products.productRange
مجموعة كاملة من الصمامات الصناعية لجميع التطبيقات.

صمام عدم رجوع تأرجحي
المقاس: 2" - 24" (DN50 - DN600) الضغط: Class 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: API 6D, ASME B16.34, MSS SP-71 مواد الجسم: A216 WCB, A351 CF8M, A351 CF8, حديد زهر (GG25), حديد مرن (GGG40) المقعد: معدن-إلى-معدن — سطح القرص يلامس حلقة مقعد الجسم للإغلاق. طلاء ستلايت على القرص وحلقة المقعد متاح للخدمات الكاشطة/التآكلية. القرص: قرص تأرجحي على محور مفصلي — يفتح القرص مع التدفق الأمامي (حتى زاوية فتح قصوى 80°)، ويغلق عندما يتوقف التدفق الأمامي. المحور المفصلي مثبت داخل تجويف الجسم على جانب المدخل. يحدد وزن القرص وسرعة التدفق ديناميكيات الفتح. التصميم: نهايات فلنجية أو لحام تناكبي. ممر جسم كامل القطر — زاوية فتح القرص لا تقيد التدفق عند الفتح الكامل. غطاء جسم مثبت بمسامير للوصول إلى المحور المفصلي. يتأرجح القرص بحرية — بدون مساعدة زنبركية، إغلاق بالجاذبية. لماذا صمام عدم الرجوع التأرجحي هو الخيار الافتراضي ادخل أي محطة ضخ وستجد صمامات فحص متأرجحة على خطوط التصريف. ليس لأنها فاخرة - فهي ليست كذلك - بل لأنها الخيار الافتراضي لبساطة آلية عملها. قرص معلق على محور مفصلي داخل جسم الصمام. يدفع التدفق الأمامي القرص ليفتح، وعندما يتوقف التدفق، يعود القرص ليغلق بفعل الجاذبية. لا نوابض، ولا عمليات تصنيع دقيقة، ولا أجزاء تتآكل نتيجة الاحتكاك مع بعضها البعض في كل دورة. تلك البساطة تترجم مباشرة إلى الموثوقية. أجزاء متحركة أقل، أوضاع فشل أقل، فترات خدمة أطول. لخط تفريغ مضخة حيث تعمل المضخة بثبات ويبقى صمام عدم الرجوع مفتوحًا معظم اليوم، لا تحتاج إلى أي شيء أكثر تعقيدًا. انخفاض ضغط منخفض — قطر كامل عند فتح 80° إليك الرقم المهم: زاوية فتح القرص القصوى 80°. عند التدفق الأمامي الكامل، يتأرجح القرص إلى 80° ويكون مسار التدفق عبر جسم الصمام شبه كامل القطر. القرص لا يجلس في التيار لخنق التدفق كما في تصميم الرفع أو القرص المزدوج حيث يشغل المحور المفصلي والزنبرك التجويف. هذا الانخفاض في فرق الضغط هو السبب في هيمنة صمامات الفحص المتأرجحة على خطوط تفريغ المضخات. لقد قمت بحجم المضخة لتوصيل تدفق معين عند رأس معين. آخر ما تريده هو صمام فحص يستهلك 2-3 رطل لكل بوصة مربعة من خرج المضخة وهو فقط يؤدي وظيفته. مع صمام فحص متأرجح مفتوح بزاوية 80 درجة، يكون فقدان الضغط عبر الصمام ضئيلًا—قريبًا من مقطع أنبوب مفتوح بنفس القطر. الإحكام المعدني-على-معدني — ومتى تحتاج إلى ستلايت الإحكام القياسي هو سطح القرص مقابل حلقة مقعد الجسم، معدن على معدن. هذا هو الافتراضي لأنه يعمل عبر أوسع نطاق من ظروف العملية—البخار، الماء، الزيت، الغاز، درجات الحرارة المعتدلة، والدورات المتكررة. يتلامس القرص مع حلقة المقعد بقوة كافية للإحكام تحت الضغط الخلفي العادي. ولكن إذا كانت وسيلة العملية تحمل جزيئات كاشطة—الرمل في خدمة