products.productRange
مجموعة كاملة من الصمامات الصناعية لجميع التطبيقات.

صمام فراشة ثلاثي اللامركزية معدني المقعد
2" - 48" (DN50 - DN1200) الفئة 150 - 600 (PN 10 - 100) API 609، ASME B16.34، ISO 15848 (منخفض التسريب) A216 WCB، A351 CF8M، A351 CF8، A182 F316 (مطروق للأحجام الأصغر) إحكام معدني-معدني (طلاء Stellite 6 على حلقة المقعد، حافة قرص مقساة)، مقاومة للحريق وفقًا لمعيار API 607 نظام ثلاثي اللامركزية (إزاحة العمود عن خط المنتصف في ثلاثة مستويات - محوري، شعاعي، زاوي)، دوران القرص بآلية الكامة يزيل احتكاك المقعد أثناء حركة 90 درجة، ولا يوجد احتكاك حتى آخر 2-3 درجات من الإغلاق، مقعد معدني مصمم للخدمة الدورية في درجات حرارة عالية لماذا يغير التصميم ثلاثي اللامركزية كل شيء معظم صمامات الفراشة تحتك. يخدش القرص المقعد في كل مرة يفتح ويغلق. مقاعد الإيلاستومر تتحمل هذا الاحتكاك—فهي لينة، تتشوه، وتتعافى. المقاعد المعدنية لا تتحمله. إذا احتككت Stellite بـ Stellite في كل دورة، فستطحن سطح الإحكام حتى يتسرب. الهندسة ثلاثية اللامركزية تحل هذه المشكلة على المستوى البنيوي. يتم إزاحة العمود عن خط مركز القرص في ثلاثة مستويات—محوري، شعاعي، وزاوي. هذه الإزاحات الثلاث تجعل القرص يتحرك في مسار كامي. عندما تبدأ في فتح الصمام، يرتفع القرص عن المقعد فورًا. يدور بحرية عبر كامل شوط 90 درجة تقريبًا بدون أي تلامس مع حلقة المقعد. فقط في آخر 2-3 درجات من الإغلاق يعود القرص بحركة كامية إلى المقعد ويضغط عليه لتحقيق الإحكام. هذا يعني أن طبقة الستيليت لا تتآكل مع كل دورة تشغيل. يتحمل التلامس المعدني آلاف الدورات في درجات حرارة عالية، بينما يتلف المطاط الصناعي بعد أسبوع واحد فقط. هل تحتاج إلى تشغيل مستمر عند 350 درجة مئوية وما فوق؟ أو تعرض قصير الأمد لدرجات حرارة تتجاوز 500 درجة مئوية؟ هنا تبرز أهمية الصمامات ثلاثية اللامركزية ذات المقاعد المعدنية. عندما تكون السلامة من الحرائق خيارًا إلزاميًا الحريق في خط بتروكيماوي ليس سيناريو افتراضيًا. إنه سيناريو تصمم له. مقاعد الإيلاستومر تحترق. تلين. تفقد سلامة الإحكام بينما الخط لا يزال مضغوطًا. المقعد المعدني لا يحترق. لا يلين. يحافظ على تلامس الإحكام الميكانيكي خلال حدث الحريق لأن أسطح الإحكام مصنوعة من سبائك مقساة، وليس مطاطًا. يؤكد اختبار الحريق وفقًا لمعيار API 607 ذلك. يتعرض الصمام للاحتراق، ثم التبريد، ثم الاحتراق مرة أخرى، ومع ذلك يحافظ على تصنيفه كمانع للتسرب. كما أن التصميم الهندسي ثلاثي المراكز يساعد في ذلك أيضًا، لأن حركة الإغلاق الكامية توفر قوة تلامس ثابتة وقابلة للتكرار مع المقعد بغض النظر عن التمدد الحراري أو التشوه في جسم الصمام. الامتثال لمعيار ISO 15848 للتسرب الهارب يكمل حزمة التأهيل لتطبيقات التكرير والبتروكيماويات. الجهات التنظيمية ومشغلو المصانع يريدون الشيء نفسه—صمامات لا تسرّب سائل العملية إلى الغلاف الجوي، ولا تسرّب أكثر تحت ظروف الحريق. هذا الصمام يفي بالشرطين معًا. ما الذي تفعله الإزاحات الثلاث فعليًا دعنا نشرحها ببساطة. الإزاحة المحورية تحرّك العمود خلف مستوى القرص بحيث يتأرجح القرص بعيدًا عن المقعد على الجانب السفلي أثناء الفتح. الإزاحة الشعاعية تضع العمود بعيدًا عن خط مركز الأنبوب بحيث يرتفع القرص بشكل كامي موحّد. الإزاحة الزاوية تميل محور العمود بالنسبة لمستوى المقعد بحيث يصنع القرص إحكامًا متزايدًا في الدرجات الأخيرة من الإغلاق—قوة تلامس أكبر، سلامة إحكام أفضل، دون ضغط زائد قد يتلف المقعد. تعمل العناصر الثلاثة معًا. لا يمكنك الحصول على النتيجة نفسها باستخدام إزاحتين فقط. يقلل اللامركزية المزدوجة الاحتكاك، لكنها لا تقضي عليه تمامًا. أما اللامركزية الثلاثية فتقضي على الاحتكاك خلال كامل شوط الحركة باستثناء منطقة التلامس المانعة للتسرب عند الإغلاق. هذا هو الفرق بين مقعد معدني يدوم لموسم واحد ومقعد معدني يدوم لسنوات. ج: نعم. مقاعد معدنية مصممة للعمل المستمر عند درجات حرارة تزيد عن 350 درجة مئوية تغطي خطوط البخار المشبع والمحمص في نطاق الفئة 150-600. اختر مادة الهيكل حسب التركيب الكيميائي للبخار - WCB للظروف القياسية، وCF8M لمكثفات البخار المسببة للتآكل. أ: صمامات البوابة فعالة، لكنها ثقيلة وبطيئة الحركة، وآلية التثبيت فيها عرضة للتعطل بعد فترات طويلة في وضع واحد. أما صمامات الفراشة ثلاثية اللامركزية، فتتحرك بزاوية 90 درجة، وهي أخف وزنًا، كما أن تصميمها الهندسي ذو الحركة الكامة يمنع انحشار المقعد. لذا، تُعد صمامات الفراشة الخيار الأمثل للاستخدام المتكرر في درجات حرارة عالية. ج: يحدد ISO 15848 اختبار التسرب الهارب وتصنيفه. التسرب المنخفض يعني أن الصمام يفي بحدود معدلات الانبعاث الصارمة تحت ظروف اختبار محددة—دورات حرارية، دورات ميكانيكية، وضغط مستمر. لمصانع البتروكيماويات الخاضعة للوائح الانبعاثات البيئية، هذا التأهيل هو متطلب امتثال، وليس علامة تسويقية. ج: لا. تراكب Stellite 6 ضد حافة القرص المصلّدة هو زوج إحكام معدني جاف. الهندسة الكامية تضمن أن منطقة التلامس محدودة بالدرجات الأخيرة من الإغلاق—لا احتكاك انزلاقي مستمر يتطلب تزييتًا. سلامة المقعد تأتي من الهندسة وصلابة المادة، وليس من الشحم. ج: ذراع يدوي (مقاسات 2"-6")، مشغّل تروس يدوي (8"-48")، مشغّل كهربائي، أسطوانة هوائية. شوط الربع دورة 90° متوافق مع جميع المشغّلات الدوارة القياسية. تكامل موضع الصمام ومفاتيح الحد حسب متطلبات المشروع.

