozumění při nákupu ventilů.

Číslo vTřída 150je označení v rámci systému tlakových{0}}tříd ASME. Není to přímé prohlášení, že ventil může pracovat při 150 psi.

Pro typickou skupinu materiálů uhlíkové oceli podle ASME B16.34 je třída 150 přibližně:

19,8 bar

1,98 MPa

287 psi

při teplotním rozsahu -29 až 38 stupňů uvedeném v příslušné tabulce jmenovitých hodnot.

S rostoucí teplotou klesá povolený pracovní tlak.

Tak:

Třída 150 není totéž jako 150 psi.

Stejný princip platí pro třídy 300, 600 a vyšší.

 

Třída vs PN: Jsou ekvivalentní?

Třída a PN jsou dva různé-systémy označování tlaku.

Třída ASMEje široce používán na severoamerických, mezinárodních a mnoha projektech v oblasti ropy a zemního plynu.

PNje označení jmenovitého tlaku používané v metrických normách a specifikacích.

Můžete vidět přibližná komerční srovnání, například:

Třída ASME Společné Přibližné srovnání PN
Třída 150 Rozsah PN16/PN20
Třída 300 PN50
Třída 600 Rozsah PN100/PN110
Třída 900 PN150
Třída 1500 Rozsah PN250/PN260
Třída 2500 PN420

Toto jsoupřibližná srovnání, nikoli univerzální tlakové ekvivalence.

Důvod je důležitý: systémy ASME Class a PN používají různé konvence pro hodnocení a skutečný přípustný tlak závisí na příslušné normě, materiálu a teplotě.

GB/T 12224 obsahuje označení tlaku Class i PN a poskytuje požadavky na tlak-teplotu pro ocelové ventily.

U mezinárodní nákupní objednávky jednoduše nepřevádějte „Class 600“ na číslo PN a předpokládejte, že oba ventily mají stejné jmenovité hodnoty.

 

Co určuje maximální tlak kulového ventilu?

1. Materiál těla

Těleso obsahující tlak-je jedním z hlavních faktorů určujících přípustný tlak.

Mezi běžné materiály tělesa kulového ventilu patří:

Uhlíková ocel, jako napřASTM A216 WCB

Kovaná uhlíková ocel, jako napřASTM A105

Nerezová ocel, jako napřASTM A351 CF8M

Kovaná nerezová ocel, jako napřASTM A182 F316

Nízko{0}}teplotní uhlíková ocel, jako je napřASTM A352 LCC

Legované oceli, jako napřASTM A182 F22

Duplexní nerezové oceli, jako napřF51 / UNS S31803

Materiál neurčuje automaticky tlakovou třídu.

Ventil WCB lze například vyrobit pro několik tlakových tříd, za předpokladu, že konstrukce, rozměry a tlak-teplota splňují příslušné požadavky.

Stejně tak použití materiálu z vyšší{0}}slitiny automaticky neznamená, že ventil může fungovat ve třídě 1500 nebo třídě 2500.

Thespecifické hodnocení skupiny materiálů a teploty-musí být zkontrolováno.

 

2. Provozní teplota

Teplota je jedním z nejjednodušších faktorů, které lze při nákupu přehlédnout.

U součástí obsahujících kovový tlak-se přípustný tlak obecně snižuje s rostoucí teplotou, protože se mění dovolené napětí materiálu.

Například skupina materiálů z uhlíkové oceli ASME B16.34 ukazuje přibližně:

Teplota Pracovní tlak třídy 150
−29 až 38 stupňů 19,8 bar
100 stupňů 17,7 bar
200 stupňů 13,8 bar
250 stupňů 12,1 bar
300 stupňů 10,2 bar
350 stupňů 8,4 bar

Tyto hodnoty ilustrují princip; Při skutečném nákupu je nutné zkontrolovat příslušnou skupinu materiálů ASME a konstrukci ventilu.

To je důvod, proč dodavatel potřebuje obojí:

Návrhový tlak + návrhová teplota

nejen tlakem.