الماء، بقايا المحفزات في التكرير، الخبث في مياه تبريد مصانع الصلب—فإن الإحكام المعدني-على-معدني العادي يتآكل بسرعة. يتآكل سطح القرص وحلقة المقعد من تأثير الجزيئات في كل مرة يدور فيها الصمام. طلاء الستلايت على كل من سطح القرص وحلقة المقعد هو الترقية لخدمة الكشط والتآكل. الستلايت هو سبيكة كوبالت-كروم تقاوم التآكل الكاشط بشكل أفضل بكثير من الكربون الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ الأساسي. إنه يكلف أكثر، لكنه يحافظ على سطح إحكام المقعد سليمًا لسنوات بدلاً من أشهر في الوسائط الكاشطة. الصدمة — ماذا يحدث عندما تتعطل المضخة هذا هو القيد الحقيقي لفحص التأرجح. فعندما يتوقف التدفق الأمامي فجأة - نتيجة تعطل المضخة، أو إيقاف التشغيل الطارئ، أو انقطاع التيار الكهربائي - يتأرجح القرص للخلف بسرعة ويصطدم بالمقعد بقوة. لا يوجد نابض لإبطائه، ولا مخمد لتخفيف الصدمة. فقط الجاذبية وضغط التدفق العكسي يدفعان القرص نحو المقعد. تسبب حركة الصدمة هذه ثلاثة مشاكل. المطرقة المائية—ارتفاع الضغط الناتج عن الإغلاق المفاجئ للقرص ينتقل عائدًا عبر خط الأنابيب ويمكن أن يتلف دعامات الأنابيب، أو يكسر الوصلات، أو يفرط في تحميل المعدات النهائية. تلف المقعد—الصدمات المتكررة تشوه سطح إحكام المقعد بمرور الوقت، ويبدأ الصمام في التسرب في اتجاه الإغلاق. تآكل القرص—دبوس مفصل القرص وجسم القرص يتراكمان عليهما إجهاد من دورات الصدمات المتكررة. إذا كان نظامك يحتوي على تسلسلات تشغيل/إيقاف متكررة للمضخة، أو إذا كان خط الأنابيب طويلًا وخطر المطرقة المائية حقيقيًا، فإن صمام الفحص المتأرجح القياسي ليس الخيار الصحيح. صمام الفحص المتأرجح بدبوس خارجي مع مخمد يبطئ الإغلاق. صمام الفحص ثنائي الألواح يغلق أسرع مع مسافة قرص أقصر وطاقة صدمة أقل. ولكن لحماية تفريغ المضخة ذات التدفق المستقر حيث تعمل المضخة بشكل مستمر ونادرًا ما يدور صمام الفحص، فإن الصمام المتأرجح هو الخيار الأبسط والأكثر موثوقية والأكثر فعالية من حيث التكلفة. حتى 80 درجة عند التدفق الأمامي الكامل. هذا يعطي ممرًا شبه كامل القطر عبر جسم الصمام مع انخفاض ضغط ضئيل. لا. يغلق القرص بالجاذبية وبالضغط الخلفي للتدفق العكسي إذا كان موجودًا. لا مساعدة زنبركية. هذا هو أبسط آلية إغلاق—لا زنبرك يتعب، لا زنبرك لاستبداله أثناء الصيانة. عندما تحتوي وسيلة العملية على جزيئات كاشطة أو متآكلة—الرمل، بقايا المحفزات، الخبث، أو مواد صلبة مماثلة في تيار التدفق. يُوصى به أيضًا للتطبيقات ذات الدورات المتكررة (تسلسلات تشغيل/إيقاف المضخة) حيث يؤدي تأثير القرص المتكرر إلى تسريع تآكل المقعد. غير موصى به لصمامات الفحص المتأرجحة القياسية ذات الإغلاق بالجاذبية. في التدفق العمودي الصاعد، تعمل الجاذبية ضد إغلاق القرص—يعلق القرص مفتوحًا ولا يغلق إلا عندما يدفعه التدفق العكسي للأسفل. للتركيبات العمودية، استخدم صمام فحص بمساعدة زنبركية (ثنائي الألواح أو صمام رفع) بدلاً من ذلك. إغلاق...