صمام فراشة مركزي هوائي
2" - 24" (DN50 - DN600) حديد زهر (GG25)، حديد مطيل (GGG40)، A216 WCB، A351 CF8M بطانة مطاطية مرنة (EPDM، NBR، Viton، مطلية بـ PTFE) ملتصقة بجسم الصمام—القرص يحكم الإغلاق ضد البطانة في الاتجاهين محاذاة مركزية للمحور - يقع مركز المحور ومركز القرص ومركز الجسم على نفس المحور. مشغل أسطواني هوائي (أحادي الفعل بنابض إرجاع أو ثنائي الفعل)، مع إمكانية إضافة مُحدد موضع للتحكم المُعدِّل. API 609، MSS SP-67، EN 593 الصمام الذي يدير أساسيات مصنعك خطوط المياه. حلقات المياه المبردة في HVAC. عزل عمليات عام حيث الوسيط ليس ساخنًا، ليس كاشطًا، ليس مسببًا للتآكل بما يكفي لتبرير صمام عالي الأداء. هذا هو المجال الذي تعيش فيه صمامات الفراشة ذات الخط المركزي—وتعيش هناك لأن الهندسة بسيطة والاقتصاديات مباشرة. التصميم المركزي يعني أن العمود والقرص والجسم يتشاركون نفس المحور المركزي. القرص يدور حول مركزه الخاص. عندما يغلق، يضغط في البطانة المطاطية الملتصقة داخل جسم الصمام. البطانة تلتف حول حافة القرص 360°. هذا إحكام ثنائي الاتجاه مدمج في تصميم المقعد—لا تفضيل لاتجاه التدفق، لا حاجة لتوجيه الصمام بناءً على جانب الضغط. لا حاجة هنا إلى ثلاثة إزاحات. ولا حاجة إلى مقاعد معدنية. تقوم البطانة المطاطية بعملية الإحكام، وهي مادة مرنة - تتشوه عند ملامسة القرص، وتعود إلى شكلها الأصلي عند فتح القرص، وتستمر في الإحكام بعد آلاف الدورات في ظروف التشغيل العادية بالماء والعمليات الخفيفة. يُستخدم مطاط EPDM للماء ومكثفات البخار. ويُستخدم مطاط NBR للزيت والوقود. ويُستخدم مطاط Viton عند الحاجة إلى مقاومة كيميائية. أما البطانة المطلية بمادة PTFE فهي مناسبة عندما تتطلب العملية سطحًا أكثر صلابة مع مرونة مطاطية تحته. لماذا التشغيل الهوائي مهم صمامات الفراشة اليدوية جيدة للخطوط التي تُفتح وتُغلق عدة مرات في الوردية. لكن مصانع العمليات لا تعمل بالعمالة اليدوية بعد الآن. تحكم تسلسلي. تشغيل عن بُعد. عزل آلي على إشارات التعشيق. هذه هي الأسباب التي تجعلك تضع أسطوانة هوائية على صمام فراشة ذي خط مركزي. المشغّلات أحادية الفعل مع رجوع بنابض تعطيك تحديد موضع آمن عند الفشل—النابض يغلق الصمام عند فقدان الهواء، وهو الوضع الافتراضي لمهام العزل. المشغّلات مزدوجة الفعل تعطيك سرعة شوط أسرع وتحكمًا كاملًا في الاتجاهين، وهو مناسب لخدمة التنظيم حيث يحدد الصمام موضعه بين الفتح والإغلاق. أضف موضع الصمام وتحصل على تحكم تناسبي—إشارة 4-20mA تقود المشغّل إلى أي زاوية بين 0° و90°. هذا يحول صمام عزل إلى صمام تحكم لتنظيم التدفق على خطوط المياه وHVAC. تُثبّت وحدة التحكم الهوائية مباشرةً على جسم الصمام عبر دعامة ووصلة. لا توجد هندسة ربط، ولا نظام نقل حركة خارجي. تصميم صغير الحجم ونظيف، وعزم دوران المشغل ينتقل مباشرةً إلى عمود القرص. أين يصل الخط المركزي إلى حدوده لنكن صادقين بشأن ما لا يفعله هذا الصمام. بطانة الإيلاستومر لها حد أقصى لدرجة الحرارة—EPDM تتحمل حوالي 120 درجة مئوية بشكل مستمر، بينما NBR وViton ترفعان الحد لكن ليس أكثر من 200 درجة مئوية لفترات طويلة. الوسائط الكاشطة تتلف البطانة. فرق الضغط العالي عبر صمام فراشة مغلق على خط المنتصف يمكن أن يشوه القرص ويسبب تسربًا عبر البطانة. لهذا السبب تتوقف تصنيفات الضغط عند Class 150 / PN 10-16. إذا تجاوز تطبيقك تلك الحدود، فأنت بحاجة إلى صمام عالي الأداء أو صمام ثلاثي الانحراف. لكن بالنسبة لغالبية توزيع المياه، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والعزل العام للعمليات—حيث تكون درجة الحرارة معتدلة، والضغط منخفضًا، والوسائط متوافقة مع الإيلاستومر—فإن صمام الفراشة الهوائي على خط المنتصف هو الصمام الربع دورة الآلي الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاح. لا يوجد أي نوع آخر من الصمامات الآلية يمنحك عزلًا ثنائي الاتجاه بهذا السعر مع هذه البساطة في التركيب. ج: نعم، باستخدام مُوَضِّع. يستجيب المُشغِّل الهوائي لإشارة دخل تتراوح بين 4 و20 مللي أمبير، ويُوَضِّع القرص عند أي زاوية بين 0° و90°. تُناسب صمامات الفراشة المركزية التحكم المُعدِّل في خطوط المياه وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، حيث لا تتطلب الدقة مُضاهاة صمام تحكم مُخصَّص. إذا كنتَ بحاجة إلى تنظيم دقيق للتدفق، ففكِّر في استخدام صمام كروي. أ: صمام أحادي الفعل (يعود بنابض) لأغراض العزل - يُغلق الصمام تلقائيًا عند فقدان الهواء، وهو الوضع الافتراضي الآمن لعزل العمليات. صمام ثنائي الفعل مناسب لتطبيقات التحكم أو التطبيقات التي تتطلب فتح الصمام تلقائيًا عند انقطاع الهواء. يتميز الصمام أحادي الفعل (يعود بنابض) بتكلفة أقل لأنه يحتاج إلى مصدر هواء من جانب واحد فقط من الأسطوانة. أ: مادة EPDM مناسبة للماء، ومكثفات البخار، والمواد الكيميائية الخفيفة - متوافقة مع معظم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتطبيقات المياه البلدية. مادة NBR مناسبة للسوائل والزيوت والوقود المشتق من البترول. مادة Viton مناسبة للمواد الكيميائية القوية، ودرجات الحرارة العالية، ومقاومة المذيبات على نطاق أوسع. بطانة مطلية بمادة PTFE عند الحاجة إلى سطح تثبيت صلب مع مرونة إضافية من مادة الإيلاستومر. اختر البطانة المناسبة لنوع المادة المستخدمة، وليس لميزانيتك. ج: نعم. تلتف بطانة الإيلاستومر حول حافة القرص بزاوية 360° وتنضغط بالتساوي بغض النظر عن الجانب الذي يأتي منه الضغط. لا يوجد إغلاق يعتمد على الاتجاه، ولا حاجة لتوجيه الصمام بناءً على التدفق. ثبته في أي اتجاه—أداء الإغلاق متطابق. ج: الحد الأدنى. الهواء النظيف الجاف للأدوات هو المتطلب الرئيسي—الرطوبة والتلوث بالجسيمات تتلف أختام الأسطوانة بمرور الوقت. فحص سنوي للموضع ومرشح هواء الإمداد. بطانة الإيلاستومر في جسم الصمام لها عمر خدمة محدود—خطط لاستبدال البطانة...