 

3. Plovoucí vs. Trunnion-Montovaná konstrukce

Kulové ventily s plovoucím i otočným{0}}kulovým kohoutem mohou být navrženy pro tlakový provoz, ale jejich provozní principy a typické aplikace se liší.

A plovoucí kulový ventilnení mechanicky podepřena čepy. Tlak vedení pomáhá tlačit kouli směrem k sedlu po proudu a vytváří těsnící sílu.

Plovoucí kulové ventily jsou široce používány v menších a středních{0}}velikostních aplikacích a jsou k dispozici v několika tlakových třídách, včetně třídy 600 au některých konstrukcí i vyšších jmenovitých hodnot.

A kulový ventil-namontovaný na čepupodpírá kouli horními a spodními čepy. To snižuje provozní točivý moment spojený s tlakem-vyvolaným pohybem míče a je zvláště užitečné pro aplikace s větším-průměrem a vysokým-tlakem.

Návrhy namontované na čepu -jsou běžné ve službě API 6D a jsou dostupné prostřednictvím třídy 2500 v mnoha řadách průmyslových produktů. Samotné API 6D zahrnuje třídy tlaku 150 až 2500.

Však,Třída 2500 není vlastností každého kulového kohoutu. Skutečný jmenovitý výkon musí být potvrzen z projektové a jmenovité dokumentace ventilu.

 

4. Materiál sedadla může omezit praktický rozsah teploty-tlaku

Těleso ventilu může mít vysoký tlak, ale sedlo může mít nižší teplotní nebo provozní limit.

Mezi běžné materiály sedadel patří:

PTFE

RPTFE

PROHLÉDNĚTE

Nylon

Devlon

Kovová sedadla s tvrdými-materiály

Měkká sedadla jsou široce používána, protože poskytují vynikající{0}}vypínání v mnoha aplikacích.

Jejich teplotní schopnost však závisí na přesném složení materiálu, konstrukci a výrobci.

Proto se vyvarujte toho, že výrok jako „PTFE je omezen na 200 stupňů“ jako univerzální pravidlo.

Lepší požadavek na zadávání zakázek je:

Potvrďte tlakovou-teplotu výrobce pro přesný materiál sedadla a provozní podmínky.

Pro vyšší-teplotu, abrazivní nebo náročný provoz mohou být zváženy kulové kohouty s kovovým{1}}sedlem.

 

5. Proč vysokotlaké-kulové ventily často používají čepové konstrukce

U velkých, vysokotlakých-kulových ventilů může být provozní točivý moment významný.

Konstrukce namontovaná na čepu-kouli mechanicky podpírá a snižuje sílu potřebnou k jejímu otáčení.

To může poskytnout praktické výhody, jako jsou:

Nižší provozní moment

Menší požadavky na pohon

Lepší vhodnost pro potrubí s velkým-průměrem

Více kontrolované zatížení sedadla

Vhodnost pro vysokotlakou-izolaci

To je jeden z důvodů, proč jsou kulové ventily-namontované na čepu široce určeny pro ropovody a plynovody a další náročné izolační aplikace.

Ale jmenovitý tlak je stále určován celkovou konstrukcí ventilu -, nejen tím, zda je ventil plovoucí nebo namontovaný na čepu-.

 

6. Jaký tlakový stupeň potřebuji?

Správná tlaková třída by měla být vybrána ze skutečných konstrukčních podmínek.

Praktický pracovní postup nákupu je:

 

Krok 1: Definujte médium

Sdělte dodavateli, zda ventil zvládá:

Voda

Zemní plyn

Surová ropa

Rafinované produkty

Pára

Chemikálie

Kyselý plyn

Kaše

Ostatní procesní kapaliny

Médium ovlivňuje výběr sedla, materiály a konstrukci ventilu.

 

Krok 2: Potvrďte návrhový tlak

Použijte návrhový tlak stanovený příslušným předpisem potrubí nebo projektu.

Nevybírejte ventil pouze na základě normálního provozního tlaku.