صمام عدم رجوع تأرجح بلحام طرفي
الحجم: 2" - 24" (DN50 - DN600) الضغط: Class 150 - 2500 / PN 10-420 المعيار: API 6D, ASME B16.34, MSS SP-71 مواد الجسم: A182 F316 (مطروق)، A182 F304 (مطروق)، A182 F22/F91 (Cr-Mo مطروق لدرجات الحرارة العالية). الجسم المطروق يلغي عيوب الصب عند تصنيفات الضغط العالي. المقعد: معدن-على-معدن مع طلاء ستلايت قياسي—تطبيقات الضغط العالي تتطلب أسطح مقعد أكثر صلابة تتحمل قوة صدمة القرص عند Class 600 وما فوق. قرص: قرص متأرجح على محور مفصلي، بنفس آلية صمام التأرجح ذي الحافة. زاوية فتح تصل إلى 80 درجة. إغلاق بالجاذبية. التصميم: نهايات لحام تناكبي—يلحم الصمام مباشرة في خط الأنابيب. لا وصلات ذات حواف، لا مسارات تسرب لحشية الحواف. جسم مطروق لسلامة الضغط العالي. خيارات غطاء جسم مثبت بمسامير أو ملحوم (الغطاء الملحوم يلغي مسار تسرب محتمل إضافي لخدمة الضغط/الحرارة القصوى). لماذا اللحام التناكبي بدلاً من الحواف سببان. كلاهما يعود إلى نفس الشيء: لا تريد مسارات تسرب على مكون سلبي يعمل تلقائيًا دون تدخل يدوي. السبب الأول—الضغط العالي. عند Class 600 وما فوق، تصبح الوصلات ذات الحواف مكلفة. الحواف أثقل، والمسامير أكبر، والحشيات تصبح مسؤولية موثوقية. حشيات الضغط العالي تتدفق على البارد تحت الحمل المستمر. إنها تزحف. إنها تتسرب. صمام فحص متأرجح بحواف عند Class 900 مع حشية متسربة يعني أنه يجب عليك إيقاف الخط لإعادة شد أو استبدال الحشية، لأنك لا تستطيع شد حافة على صمام فحص يعمل—لا يمكنك الوصول إليه بأمان تحت الضغط. اللحام التناكبي يلغي الحشية تمامًا. يلحم الصمام مباشرة في الأنبوب. وصلة دائمة، صفر مسار تسرب للحشية. السبب الثاني—الخدمة الخطرة وذات درجات الحرارة العالية. خدمة الهيدروجين، البخار عند 600°F فأكثر، خطوط الغاز عالية الضغط. كل وصلة ذات حواف هي نقطة انبعاث محتملة. الحشية، ارتخاء إجهاد البراغي عبر الدورات الحرارية، حالة سطح الحافة بعد سنوات من الخدمة. في صمام عدم الرجوع—مكوّن يجلس بشكل سلبي، ويعمل تلقائيًا حسب اتجاه التدفق—ليس لديك فرصة لمراقبة أو ربط وصلة ذات حواف أثناء التشغيل. اللحام التناكبي يجعل الوصلة دائمة. لا حشية لتتدهور. لا براغي لترتخي. لا أسطح حواف لفحصها. جسم مطروق—لا عيوب صب عند الضغط العالي الأجسام المصبوبة تعمل جيدًا عند الفئة 150 و300. عملية الصب تنتج أجزاءً بسماكة جدار كافية ومستويات مسامية مقبولة لتلك النطاقات الضغطية. عند الفئة 600 وما فوق—الفئة 900، 1500، 2500—تصبح عيوب الصب غير مقبولة. المسامية في جسم مصبوب تحت ضغط عالٍ مستمر يمكن أن تتسرب عبر جدار الجسم. تجاويف الانكماش السطحية يمكن أن تبدأ شقوقًا تحت تحميل ضغط دوري. الأجسام المطروقة تقضي على تلك العيوب. عملية الطرق تضغط بنية حبيبات المعدن، وتغلق الفراغات الداخلية، وتنتج جسمًا بخصائص ميكانيكية موحدة عبر كامل سماكة الجدار. لا مسامية. لا