صمام فراشة مركزي بنوع Lug
2" - 24" (DN50 - DN600) حديد زهر (GG25)، حديد مطيل (GGG40)، A216 WCB، A351 CF8M بطانة إيلاستومر مرنة (EPDM، NBR، Viton) ملتصقة بتجويف الجسم جسم بنوع Lug—فتحات ملولبة في آذان شفة الجسم، البراغي تُثبت في الأذنين من كل جانب بشكل مستقل. يسمح بخدمة النهاية الميتة (فصل شفة واحدة، يظل الصمام محتفظًا بالضغط على الجانب الآخر). محاذاة عمود متحدة المركز، مشغل يدوي برافعة أو تروس. API 609، MSS SP-67، EN 593 الفرق الواضح في جسم نوع Lug انظر إلى آذان الشفة في صمام الفراشة من نوع Wafer. فتحات نافذة. البراغي تمر عبر جسم الصمام وتُثبت في صواميل على شفة خط الأنابيب الأخرى. كلتا الشفتين تثبتان الصمام معًا. افصل شفة واحدة وسيصبح الصمام مرتخيًا—يمكن أن ينزلق، يمكن أن يسقط، ولا يمكنه تحمل الضغط من الجانب المتبقي. الآن انظر إلى جسم نوع Lug. فتحات ملولبة في كل أذن شفة. البرغي من شفة خط الأنابيب الأيسر يُثبت في الأذن على ذلك الجانب. البرغي من شفة خط الأنابيب الأيمن يُثبت في الأذن على الجانب الآخر. كل شفة تُثبت بالصمام بشكل مستقل. افصل شفة خط أنابيب واحدة، يظل الصمام مثبتًا بالجانب الآخر. يحافظ على موضعه. يحافظ على الضغط. يعزل الخط السفلي. إن هذا الاستقلال الميكانيكي هو السبب الرئيسي لوجود صمامات الفراشة ذات العروات. صمامات الرقاقة أرخص وأخف وزنًا، لكنها تتطلب وجود كلا الحافتين وتثبيتهما بمسامير. صمامات العروات أغلى قليلًا وأثقل وزنًا قليلًا، لكنها توفر إمكانية عزل من جانب واحد لا يمكن لصمامات الرقاقة توفيرها. خدمة النهاية الميتة وسد الخط إليك سيناريو يحدث في كل شبكة توزيع مياه ونظام تدفئة وتهوية وتكييف. تحتاج إلى عزل فرع سفلي للصيانة. تغلق الصمام. تفصل الشفة السفلية لإزالة أنابيب الفرع. يظل الصمام مثبتًا بالشفة العلوية. الضغط العلوي يُحتجز بواسطة الصمام المغلق. يظل الخط العلوي في الخدمة بينما تعمل على الجانب السفلي. لا يمكن لصمام الرقاقة أن يفعل ذلك. فإذا أزلتَ شفةً واحدةً، فلن يجد جسم الرقاقة ما يثبته، فيتحرك ويتسرب ويصبح خطراً. أما جسم الصمام فيُربط بكل شفة على حدة، لذا يبقى الصمام مثبتاً ميكانيكياً ومحكم الإغلاق من أي جانب لا يزال متصلاً. تعني خدمة النهاية المغلقة إمكانية تركيب الصمام في نهاية خط الأنابيب باستخدام شفة واحدة فقط. أما خاصية إغلاق الخط فتعني إمكانية استخدام الصمام كنقطة إغلاق - أغلقه، وافصل الخط في اتجاه المصب، ليصبح الصمام المغلق هو نقطة نهاية الخط. هذه الميزات مهمة في جميع المنشآت التي لا يمكن فيها إيقاف تشغيل خط الأنابيب العلوي لصيانة خط الأنابيب السفلي. نفس الإغلاق، جسم مختلف داخل جسم الصمام، آلية الإحكام مطابقة لصمام الفراشة المركزي. تصميم متحد المركز - العمود والقرص والجسم على نفس المحور المركزي. بطانة مطاطية ملتصقة بتجويف الجسم، ينضغط القرص داخل البطانة عند الإغلاق، إحكام ثنائي الاتجاه بفضل التفاف البطانة بزاوية 360 درجة. خيارات بطانة EPDM وNBR وViton مُطابقة لوسائطك. الفرق يكمن فقط في تكوين شفة جسم الصمام. نفس القرص. نفس المقعد. نفس الدوران. نفس حدود الضغط ودرجة الحرارة. لكن جسم اللوغ يمنحك مرونة في التركيب لا يوفرها جسم الويفر—عزل من جانب واحد، خدمة الطرف المغلق، إنهاء الخط، صيانة المصب دون إيقاف تشغيل المنبع. لهذا السبب يحدد مهندسو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومصممو شبكات توزيع المياه، وأي مُركّب يقدّر الاستقلال الميكانيكي من جانب واحد، صمامات الفراشة المركزية من نوع اللوغ. ج: أي تطبيق قد تحتاج فيه إلى فصل شفة خط أنابيب واحدة مع إبقاء الطرف الآخر قيد التشغيل - مثل عزل فروع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وصمامات فروع شبكة توزيع المياه، ونقاط إنهاء الخطوط، والتركيبات المغلقة. إذا كانت الشفتان ستظلان متصلتين دائمًا وتحتاج فقط إلى صمام عزل منخفض التكلفة، فإن الشفة الرقائقية كافية. أما إذا كانت استقلالية أحد الجانبين مهمة، فاستخدم وصلة طرفية. ج: نعم، ضمن فئة الضغط المقدرة. تعمل العروات الملولبة على تثبيت الصمام بالشفة المتصلة، ويمنع الغلاف المطاطي احتكاك القرص في كلا الاتجاهين. يُعدّ التشغيل في وضعية الإغلاق التام عند الفئة 150 / PN 10-16 هو التشغيل القياسي لصمامات الفراشة ذات العروات المركزية في تطبيقات المياه والتكييف والتهوية. ج: قليلاً. أذن اللوغ ذات الفتحات الملولبة تضيف مادة مقارنة بالفتحات المارة في الويفر. فرق الوزن ضئيل في الأحجام من 2 إلى 12 بوصة ويصبح أكثر وضوحًا في الأحجام الأكبر حيث تحمل أذن اللوغ حمولة براغي أكبر. بالنسبة لمعظم تركيبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمياه، لا تؤثر زيادة الوزن على متطلبات الدعم. ج: بالتأكيد. أسطوانة هوائية، أو مشغل كهربائي، أو مشغل تروس يدوي - جميعها نفس خيارات التشغيل المتاحة لصمامات خط الوسط الرقاقة. لا يُغير جسم الصمام ذو العروة من واجهة العمود أو هندسة شوط ربع الدورة. أضف مُحدد موضع للتحكم التعديلي، تمامًا كما هو الحال في أي صمام فراشة آلي. ج: يمكن لصمامات البوابة التعامل مع خدمة الطرف المغلق، لكنها أثقل وأبطأ وأكثر تكلفة من صمام الفراشة من نوع اللوغ بنفس الحجم وفئة الضغط. بالنسبة لعزل المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء عند Class 150، يعزل صمام الفراشة من نوع اللوغ بشكل أسرع (شوط 90 درجة مقابل دورات متعددة)، ويزن أقل، ويكلف أقل. إذا كنت بحاجة إلى ضغط أو درجة حرارة أعلى، أو إذا كانت تصنيفات الإغلاق المحكم مطلوبة تتجاوز قدرة بطانة الإيلاستومر، ففكر في بدائل البوابة أو الكرة.