Návrhový tlak by měl zohledňovat specifikovanou provozní obálku systému a příslušné podmínky rázu.

 

Krok 3: Potvrďte návrhovou teplotu

Poskytněte dodavateli:

Minimální návrhová teplota

Maximální návrhová teplota

Pro nízkoteplotní{0}}provoz je minimální teplota zvláště důležitá pro uhlíkové a nízkoteplotní-oceli.

 

Krok 4: Vyberte třídu tlaku

Vyberte tlakovou třídu, jejíž přípustný tlak při výpočtové teplotě splňuje nebo překračuje výpočtový tlak.

Neporovnávejte čísla tříd bez kontroly odpovídající teploty.

 

Krok 5: Zkontrolujte materiály ventilu

Potvrdit:

Materiál těla

Materiál míče

Materiál stonku

Materiál sedáku

Materiál těsnění

Materiál střihu

V případě korozivního nebo kyselého provozu může být kompatibilita materiálu stejně důležitá jako jmenovitý tlak.

 

Krok 6: Potvrďte testování a dokumentaci

V závislosti na projektu požádejte:

Hodnocení tlaku-teploty

Materiálové certifikáty

Záznamy o hydrostatických zkouškách

Výsledky testu těsnosti sedla

Příslušná dokumentace požárně{0}}bezpečného testu

NDE záznamy tam, kde je uvedeno

Certifikát shody

Certifikace API tam, kde je vyžadována

API 6D se specificky používá pro potrubní a potrubní ventily a definuje požadavky na konstrukci ventilu, výrobu, montáž, testování a dokumentaci.

 

Hodnocení tlaku kulového ventilu podle aplikace

Je lákavé vytvořit jednoduchou tabulku s nápisem „voda=Třída 150, ropa a plyn=Třída 600, pára=Třída 1500.“

To je pro inženýrské zakázky příliš zjednodušující.

Lepší výchozí bod je:

Aplikace Společný počáteční rozsah* Co se musí zkontrolovat
Voda / HVAC PN10–PN16 / Třída 150 Aktuální tlak, teplota a materiál ventilu
Obecná procesní služba Třída 150–600 Návrhový tlak a teplota
Ropovody a plynovody Třída 300 – 900+ Podmínky návrhu potrubí a požadavky API 6D
Vysokotlaká{0}}procesní služba Třída 600 – 1500+ Skupina materiálů a tlak{0}}teplota
Služba pod velmi vysokým-tlakem Třída 1500–2500 Přesný návrhový tlak, teplota, materiály a konstrukce ventilu

*Toto jsou běžné výchozí body, nikoli univerzální specifikace.

Například vodní potrubí pracující při nízkém tlaku automaticky nevyžaduje třídu 150 jednoduše proto, že třída 150 je běžná. Naopak potrubí na ropu a plyn by nemělo být automaticky specifikováno jako třída 600 bez kontroly jeho skutečných konstrukčních podmínek.

 

Továrna na ventily GNEE

CNC SEIK workshop

Potřebujete pomoc s výběrem správného hodnocení tlaku?

Pošlete GNEE svá média, návrhový tlak a návrhová teplota. Náš technický tým potvrdí klasifikaci třídy/PN, materiál sedadla a materiál těla pro váš projekt s cenovou nabídkou a technickými listy.

E-mail:sale@gneetube.com

WhatsApp / WeChat:+86 15824687445

 

FAQ

Jaký je maximální tlak kulového ventilu?

Neexistuje jednotný maximální tlak pro všechny kulové ventily. Běžné průmyslové kulové kohouty jsou k dispozici až do třídy 2500, ale skutečný přípustný tlak závisí na materiálu, teplotě, konstrukci ventilu a příslušné normě.

 

Jaký tlak zvládne kulový ventil třídy 150?

Pro typickou skupinu materiálů z uhlíkové oceli dává ASME B16.34 asi 19,8 bar (přibližně 287 psi) při -29 až 38 stupních. Přípustný tlak klesá s rostoucí teplotou.

 

Je třída 150 stejná jako 150 psi?