تجاويف انكماش. لا عيوب داخلية تصبح مسارات تسرب تحت خدمة الضغط العالي المستمر. لهذا السبب تكون مواصفة المادة A182—ستانلس ستيل مطروق وسبائك Cr-Mo المطروقة. F316 وF304 للخدمة التآكلية عند الضغط العالي. F22 وF91 للخدمة ذات درجات الحرارة العالية حيث تحتاج قوة سبائك Cr-Mo عند درجات تشغيل 600°F+. كلها مطروقة، وكلها خالية من العيوب عند تصنيفات الضغط حيث لا يمكن للصب ضمان السلامة. تراكب Stellite—قياسي، وليس اختياريًا في صمام عدم رجوع متأرجح ذي حواف عند الفئة 150، تراكب Stellite على المقعد اختياري لأن قوة اصطدام القرص عند الضغط المنخفض يمكن التحكم بها. مقعد المعدن الأساسي يتحمل. في صمام عدم رجوع متأرجح ملحوم تناكبيًا عند الفئة 600+، تراكب Stellite على سطح القرص وحلقة المقعد قياسي. إليك السبب: قوة الاصطدام تزداد مع تصنيف الضغط. عند الفئة 600، يضرب القرص المقعد بقوة أكبر بكثير من الفئة 150 لأن الضغط الخلفي الذي يدفع القرص للإغلاق أعلى. قوة الاصطدام الأعلى تلك تشوه سطح مقعد المعدن الأساسي بشكل أسرع—الدورات المتكررة عند الفئة 600+ تطرق حلقة المقعد في كل مرة يغلق فيها القرص. تراكب Stellite يقاوم تشوه الاصطدام ذلك. سبيكة الكوبالت-الكروم أصلب من الستانلس أو فولاذ Cr-Mo الأساسي، وتحافظ على سلامة سطحها تحت اصطدام القرص المتكرر عالي القوة. في صمام عدم رجوع متأرجح ملحوم تناكبيًا، لا يمكنك بسهولة سحب الصمام من الخط لإعادة تشغيل المقعد—إنه ملحوم في مكانه. تراكب Stellite من البداية يعني أن المقعد يبقى لسنوات دون إصلاح. غطاء ملحوم—عندما تحتاج صفر مسارات تسرب غطاء الجسم هو نقطة الوصول لدبوس المفصلة وتجميع القرص أثناء الصيانة. التكوين القياسي هو غطاء مثبت ببراغي مع حشية—نفس مصدر قلق التسرب كأي وصلة ذات حواف مثبتة ببراغي. للخدمة القصوى—الهيدروجين عالي الضغط، البخار شديد السخونة، الغاز السام أو القابل للاشتعال عند الفئة 900+—خيار الغطاء الملحوم يلغي مسار تسرب الحشية ذلك أيضًا. الغطاء يُلحم بالجسم، مما ينشئ وصلة دائمة ثانية. تفقد القدرة على فتح الغطاء دون قطع اللحام، لكنك تكسب جسم صمام بدون أي وصلات محكمة بالحشيات على الإطلاق. نهايات ملحومة تناكبيًا، غطاء ملحوم—مسارا تسرب محتملان تم إلغاؤهما. لظروف الخدمة حيث حتى مسار تسرب واحد غير مقبول، هذا هو التكوين الذي يجب تحديده. قوة اصطدام القرص تزداد مع تصنيف الضغط. عند الفئة 600+، يضرب القرص المقعد بقوة أعلى بكثير من الفئة 150. مقعد المعدن الأساسي يتشوه أسرع تحت ذلك الاصطدام. تراكب Stellite يحمي سطح المقعد من الإغلاق المتكرر عالي القوة. نظرًا لأن صمامات عدم الرجوع الملحومة تناكبيًا تُحدد عادة عند الفئة 600+، فإن Stellite يأتي قياسيًا. غير موصى به عند الفئة 600+. مسامية الصب يمكن أن تتسرب عبر جدار الجسم تحت الضغط العالي المستمر. الأجسام المطروقة (مواصفة A182) تقضي على العيوب الداخلية وتوفر خصائص...