صمام فراشة Wafer ثنائي اللامركزية
2 - 48 بوصة (DN50 - DN1200) الفئة 150 - 300 / PN 10-40 A216 WCB، A351 CF8M، A351 CF8، حديد الدكتايل (GGG40) إيلاستومر مرن (EPDM/NBR/Viton) على حافة القرص، أو PTFE/PTFE معدل لدرجات حرارة أعلى؛ حلقة مقعد معدنية اختيارية مع طلاء Stellite للتكوينات ذات درجات الحرارة العالية مزدوج اللامركزية (أداء عالي)—إزاحة العمود عن مركز القرص في مستويين (محوري + شعاعي). يرتفع القرص عن المقعد أثناء الدوران الأولي، مما يقلل احتكاك المقعد ويطيل دورة الحياة. جسم الويفر—يُثبت بين شفتي خط الأنابيب. API 609، ASME B16.34، EN 593 الفجوة التي كانت بحاجة إلى سد صمامات الفراشة المركزية تُحكم الإغلاق جيدًا عند الضغط المنخفض. إنها رخيصة وبسيطة وفعالة. لكن عند رفع الضغط إلى ما يقارب الفئة 300، يبدأ القرص بالتشوه تحت تأثير الحمل التفاضلي. وعند رفع درجة الحرارة إلى ما يتجاوز قدرة المطاط الصناعي على التحمل، تتدهور البطانة. وعند زيادة عدد دورات التشغيل إلى الآلاف، يبدأ الاحتكاك بين القرص والمقعد بتآكل المطاط الصناعي. صمامات المقعد المعدني ثلاثية اللامركزية تتعامل مع كل ذلك. إنها تغلق عند Class 600، وتتحمل 350 درجة مئوية+، وتعمل بمعدن على معدن دون تدهور. كما أنها تكلف أكثر بكثير، وبالنسبة للعديد من التطبيقات بين حدود المركزية ومنطقة ثلاثية اللامركزية، فهي مبالغ فيها. تلك هي الفجوة. اللامركزية المزدوجة—التي يسميها API 609 "صمام الفراشة عالي الأداء"—يسدها. إزاحتان للعمود تنقلان القرص عن خط مركز المقعد. يرتفع القرص بكامة خلال الدرجات الأولى من الدوران بدلاً من الانزلاق عبر سطح المقعد. احتكاك أقل. عمر مقعد أطول. عادة 3-5 مرات دورات أكثر قبل استبدال المقعد مقارنة بالتصاميم المركزية. قدرة ضغط تصل إلى Class 300. قدرة درجة حرارة تصل إلى حوالي 250 درجة مئوية مع مقاعد PTFE أو PTFE المعدل. خيار مقعد معدني مع طلاء ستلايت لخدمة درجات الحرارة العالية المعتدلة. كل ذلك في جسم ويفر يُثبت بين شفتي خط الأنابيب—أكثر تنسيقات التركيب توفيرًا للمساحة المتاحة. إزاحتان، نتائج حقيقية يؤدي الإزاحة المحورية إلى وضع العمود خلف مستوى محور القرص، مما يسمح للقرص بالتأرجح بعيدًا عن المقعد من جهة المصب أثناء دوران الفتح. أما الإزاحة القطرية فتضع العمود بعيدًا عن محور الأنبوب، مما يسمح للقرص بالارتفاع بشكل منتظم مع بدء دورانه. وتُنتج هاتان الإزاحتان معًا حركة كامة، حيث ينفصل القرص عن المقعد في الدرجات الأولى من الفتح بدلًا من الانزلاق عليه. يُعدّ انخفاض الاحتكاك الناتج عن التلامس الميزة الرئيسية. في الصمامات متحدة المركز، يحتك القرص بالبطانة المطاطية خلال شوط 90 درجة كاملاً، مما يؤدي إلى احتكاك المقعد في كل دورة. بعد عدد كافٍ من الدورات، تتآكل البطانة وتفقد ضغطها على حافة القرص، ويبدأ التسريب. أما في الصمامات ثنائية المركز، فلا يلامس القرص المقعد إلا في وضع الإغلاق وخلال الدرجات الأخيرة من الإغلاق، بينما يكون باقي الشوط خالياً من الاحتكاك. وبالتالي، يدوم مقعد الصمام لفترة أطول، وتطول فترات الصيانة، ويتحسن وقت تشغيل المصنع. يستقر مقعد الإيلاستومر على حافة القرص بدلاً من تجويف الجسم، وهذا فرق آخر عن تصميم خط الوسط. يوفر لك تثبيت المقعد على حافة القرص منطقة تلامس محكمة وواضحة لإحكام الغلق. ترفع مقاعد PTFE وPTFE المعدلة على حافة القرص الحد الأقصى لدرجة الحرارة مقارنةً ببطانات الإيلاستومر المثبتة في تجويف الجسم. تتيح لك حلقات المقعد المعدنية ذات طبقة Stellite على القرص العمل في نطاق درجات الحرارة المرتفعة المعتدلة دون الحاجة إلى دفع تكلفة باهظة. تنسيق الويفر يبقيه خفيفًا جسم الصمام القرصي يعني أن الصمام يُركب بين فلنجتين لخط الأنابيب. توجد فتحات تمرير في آذان جسم الصمام. تمر البراغي عبر الصمام وتُثبت في صواميل فلنجات خط الأنابيب على كلا الجانبين. لا توجد فلنجات خاصة بالصمام نفسه. فلنجات خط الأنابيب تتحمل حمل البراغي. يجلس الصمام في الفجوة بينهما. هذا يجعل صمام الفراشة مزدوج الانحراف بنمط الويفر أكثر صمامات الربع دورة عالية الأداء إحكامًا يمكنك تركيبه. الأبعاد بين الوجوه تتبع النمط القصير أو النمط الطويل وفقًا لمعيار API 609. النمط القصير يناسب نفس المسافة بين الوجوه مثل صمام الويفر المركزي. النمط الطويل يمنحك تجويف جسم أطول لتحسين خصائص التدفق عند الضغوط الأعلى. في كلتا الحالتين، تكون البصمة التثبيتية أصغر من صمام البوابة ذي الفلنجات، وأصغر من صمام الكرة ذي الفلنجات، والوزن أقل أيضًا. التكلفة تقع بين النمط المركزي والنمط ثلاثي الانحراف. تدفع أكثر من الصمام المركزي بسبب الهندسة ثنائية الإزاحة والقدرة الأعلى على تحمل الضغط/الحرارة. تدفع أقل من الصمام ثلاثي الانحراف لأنك لا تحتاج إلى ثلاث إزاحات والمقعد المعدني ليس إلزاميًا. لخطوط العمليات التي تعمل بفئات الضغط 150-300 عند درجات حرارة تتجاوز راحة بطانات الإيلاستومر ولكنها لا تتطلب مقعدًا معدنيًا كاملًا مقاومًا للحريق، هذا هو الصمام المناسب. ج: يصنف معيار API 609 صمامات الفراشة إلى فئتين: الفئة أ (مركزية/متمركزة) والفئة ب (منحرفة/عالية الأداء). تندرج الصمامات اللامركزية المزدوجة ضمن الفئة ب لأن انحرافات العمود تُبعد القرص عن مركز المقعد، مما يُحدث دورانًا بآلية الكامة. تتميز الفئة ب بنطاق ضغط أعلى، واحتكاك أقل في المقعد، وعمر تشغيلي أطول مقارنةً بالفئة أ. أ: تتحمل المقاعد المعدلة المصنوعة من مادة PTFE على حافة القرص درجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية تقريبًا بشكل مستمر، وهو ما يغطي العديد من تطبيقات البخار المشبع في نطاق الفئة 150-300. بالنسبة للبخار فائق التسخين أو درجات الحرارة التي تزيد عن 250 درجة مئوية، حدد خيار المقعد المعدني مع طبقة من مادة ستالايت، أو انتقل إلى صمام ثلاثي اللامركزية ذي مقعد معدني. ج: تنسيق...

