Teadmised

Iseseisev-jõujaama väravaklapp

Jan 27, 2026 Jäta sõnum

A isesulguv-elektrijaama tõmbeventiilon teatud tüüpi ventiil, mis toetub tiheduse saavutamiseks keskkonna rõhule. Selle värav liigub vedeliku suunaga risti. Värava tihenduspind surutakse keskkonna survega vastu klapipesa, et tihend oleks täielik, ilma et oleks vaja täiendavat välist jõudu tihendi sundimiseks.

GNEE Group on ventiile tarninud 18 aastat. Kohandage oma ventiili –Alusta disainikonsultatsiooni!

 

isesulguv-elektrijaama väravaventiil Tehnilised parameetrid

Materjal: süsinikteras (WCB, WCC tugevuse tagamiseks), roostevaba teras (SS304, SS316 korrosioonikindluse tagamiseks), malm

Suuruste vahemik: DN50-DN800

Ühendusvalikud: äärikuga, keermestatud (NPT, BSP), põkkkeevitus, pesa keevisõmblus

Töörõhk: klass 150 kuni klass 2500

Töötemperatuur: -29 kraadi kuni 425 kraadi

Tihendusvalikud: metall-to-metalliks, elastne alus, grafiit, PTFE

Tootmismeetod: valatud, sepistatud, töödeldud

Kohaldatav keskkond: vesi, õli, gaas, aur, keemilised vedelikud

Tootmisstandard: API 600, API 602, ASME B16.34

 

Nimirõhk (Lb) Tugevuse test Veetihendi test Gaasitihendi test
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.6 60
300 7.8 1125 5.6 815 0.6 60
600 15.3 2225 11.2 1630 0.6 60

 

Põhiosa materjalisesulguv-elektrijaama tõmbeventiil

Kere, kapott, värav WCB 1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3 (304L) 1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M(316)
Tihenduspind Cr13 või tsementeeritud karbiid Kere (W) või tsementeeritud karbiid (Y)
Vars ja sisemised osad 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9(304) 00Cr19Ni11 (304L) 1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr17Ni12Mo2(316)
täiteaine Paindlik grafiit
Tihend Roostevabast terasest spiraalselt keritud tihend
Sobiv kandja Vesi, aur, õli ja nii edasi Lämmastikhape ja muud söövitavad ained Tugev oksüdeeriv aine Äädikhape ja muud söövitavad ained
õige temperatuur -29-425 kraadi -40-500 kraadi

 

Peamine kuju ja ühenduse mõõtmedisesulguv-elektrijaama tõmbeventiil

Nominaalne läbimõõt Peamised mõõtmed ja ühenduse mõõtmed
L D D1 D2 b Z-d H D0
150 LB
50 178 150 120.5 92 16 4-Φ19 323 200
65 190 180 139.5 105 18 4-Φ19 347 250
80 203 190 152.5 127 19 4-Φ19 383 250
100 229 230 190.5 157 24 8-Φ19 457 300
125 254 255 216 185.7 24 8-Φ22 632 300
150 267 280 241.5 216 26 8-Φ22 635 350
200 292 345 298.5 270 29 8-Φ22 762 350
250 330 405 362 324 31 12-Φ25 895 400
300 356 485 432 381 32 12-Φ25 1080 500
350 381 535 476 413 35 12-Φ29 1295 600
400 406 595 540 470 37 16-Φ29 1435 600
300 LB
50 216 165 127 92 22 8-19 330 250
65 241 190 149 105 25 8-22 368 250
80 283 210 168.5 127 29 8-22 394 300
100 305 255 200 157 32 8-22 473 300
125 381 280 235 186 35 8-22 660 350
150 403 320 270 216 37 12-22 711 350
200 419 380 330 270 41 12-25 813 400
250 457 445 387.5 324 48 16-29 1003 500
300 502 520 451 381 51 16-32 1137 600
350 762 585 514.5 413 54 20-32 1489 600
400 838 650 571.5 470 57 20-32 1581 650