صمام عدم رجوع تأرجح بمخمد خارجي
الحجم: 2" - 24" (DN50 - DN600) الضغط: الفئة 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: API 6D، ASME B16.34، خاص بالشركة المصنعة لآلية الدبوس الخارجي مواد الجسم: A216 WCB، A351 CF8M، A351 CF8 المقعد: معدن-إلى-معدن، تراكب Stellite اختياري القرص: قرص متأرجح مع آلية دبوس/مخمد خارجي—يمتد دبوس المفصلة عبر جدار الجسم إلى أسطوانة مخمد خارجية مثبتة على الجزء الخارجي من جسم الصمام. يحتوي المخمد على أسطوانة هيدروليكية أو حجرة هوائية تتصل بالقرص عبر دبوس المفصلة الممتد. مقاومة المخمد تبطئ سرعة إغلاق القرص—بدلاً من الإغلاق المفاجئ فوراً، يغلق القرص تدريجياً خلال 1-3 ثوانٍ. التصميم: نهايات ذات حواف. أسطوانة مخمد خارجية مثبتة على الجزء الخارجي للجسم، متصلة بدبوس مفصل القرص عبر اختراق محكم الإغلاق في جدار الجسم. سرعة إغلاق قابلة للضبط—إعدادات صمام المخمد تتحكم في سرعة إغلاق القرص. خيار مساعدة الفتح (هوائي/هيدروليكي) لرفع القرص عند بدء التشغيل بتدفق منخفض. مشكلة الإغلاق المفاجئ—وكيف يحلها المخمد صمامات الفحص المتأرجحة القياسية تغلق فجأة. عندما يتوقف التدفق الأمامي، يعود القرص إلى المقعد في جزء من الثانية—الجاذبية والضغط الخلفي يسرعانه، بدون مقاومة، بدون تخميد. هذا الإغلاق السريع يولد مطرقة مائية. ترتفع موجة ضغط إلى الخلف في خط الأنابيب من اصطدام القرص المفاجئ، وهذه الموجة يمكن أن تلحق الضرر بدعامات الأنابيب، وتكسر الوصلات، وتتشقق اللحامات، أو تفرط في تحميل المعدات النهائية. إذا سبق لك أن سمعت صوت طرق في نظام الأنابيب عند تعطل المضخة، فهذا هو صوت الطرق المائي الناتج عن صمام عدم الرجوع الذي يُغلق بقوة. إنه ليس خطرًا نظريًا، بل هو حدث ميكانيكي حقيقي يُسبب أضرارًا حقيقية، خاصةً في خطوط الأنابيب الطويلة حيث يكون لموجة الضغط وقت كافٍ لتكوين سعة أكبر. يُزيل نظام التخميد الخارجي ذو الدبوس صوت الإغلاق المفاجئ عن طريق إبطاء إغلاق القرص. يمتد دبوس المفصلة عبر جدار جسم الصمام ويتصل بأسطوانة تخميد هيدروليكية أو هوائية على الجانب الخارجي للصمام. عندما يتأرجح القرص نحو وضع الإغلاق، يمتص نظام التخميد طاقة الإغلاق ويُبطئ القرص إلى سرعة إغلاق تدريجية ومُتحكم بها. فبدلاً من الإغلاق المفاجئ في 0.1 ثانية، يُغلق القرص بسلاسة خلال 1-3 ثوانٍ. ولا يحدث ارتفاع مفاجئ في الضغط لأن القرص لا يتسارع نحو مقعده، بل يقوم نظام التخميد بسحبه للأسفل تدريجيًا. مطرقة الماء محذوفة. ضرر اصطدام المقعد محذوف. يصل القرص إلى وضع الإغلاق دون الاصطدام العنيف الذي يدمر أسطح المقاعد في صمامات الفحص المتأرجحة القياسية عبر الدورات المتكررة. سرعة إغلاق قابلة للضبط—اضبطها حسب خط الأنابيب الخاص بك ليست كل خطوط الأنابيب تحتاج نفس سرعة الإغلاق. خط معالجة قصير بضغط خلفي مرتفع يحتاج القرص إلى الإغلاق بسرعة نسبية—إذا استغرق القرص وقتاً طويلاً للجلوس، يتأسس