صمام فراشة ثلاثي اللامركزية متعدد طبقات المقعد
الحجم: 2 بوصة - 48 بوصة (DN50 - DN1200) الضغط: الفئة 150 - 600 (PN 10 - 100) المعايير: API 609، ASME B16.34، API 607 (مقاومة للحريق)، ISO 15848 مواد الجسم: A216 WCB، A351 CF8M، A351 CF8، A182 F316 المقعد: مقعد مركب متعدد الطبقات—حلقة قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستلايت + طبقة إحكام من الجرافيت المرن + طبقة توسيد اختيارية من الإيلاستومر التصميم: هندسة ثلاثية الانحراف (إزاحة العمود في ثلاث مستويات)، دوران القرص بنمط الكامة الصمامات ثلاثية الانحراف ذات المقعد المعدني تتعامل مع درجات الحرارة العالية بشكل ممتاز. لكن في درجة حرارة الغرفة؟ الفجوات المجهرية في التلامس المعدني-المعدني تعني تسربًا قابلًا للقياس—ليس سيئًا، لكنه ليس صفرًا. الصمامات ذات المقاعد الإيلاستومرية تغلق بإحكام تام عند درجة حرارة الغرفة، في كل مرة. حتى يحدث حريق. عندها يحترق المطاط ولا يبقى ما يمسك الخط. المقعد متعدد الطبقات يحل المشكلتين في مكون واحد. حلقة قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستلايت توفر العمود الفقري الهيكلي. فوقها طبقة إحكام من الجرافيت المرن تنضغط ضد حافة القرص—إحكام تام عند درجات الحرارة العادية. عندما تتعرض ظروف الحريق للجرافيت عند 800 درجة فهرنهايت+، تبقى الحلقة المعدنية الأساسية تحته ممسكة بالقرص وتحافظ على سلامة الإحكام. لهذا السبب تتجه مواصفات صناعة البتروكيماويات نحو المقاعد متعددة الطبقات. لا يمكنك الاختيار بين "العزل التام في درجات الحرارة المحيطة" و"البقاء آمناً بعد الحريق". هذا المقعد يوفر كليهما. ثلاث إزاحات تحمي الجرافيت يعني التصميم ثلاثي المحاور وجود ثلاثة مستويات إزاحة بين محور العمود وسطح مانع التسرب للقرص. وتؤدي هذه المستويات مجتمعةً إلى دورانٍ بآلية الكامة، حيث يرتفع القرص عن مقعده فورًا بدلًا من الاحتكاك به. ويؤدي تقليل الاحتكاك إلى تقليل تآكل طبقة الجرافيت. إذا سبق لك استبدال مقعدٍ لينٍ بدا وكأنه قد سُحب على ورق صنفرة، فأنت تُدرك أهمية آلية الكامة في المقاعد المركبة. الجرافيت متين، ولكنه ليس غير قابل للتلف. ويحميه التصميم ثلاثي المحاور عبر آلاف الدورات. أين يحدد المهندسون هذا النوع وحدات التكرير الخام مع تقلبات حرارية من ظروف تشغيل 650 درجة فهرنهايت إلى درجة حرارة الغرفة أثناء الإيقاف. مفاعلات كيميائية تعمل ساخنة ولكنها معزولة عند درجة حرارة الغرفة للصيانة. صمامات عزل مقاومة للحريق على المنصات البحرية يجب أن تلبي أيضًا الامتثال للانبعاثات وفقًا لمعيار ISO 15848. إذا كانت مواصفاتك تتطلب API 607 وإحكامًا تامًا عند درجة حرارة الغرفة، فهذا الصمام يحقق كلا الشرطين دون صمام عزل ثانوي في اتجاه مجرى التدفق. لا تقم أبدًا بالإفراط في شد براغي الشفة. طبقة الجرافيت تنضغط تحت الحمل، لكن شد البراغي المفرط يسحقها بما يتجاوز قدرتها على الاستعادة. اتبع نمط الشد المتقاطع التدريجي. للأحجام 24 بوصة فأكبر، تحقق من ضغط المقعد بعد الربط الأولي—إذا تسرب الهواء عند اختبار الضغط الجوي، قم بتمريرة شد إضافية قبل أن يستقر الجرافيت بالكامل على حافة القرص. بمجرد ضغطه بشكل صحيح، فإنه يحافظ على الإحكام. ج: نعم. طبقة الجرافيت المرنة تسد الفجوات المجهرية التي تتركها المقاعد المعدنية الخالصة عند التلامس في الضغط الجوي. الإحكام التام ضد الفقاعات قابل للتحقيق والتكرار. ج: الجرافيت يتفحم. الحلقة المعدنية الأساسية تحافظ على تلامس الإحكام ضد القرص. الصمام يجتاز اختبار الأمان ضد الحريق لأن الحلقة المعدنية توفر سطح الإحكام الهيكلي بعد استهلاك الجرافيت. ج: نعم. قم بإزالة القرص، ثم استخرج حلقة التثبيت القديمة، وركّب الحلقة الجديدة، وأعد التجميع. بالنسبة للمقاسات 24 بوصة فأكثر، يُنصح بوجود فنيين اثنين وسطح نظيف تمامًا - أي لا توجد أي شوائب بين الجرافيت وحافة القرص أثناء إعادة التجميع. ج: المقاعد المعدنية الخالصة تجتاز اختبارات الأمان ضد الحريق لكنها غالبًا تسمح بتسرب قابل للقياس في الضغط الجوي. إذا كانت مواصفاتك تتطلب كلاً من الأمان ضد الحريق والإحكام التام في الظروف العادية، فقد لا يلبي المعدن الخالص متطلب التسرب في الضغط الجوي.