 

isesulguv-elektrijaama siibri ventiil Tööpõhimõte

Elektrijaama isetihenduva-väravventiili põhimehhanism on ise-tugevduv tihend, mis põhineb keskkonna rõhul. Selle struktuur sisaldab ventiili korpust, klapikaant, väravat, klapivarre ja isetihenduskomponente (nagu painduvad grafiitrõngad või metallist tihendusrõngad):

Suletud protsess: keskkond siseneb kõrge-rõhu otsast ja rõhk surub värava madala-rõhu poole, surudes samal ajal kokku klapikaane ja klapi korpuse vahelise ühenduse juures olevat isetihendusrõngast. Mida suurem on rõhk, seda olulisem on tihendusrõnga deformatsioon, täites väikesed tühimikud ja moodustades väga usaldusväärse tihendi.

Avatud protsess: klapivars pöörleb, põhjustades värava tõusu, vabastades automaatselt meedia rõhu ja tihendusrõngas naaseb algsele kujule, vähendades avamistakistust.

Võrreldes sunnitud-tihendiga tõmbeventiilid: traditsioonilised elektrijaama siibrid vajavad välist jõudu (nt käsiratast või elektriseadet), et suruda värav vastu klapipesa, samas kui ise{1}}tihendavad elektrijaama siibriventiilid kasutavad "null välisjõu" tihendi saavutamiseks keskkonda, muutes need eriti sobivaks kõrgete survetingimuste jaoks{{2}.

 

isesulguv-elektrijaama väravaventiil Struktuurilised eelised

  • Iseseisev-tihendus: klapikaanel ja korpusel on koonus. Isetihenduv rõngas (nagu painduv grafiit või madala süsinikusisaldusega teras{3}) laieneb surve all, täites töötlusvigadest ja termilisest deformatsioonist tekkinud tühimikud.
  • Kõvasulamist tihenduspind: värava ja klapipesa tihenduspinnad on kaetud koobalti{0}}põhise kõvasulamiga, mille paksus on 3 mm või suurem. See tagab kulumiskindluse, erosioonikindluse ja tavaliste ventiilide kasutusea 3–5 korda.
  • Korrosioonikindel{0}}Klapivarre töötlus: klapivarre pind on nitreeritud, saavutades kõvaduse HV800 või kõrgema, kahekordistades korrosioonikindlust ja vähendades rooste põhjustatud ummistusprobleeme.

 

isesulguvad{0}}elektrijaama väravaventiilid Rakendused

Kõrge{0}}rõhk ja karm keskkond:

Energiatööstus: peamised aurutorud (rõhk 10 MPa või suurem), kohandatavad temperatuurikõikumistega, vältides klapikaane poltide lõdvenemist.

Naftakeemiatööstus: kõrgel{0}}temperatuuril töötavad rasked naftajuhtmed (üle 500 kraadi), mis takistavad kandja lekkimist ja tuleohtu.

Tuumaelektrijaamad: primaarne jahutusvedeliku süsteem (radioaktiivne keskkond), metallist tihendusrõngad tagavad lekke puudumise ja ohutuse.

Söövitava kandja torujuhtmed:

Keemiline tootmine: torujuhtmed tugevalt söövitavate ainete (nt väävelhape, kloor-leelised) jaoks, kõvasulamite tihenduspinnad on keemilise korrosiooni suhtes vastupidavad.

Tolmu{0}}sisaldavad meediakanalid:

Kõrgahjude gaasitorud: kõrg-rõhk (0,8-1,2 MPa), tolmu-sisaldavad kandjad, imporditud isetihenduvad-siibrid on kulumiskindlad, kergesti puhastatavad ja vähendavad seisakuid.

 

isetihenduv elektrijaama siibritehas

self-sealing power station gate valve factory

B2B klapilahendused – esitage oma nõuded!

Küsi pakkumist