التدفق العكسي وينعكس انخفاض الضغط عبر الصمام قبل وصول القرص إلى المقعد. خط نقل طويل بضغط خلفي منخفض يحتاج إغلاقاً أبطأ—خطر المطرقة المائية يزداد مع طول خط الأنابيب، وكلما زاد طول الخط، زادت الطاقة التي تحملها موجة الضغط. إعدادات صمام المخمد تعطيك نطاق الضبط هذا. تضبط سرعة الإغلاق لتتناسب مع ظروف خط الأنابيب. سريعة بما يكفي لمنع تأسيس التدفق العكسي. بطيئة بما يكفي لإلغاء المطرقة المائية. إنها توازن، والمخمد القابل للضبط يتيح لك إيجاده أثناء التشغيل التجريبي بدلاً من التخمين أثناء التحديد. هذه هي الميزة على أنظمة التخميد غير القابلة للضبط. بعض تصاميم الفحص المتأرجح تستخدم ثقلاً موازناً أو مخمداً داخلياً بتخميد ثابت—سرعة إغلاق واحدة، بدون ضبط ميداني. إذا لم تتطابق سرعة الإغلاق مع خط الأنابيب، فأنت عالق. المخمد ذو الدبوس الخارجي قابل للضبط ميدانياً عبر إعدادات صمام المخمد. غيّر الإعداد، غيّر سرعة الإغلاق. بدون الحاجة لاستبدال الصمام. مساعدة الفتح—عندما لا تكون سرعة التدفق كافية عند بدء التشغيل، تبدأ سرعة التدفق في الأنبوب من الصفر وتتصاعد. القرص في صمام الفحص المتأرجح القياسي يبدأ مغلقاً ويفتح تدريجياً مع زيادة السرعة. عند سرعات التدفق المنخفضة—بدء التشغيل المبكر على خط ذي قطر كبير، على سبيل المثال—قد يفتح القرص فقط إلى 30° أو 40°. إنه مفتوح جزئياً، جالس في مجرى التدفق، يرفرف مع تقلب السرعة. هذا الرفرف في الوضع المفتوح جزئياً يسبب مشكلتين: تآكل المقعد من التلامس الخفيف المتكرر عند الزوايا الجزئية، وإجهاد القرص من التذبذب عند دبوس المفصلة. آلية الدبوس الخارجي تقدم خيار مساعدة الفتح. ضغط الهواء أو الهيدروليكي يرفع القرص إلى وضع الفتح الكامل عند بدء التشغيل قبل أن تصل سرعة التدفق إلى النقطة التي يمكنها دفع القرص للفتح طبيعياً. يذهب القرص مباشرة إلى 80° فتح. بدون رفرفة. بدون تآكل في الوضع المفتوح جزئياً. بمجرد أن تكون سرعة التدفق عالية بما يكفي لإبقاء القرص مفتوحاً بمفرده، تتحرر مساعدة الفتح ويبقى القرص مفتوحاً بقوة التدفق وحدها. هذا الخيار مهم في الخطوط ذات القطر الكبير حيث تكون سرعة تدفق بدء التشغيل منخفضة نسبياً مقارنة بكتلة القرص، وفي الأنظمة ذات دورات التشغيل/الإيقاف المتكررة حيث يمر القرص عبر منطقة الفتح الجزئي في كل مرة تبدأ فيها المضخة. الاختراق المحكم الإغلاق—دبوس المفصلة عبر جدار الجسم دبوس المفصلة في صمام الفحص المتأرجح ذي الدبوس الخارجي يخترق جدار الجسم لربط القرص بالمخمد الخارجي. هذا الاختراق هو وصلة محكمة الإغلاق—حشوة أو ختم ميكانيكي حول الدبوس حيث يمر عبر الجسم. إنه مسار تسرب إضافي محتمل مقارنة بصمام الفحص المتأرجح القياسي حيث يكون دبوس المفصلة بالكامل داخل الجسم. يعتمد تصميم مانع التسرب على ضغط الحشوة أو حلقة منع التسرب الدائرية حول الدبوس. يمكن ضبط الحشوة من خارج غلاف المخمد، حيث يُمكن إعادة ربطها أو استبدالها...