صمام فراشة معدني المقعد مطروق
المقاس: 2 بوصة - 12 بوصة (DN50 - DN300) الضغط: الفئة 150 - 900 (PN 10 - 150) المعيار: ASME B16.34، API 609، ISO 15848، API 607 (أمان ضد الحريق) مواد الجسم: A182 F316 (مطروق)، A182 F51/F53 (دوبلكس/سوبر دوبلكس مطروق)، A182 F5/F9/F11/F22 (كروم-موليبدينوم مطروق)، A182 F304 (مطروق) المقعد: معدن إلى معدن (تراكب ستلايت 6 أو كربيد التنجستن على حلقة المقعد وحافة إحكام القرص) التصميم: بناء جسم مطروق، هندسة لا مركزية ثلاثية أو لا مركزية مزدوجة الأجسام المصبوبة تعمل بشكل جيد في الفئة 150-300. سمك الجدار سخي، والمسامية تُكتشف في التصوير الإشعاعي، والضغط يُحتمل. عند تجاوز الفئة 600 إلى نطاق 900 على صمام 4 أو 6 بوصات، تتغير الحسابات. مسامية الصب—الفراغات المجهرية الناتجة عن التصلب—تصبح نقطة بدء فشل تحت الحمل عالي الضغط المستمر. الجدار رقيق نسبيًا مقارنة بالضغط الذي يحمله. فراغ في جدار رقيق عند 1500 رطل/بوصة مربعة ليس تجميليًا. إنه شرخ ينتظر أن يبدأ. التشكيل بالطرق يزيل هذا الخطر. جسم مطروق من A182 F316 أو F51 له بنية حبيبية موحدة عبر كل قسم من حدود الضغط. لا فراغات. لا مسامية خفية. كل مليمتر مربع له نفس قوة الشد، نفس نقطة الخضوع، نفس الليونة. ASME B16.34 يسمح للأجسام المطروقة بتصنيفات ضغط أعلى بثقة لأن سلامة المادة قابلة للتنبؤ. المقابل: تكلفة التشكيل بالطرق تتزايد مع الحجم. جسم مطروق بقطر 12 بوصة مكلف لكنه قابل للتصنيع. فوق 12 بوصة، يصبح التشكيل بالطرق مكلفًا بشكل مانع ويزداد سمك الجدار بما يكفي لإدارة مسامية الصب عبر فحص RT. لهذا يتوقف هذا المنتج عند 12 بوصة—الاقتصاديات تجعل الصب منطقيًا فوق هذا الحجم. مقاعد صلبة لا تبلى تراكب ستلايت 6 على حلقة المقعد. كربيد التنجستن على حافة إحكام القرص. سطحان صلبان يتلامسان معًا في كل عملية تشغيل. المقعد المعدني إلى المعدن يبدو وكأنه يجب أن يبلى بسرعة—لكنه لا يبلى، لأن الهندسة اللا مركزية ترفع القرص عن المقعد فورًا أثناء الفتح. لا تلامس انزلاقي. لا حز. بعد 10,000 دورة، المقعد ما زال يحافظ على الإحكام. بعد 50,000، التآكل ما زال ضمن التفاوت المسموح. خطوط الملاط، واستعادة المحفزات، والتيارات الكاشطة التي تدمر مقاعد الإيلاستومر في أسابيع—هذه الأسطح تتحمل العقاب وتحافظ على الإحكام. دوبلكس للخدمات المسببة للتآكل الأجسام المطروقة من A182 F51 وF53 تتعامل مع بيئات الكلوريد التي تأكل الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي. حقن مياه البحر في البحر. محاليل التحلية الملحية. تيارات العمليات حيث يتآكل 316L في غضون أشهر. الأجسام المطروقة من الدوبلكس تعطي مقاومة للتآكل بالإضافة إلى سلامة حدود الضغط في مواصفة واحدة. لا صب مع متطلبات فحص إضافية غير إتلافية—الطرق نظيف بحكم التعريف. ج: التصوير الإشعاعي يلتقط المسامية المرئية، وليس الفراغات المجهرية. عند الفئة 900 على جسم صغير رقيق الجدار، فراغ أصغر من أن يكتشفه RT يمكن أن يبدأ شرخ إجهاد تحت الحمل الدوري. الطرق يزيل هذا عدم اليقين. ج: الأجسام المطروقة من A182 F22 مصنفة للخدمة المستمرة حتى حوالي 1050 درجة فهرنهايت وفقًا لـ ASME B16.34. F5 وF9 تغطيان النطاقات الأدنى في عائلة الكروم-موليبدينوم. ج: حلقة المقعد قابلة للاستبدال. تراكب القرص غير قابل للإصلاح في الميدان—الستلايت وكربيد التنجستن يتطلبان بيئات ورشة خاضعة للرقابة لإعادة التطبيق. خطط لقطع غيار للخدمات الحرجة. ج: التشكيل بالطرق فوق 12 بوصة يصبح غير عملي اقتصاديًا. متطلبات المكابس، وحجم المواد، وتكاليف التصنيع تتجاوز قبول السوق. الأحجام الأكبر تستخدم الصب مع فحص غير إتلافي مناسب—زيادة سمك الجدار تستوعب إدارة المسامية.

صمام فراشة متعدد الطبقات بنوع Lug
المقاس: 2 بوصة - 24 بوصة (DN50 - DN600) الضغط: الفئة 150 - 300 / PN 10-40 المعيار: API 609، API 607 (أمان ضد الحريق)، EN 593 مواد الجسم: A216 WCB، حديد مطيل (GGG40)، A351 CF8M المقعد: مقعد مركب متعدد الطبقات—حلقة قاعدة معدنية + طبقة إحكام من الجرافيت المرن التصميم: جسم Lug مع آذان شفة ملولبة، هندسة لا مركزية مزدوجة أو لا مركزية ثلاثية جسم Lug يثبت نفسه في الخط تبقى صمامات الفراشة ذات العروات في خط الأنابيب عند فك أحد جانبيها. تستقبل العروات الملولبة الموجودة على جسم الصمام - مجموعة واحدة لكل جانب من جوانب الشفة - البراغي بشكل مستقل. فك البراغي في اتجاه مجرى الأنبوب، ثم أزل الجزء المخصص له، وسيبقى الصمام في مكانه. تُثبّته البراغي في اتجاه المنبع. هذه هي خدمة نهاية الخط. وهذا يعني عزل اتجاه المصب دون الحاجة إلى سحب الصمام. أجسام الويفر لا تفعل ذلك. عند فك البراغي من جانب واحد، يسقط صمام الويفر. إذا كنت بحاجة إلى عزل من جانب واحد—صيانة المعدات النهائية بينما يظل الخط العلوي مضغوطًا—فأنت بحاجة إلى جسم بلوغ. نقاط العزل في المصافي، محطات نهاية خطوط البتروكيماويات، ومحطات المشعبات البحرية تتطلب هذا بالضبط. فريق الصيانة يفك البراغي من جانب واحد، يعمل، ثم يعيد التركيب. الصمام لا يغادر الخط أبدًا. المقعد متعدد الطبقات: محكم عند درجة الحرارة العادية، فعّال بعد الحريق المقعد المركب يكدس حلقة قاعدة معدنية تحت طبقة جرافيت مرنة للإحكام. التشغيل العادي: ينضغط الجرافيت ضد حافة القرص لإغلاق محكم بدون فقاعات. لا تسرب مرئي. متوافق مع ISO 15848. ظروف الحريق: يتفحم الجرافيت، وتحافظ حلقة القاعدة المعدنية على تماس الإحكام. اجتاز اختبار السلامة من الحرائق API 607. المواصفات البتروكيماوية تطلب بشكل متزايد مقاعد متعددة الطبقات على صمامات العزل لأنك لا تستطيع تحمل صمام يغلق بشكل مثالي عند درجة الحرارة العادية لكنه يفشل تحت الحريق. كما لا تستطيع تحمل صمام ينجو من الحريق لكنه يتسرب بما يكفي عند درجة الحرارة العادية لانتهاك الامتثال البيئي. الطبقات المتعددة تغطي كليهما في مكون واحد. لا حاجة لصمام عزل ثانوي في الخط النهائي. أين تهم هذه المجموعة نقاط العزل في المصافي مع وصول صيانة نهائي ومتطلبات السلامة من الحرائق للهيدروكربونات. محطات نهاية خطوط البتروكيماويات بين وحدات العمليات—السلامة من الحرائق والإغلاق المحكم كلاهما