Ne. Třída 150 je označení tlakové-třídy, nikoli přímého pracovního tlaku 150 psi-. Typický ventil z uhlíkové oceli třídy 150 je dimenzován na zhruba 285–290 psi v rozsahu okolních teplot-popsaných v tabulce ASME.

 

Jaký je jmenovitý tlak kulového ventilu třídy 600?

Pro typickou skupinu materiálů uhlíkové oceli při -29 až 38 stupních je třída 600 přibližně 103,4 bar nebo asi 1 500 psi. Přesné hodnocení závisí na použité skupině materiálů a teplotě.

 

Zvládne kulový ventil tlak 1 000 psi?

Ano, pokud má konkrétní ventil povolený pracovní tlak alespoň 1 000 psi při skutečné provozní teplotě. Například mnoho kulových ventilů třídy 600 zvládá více než 1 000 psi při okolní teplotě, ale jmenovitý výkon je nutné kontrolovat při projektované teplotě.

 

Může být kulový ventil třídy 2500?

Ano. Kulové ventily třídy 2500 jsou komerčně dostupné pro vysokotlaké-průmyslové a potrubní aplikace. API 6D zahrnuje třídu 2500 v rámci uvedených jmenovitých tlaků.

 

Co je lepší pro vysoký tlak: plovoucí nebo kulový ventil?

Kulové ventily namontované na čepu-jsou běžně preferovány pro aplikace s velkým-průměrem a vysokým-tlakem, protože kulička je mechanicky podepřena a provozní krouticí moment je lépe řízen. Plovoucí kulové kohouty jsou dostupné i ve vyšších tlakových třídách, takže konečný výběr by měl být založen na velikosti, tlaku, teplotě a konstrukci ventilu.

 

Snižuje vyšší teplota jmenovitý tlak kulového ventilu?

Ano, obecně. S rostoucí teplotou se přípustné tlakové namáhání-materiálů obsahujících mění, čímž se snižuje přípustný pracovní tlak. Materiál sedadla může způsobit dodatečné teplotní omezení.

 

Jaký jmenovitý tlak kulového ventilu potřebuji pro servis 20 bar?

Nevybírejte ventil pouze podle tlaku. Pokud je návrhový tlak 20 barů, zkontrolujte nejprve návrhovou teplotu, materiál tělesa, tlakovou třídu a platnou normu. Například ventil třídy 150 může mít u některých skupin materiálů z uhlíkové oceli přípustný tlak blízký 20 barům při teplotě okolí, ale při vyšších teplotách jeho přípustný tlak výrazně klesá.

 

Mohu použít kulový ventil třídy 150 na 300 stupňů?

Ne automaticky. Pro reprezentativní skupinu materiálů z uhlíkové oceli je hodnocení ASME B16.34 při 300 stupních asi 10,2 bar, což je výrazně pod hodnotou okolního tlaku přibližně 19,8 bar. Skutečný ventil musí být zkontrolován podle příslušné skupiny materiálů a jmenovité hodnoty výrobce.

 

Jaké normy se běžně používají pro jmenovité tlaky kulových ventilů?

Mezi běžné odkazy patříASME B16.34pro tlak-teplotu a požadavky na ventily,API 6Dpro potrubní a potrubní ventily aAPI 608pro kovové kulové kohouty. V závislosti na projektu mohou platit také normy ISO a GB/T.

 

 

Reference

Ventily ASME B16.34 - - Přírubové, závitové a přivařovací

Specifikace API 6D - Specifikace pro potrubní a potrubní ventily

Specifikace API 608 - Kovové kulové ventily

API 598 - Valve Inspection and Testing

ISO 5208 - Průmyslové ventily - Tlakové zkoušky kovových ventilů

GB/T 12224 - Obecné požadavky na průmyslové ocelové ventily

API potvrzuje, že současná řada API 6D obsahuje 25. vydání a následné dodatky, takže při přípravě specifikace nákupu by mělo být uvedeno příslušné vydání.

Odeslat dotaz