إلزامي. منشآت المنصات البحرية حيث تسمح أجسام اللوغ بالعزل وحدة بوحدة أثناء حملات الصيانة دون إزالة الصمامات. أي تركيب يحتاج خدمة الطرف المغلق وشهادة السلامة من الحرائق وتسرب محكم عند درجة الحرارة العادية—هذا الصمام يحقق الثلاثة. فولاذ كربوني A216 WCB لخدمة المصافي القياسية—فعال من حيث التكلفة، يتعامل مع الفئات 150-300. حديد مطيل GGG40 للمياه ومياه الصرف حيث يكون الفولاذ الكربوني غير ضروري. ستانلس ستيل A351 CF8M للتيارات المسببة للتآكل والبيئات الكلورية. تكوين المقعد متعدد الطبقات يظل ثابتًا عبر جميع خيارات الجسم الثلاثة. ج: الويفر لا يحتوي على آذان ملولبة—البراغي تمر بين الشفاه. عند فك براغي جانب واحد، يسقط الصمام. اللوغ يحتوي على آذان ملولبة لكل جانب شفة، مما يسمح بالربط المستقل والعزل من جانب واحد. ج: نعم. يتفحم الجرافيت عند تعرضه للنار، لكن الحلقة المعدنية الأساسية تحافظ على سلامة الإحكام ضد القرص. يتم استيفاء متطلبات منع التسرب من خلال المقعد ومن الخارج. ج: نعم، ضمن الفئة 150-300. يسمح التثبيت المستقل لكل جانب بإزالة شفة واحدة مع الحفاظ على الصمام تحت ضغط الخط الكامل في الجزء العلوي. تأكد من تصنيف النهاية المغلقة المحدد لحجمك ومادتك. ج: حلقة المقعد قابلة للاستبدال. الجرافيت المرن يوفر عمر خدمة طويل تحت الظروف العادية. إذا ظهر تسرب بعد دورات طويلة، استبدل حلقة المقعد—لا حاجة لاستبدال الصمام. تجنب الإفراط في عزم براغي الشفة أثناء التركيب، مما يسحق الجرافيت بما يتجاوز الاسترداد. ج: يُعدّ GGG40 مناسبًا لتطبيقات المياه والصرف الصحي والمرافق ذات التآكل المنخفض. وهو أقل تكلفة من WCB، ويتمتع بخصائص ميكانيكية كافية للفئة 150-300. أما بالنسبة للخدمات التي تحتوي على الهيدروكربونات أو المواد المسببة للتآكل، فيُرجى تحديد WCB أو CF8M.

صمام فراشة لامتراكز بلحام طرفي
الحجم: 2" - 24" (DN50 - DN600) الضغط: الفئة 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: ASME B16.34، API 609، ISO 15848 مواد الجسم: A216 WCB، A182 F316 (مطروق للأحجام الأصغر)، A351 CF8M المقعد: معدني بالكامل (طبقة من مادة ستلايت 6) أو مقعد مركب متعدد الطبقات (قاعدة معدنية + جرافيت مرن) التصميم: وصلات نهاية ملحومة بعقب (مشطوفة وفقًا لـ ASME B16.25)، هندسة لا مركزية مزدوجة أو ثلاثية لا شفاه، لا حشوات، لا مسارات تسرب كل وصلة شفة لها نقطتا فشل: الحشية والبراغي. الحشيات تتقدم في العمر وتنضغط بشكل غير متساوٍ. البراغي ترتخي تحت الدورات الحرارية، تفقد الشد المسبق، وتنخفض الحشية تحت ضغط الإحكام—الآن لديك مسار تسرب لا تراه حتى يظهر كانبعاثات أو قطرة على الأرض. عند الفئة 600+، تتطلب وصلات الشفة براغي ثقيلة وحشيات سميكة، وما زالت أضعف إحكام في الخط. نهايات اللحام بعقب تلغي كليهما. نهايات الصمام مشطوفة وفقًا لـ ASME B16.25. قم بلحامها مباشرة بالأنبوب. لا حشية بين الصمام وخط الأنابيب. لا نمط براغي للصيانة. لا مسار تسرب خارجي. بمجرد إجراء اللحام وفحصه وقبوله، يكون هذا الاتصال دائمًا. لا يتقدم في العمر. لا يرتخي. لا يتسرب. هذا مهم في ثلاثة سيناريوهات. خطوط الضغط العالي بالفئة 600+ حيث كل شفة هي عنصر صيانة ومصدر انبعاثات. التركيبات المدفونة أو المغمورة حيث تتطلب إعادة شد البراغي حفرًا. أنظمة السلامة من الحرائق حيث تحترق الحشيات—الوصلات الملحومة لا تحترق. اللحام يعني الديمومة المقايضة واضحة ومباشرة. صمام الفراشة الملحوم بعقب لا يمكن إزالته دون قطعه. عندما تلحم هذا الصمام في الخط، يصبح مكونًا دائمًا في خط الأنابيب. لهذا السبب تحدد بعض التركيبات نهايات ملحومة بعقب. الأقبية تحت الأرض، المعابر البحرية، خطوط الضغط العالي الآمنة من الحرائق حيث تريد الحد الأدنى من نقاط التسرب الخارجية—التركيب الدائم هو الاختيار الهندسي الصحيح. تخطط لبقائه طوال عمر خط الأنابيب. إذا كانت عملية التركيب تتطلب إزالة الصمام بشكل دوري، فحدد الأطراف ذات الحواف. أما الأطراف الملحومة طرفيًا فهي للاستخدام الدائم. الهندسة اللامركزية تحمي كلا نوعي المقاعد يؤدي دوران القرص بواسطة آلية الكامة، الناتج عن هندسة اللامركزية المزدوجة أو الثلاثية، إلى رفع القرص عن مقعده فورًا بدلًا من انزلاقه. بالنسبة لمقعد Stellite 6 المعدني، يعني ذلك عدم وجود أي احتكاك على الطبقة الخارجية الصلبة في كل دورة، حيث تتحمل الطبقة الخارجية ظروف التشغيل القاسية ودرجات الحرارة العالية. أما بالنسبة للمقعد المركب متعدد الطبقات، فلا تُزال طبقة الجرافيت أثناء الدوران، مما يحافظ على أداء محكم مانع للتسرب لآلاف الدورات. يؤدي انخفاض احتكاك المقعد إلى تقليل عزم الدوران التشغيلي. كما أن استخدام مشغلات أصغر حجماً يُسهّل التشغيل اليدوي. في الصمامات المثبتة بشكل دائم في قبو تحت الأرض، يعني انخفاض عزم الدوران عدم الحاجة إلى زيادة الحجم، مما يقلل الوزن والصيانة في المواقع التي يصعب الوصول إليها. ج: لا يوجد مسار تسرب خارجي عند وصلة الصمام بخط الأنابيب. لا حشية، لا براغي، لا مانع تسرب ميكانيكي يرتخي مع مرور الوقت. الوصلة الملحومة دائمة ومتوافقة مع الكود. ج: فقط عن طريق قطع اللحامات. هذا صمام تركيب دائم. إذا كان التطبيق يتطلب إزالة دورية، حدد نهايات ذات حواف. ج: تلامس معدني-معدني من Stellite 6 للخدمات ذات درجات الحرارة العالية، أو الكاشطة، أو ذات التشغيل المتكرر فوق 500 درجة فهرنهايت حيث تكون شهادة الأمان من الحرائق مطلوبة ويكون تحمل التسرب المحيطي مقبولاً. مركب متعدد الطبقات عندما تحتاج إلى كل من الأمان من الحرائق والإحكام التام عند درجة الحرارة المحيطة في نفس الصمام. ج: نهايات الصمام مشطوفة وفقًا لـ ASME B16.25. يجب أن تتوافق إجراءات اللحام ومواد الحشو والمعالجة الحرارية بعد اللحام مع ASME B31.3 أو كود المشروع المعمول به. يستخدم WCB إجراءات الفولاذ الكربوني القياسية. يتطلب F316 حشوًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ومدخلات حرارة مضبوطة. ج: نعم. النهايات الملحومة التناكبية مفضلة للأنابيب المدفونة والمغمورة—لا حشيات للتسرب، لا براغي للتآكل. حدد الطلاءات الخارجية وفقًا لمتطلبات المشروع لمادة الجسم في تلك البيئة.
نظرة عامة فنية
تقوم صمامات الفراشة بتدوير قرص بزاوية 90 درجة داخل مسار التدفق للفتح أو الإغلاق—وهي أبسط آلية ربع دورة في تصميم الصمامات الصناعية. هذه البساطة هي السبب في هيمنة صمامات الفراشة على تطبيقات المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والعزل العام في العمليات: جزء متحرك واحد، شوط واحد بزاوية 90 درجة، سطح إحكام واحد، حيز تركيب ضئيل، وأقل تكلفة لكل بوصة قطر مقارنة بأي نوع آخر من صمامات الإغلاق. تصنع FLOWKS ثمانية تكوينات لصمامات الفراشة تغطي ثلاث فلسفات إحكام وثلاثة أشكال لتوصيل الجسم. التصميم متحد المركز (خط المنتصف) يمحاذي العمود والقرص والجسم على نفس المحور—ينزلق القرص عبر سطح المقعد أثناء الدوران، وهو بسيط ومنخفض التكلفة لكنه محدود في تصنيف الضغط وعمر الدورات. التصميم مزدوج اللامركزية (عالي الأداء) يزيح العمود في مستويين بحيث يرتفع القرص عن المقعد بشكل كامي أثناء الفتح، مما يقلل الاحتكاك ويطيل عمر مقاعد الإيلاستومر بمقدار 3-5 مرات. التصميم ثلاثي اللامركزية يزيح العمود في ثلاثة مستويات بحيث لا يلامس القرص المقعد إلا في آخر 2-3 درجات من الإغلاق—حركة خالية من الاحتكاك تتيح إحكامًا معدنيًا-معدنيًا للخدمات عالية الحرارة والمقاومة للحريق. تتراوح أنواع المقاعد من بطانات الإيلاستومر المرنة (EPDM، NBR، Viton—إحكام فقاعي، منخفضة التكلفة، محدودة الحرارة) عبر المقاعد المعدنية (طلاء Stellite 6—مقاومة للحريق، عالية الحرارة، تسرب طفيف في الظروف المحيطة) إلى المقاعد المركبة متعددة الطبقات (حلقة قاعدة معدنية + طبقة جرافيت مرنة—إحكام فقاعي في الظروف المحيطة ومقاومة للحريق في ظروف الحرائق). تشمل توصيلات الجسم النوع الرقائقي (محصور بين الشفاه، الأنحف والأرخص)، والنوع ذا العروات الملولبة (قدرة عزل من جانب واحد)، والنوع الملحوم بعقب (تركيب دائم باللحام، صفر مسارات تسرب خارجية). تتوفر خيارات التشغيل الهوائي والكهربائي والهيدروليكي واليدوي لتغطية كامل نطاق متطلبات أتمتة العمليات.
توفر صمامات فراشة FLOWKS إغلاقًا بربع دورة عبر أوسع نطاق من ظروف التشغيل—من عزل مياه التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عند Class 150 إلى خدمات البتروكيماويات عالية الضغط ودرجة الحرارة عند Class 900. صمامات الفراشة متحدة المركز ذات البطانات الإيلاستومرية المرنة توفر إحكامًا ثنائي الاتجاه فعالًا من حيث التكلفة لتطبيقات المياه ومياه الصرف والعمليات الخفيفة. صمامات الفراشة مزدوجة اللامركزية عالية الأداء تقلل احتكاك المقعد من خلال دوران القرص بحركة كامية، مما يطيل عمر دورات الإيلاستومر ويتيح خدمة Class 150-300 مع إحكام أدق. صمامات الفراشة ثلاثية اللامركزية ذات المقاعد المعدنية-المعدنية Stellite تلغي الإيلاستومر تمامًا—مصنفة لدرجات حرارة مستمرة تصل إلى 350 درجة مئوية فأكثر، مقاومة للحريق وفقًا لمعيار API 607، ومتوافقة مع ISO 15848 للتسرب المنخفض للانبعاثات المتطايرة. المقاعد المركبة متعددة الطبقات تجمع بين الإحكام الفقاعي في الظروف المحيطة والدعم المعدني المقاوم للحريق لمنشآت البتروكيماويات التي تتطلب كلا القدرتين. الأجسام الرقائقية توفر أصغر بصمة تركيب بين شفاه خط الأنابيب. الأجسام ذات العروات تتيح خدمة النهاية الميتة والعزل من جانب واحد من خلال عروات شفة ملولبة مستقلة. النهايات الملحومة بعقب تلغي حشوات الشفاه تمامًا للتركيبات الدائمة عالية الضغط والمدفونة. البنية المصنوعة بالطرق توفر سلامة حدود الضغط بدون صب للخدمات القاسية في الأحجام الصغيرة. يتوفر التشغيل الهوائي والكهربائي والهيدروليكي واليدوي بتروس عبر جميع التكوينات.
تنزيلات المنتجات
القطاعات التي تستخدم هذا المنتج
تطبيقات في مختلف القطاعات الصناعية.
Petrochemical
Corrosion-resistant valves for aggressive media in chemical processing plants. FLOWKS alloy and fluorine-lined valves are engineered to handle the most challenging petrochemical environments.
Water Treatment
Reliable flow control solutions for desalination, wastewater, and potable water systems. FLOWKS butterfly valves and check valves are widely used in water infrastructure projects.
LNG
Cryogenic valves engineered for liquefied natural gas processing and transportation. FLOWKS cryogenic service valves are tested to -196degC per BS 6364.
Mining
Abrasion-resistant valves for slurry, tailings, and mineral processing applications. FLOWKS knife gate valves and butterfly valves are built to withstand harsh mining environments.
products.lookingMore
products.lookingMoreDesc
Ball Valves
FLOWKS offers floating ball valve, trunnion mounted ball valve and top entry ball valve for oil & gas, petrochemical and power generation. Designed per API 6D, API 608 and ASME B16.34.
DBB Valves
FLOWKS Double Block & Bleed (DBB) valves provide dual isolation with bleed verification in a single compact body. Replacing traditional multi-valve installations, FLOWKS DBB valves reduce weight, space and potential leak paths. Available in bolted bonnet, all-welded and expanding gate designs per API 6D and API 607.
Gate Valves
FLOWKS gate valves for isolation service in piping systems. Flexible wedge, solid wedge, slab and expanding gate designs per API 600, API 602 and ASME B16.34.
Globe Valves
FLOWKS globe valves for throttling and isolation. Standard, angle, Y-pattern and bellows seal configurations per API 602 and BS 1868.