صمام عدم رجوع ثنائي الصفحة بنوع Lug
الحجم: 2" - 48" (DN50 - DN1200) الضغط: Class 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: API 6D, ASME B16.34, MSS SP-126 (فحص مزدوج الألواح), AWWA C508 (أعمال المياه) مواد الجسم: A216 WCB, A351 CF8M, A351 CF8, حديد مطيل (GGG40) المقعد: معدن إلى معدن أو بمقعد لين—صمامات الفحص مزدوجة الألواح تستخدم عادةً مزيجًا: حلقة مقعد معدنية في الجسم + ختم مطاطي أو PTFE على حافة اللوحة لإغلاق محكم تمامًا. ألواح معدنية إلى معدنية متاحة للخدمة ذات درجات الحرارة العالية. الصفائح: صفيحتان نصف دائريتان (نصف قرصين) متصلتان بمفصل مركزي داخل تجويف الجسم. تُفتح الصفائح بالدوران بعيدًا عن سطح المقعد مع تدفق الهواء للأمام - تتأرجح كل صفيحة إلى وضع مفتوح بزاوية تتراوح بين 60 و80 درجة تقريبًا. يساعد نابض التواء على المفصل في إغلاق الصفائح عند انخفاض سرعة تدفق الهواء للأمام. تُغلق الصفائح بحركة شبه متزامنة مدعومة بالنابض. التصميم: جسم Lug—فتحات ملولبة على جانبي شفة الجسم. صيغة Lug تسمح بالتركيب بين شفتين مع براغي عبر فتحات اللوحة، أو كطرف خط مع شفة واحدة مغلقة. بُعد وجه إلى وجه قصير (نمط API 6D). إغلاق بمساعدة الزنبرك. مدمج وسريع الإغلاق—نصفا قرص يتفوقان على قرص كامل واحد تصميم الألواح المزدوجة يقسم وظيفة الفحص بين لوحين نصف دائريين بدلاً من قرص متأرجح كامل واحد. كل لوح أخف من القرص الكامل. كل لوح يتأرجح عبر قوس أقصر للوصول إلى وضع الإغلاق. تلك الكتلة الأخف والمسافة الأقصر تترجم مباشرة إلى إغلاق أسرع—حوالي 0.2-0.5 ثانية مع مساعدة الزنبرك، مقارنة بـ 0.5-1.0 ثانية لصمام فحص متأرجح بقرص كامل يغلق بالجاذبية. الإغلاق الأسرع يعني حجم تدفق عكسي أقل يمر عبر الصمام قبل إغلاقه. في حماية مخرج المضخة، هذا مهم. حتى حجم صغير من التدفق العكسي يمكن أن يدير المضخة للخلف—الدوران العكسي يسبب ضررًا ميكانيكيًا لدفاعة المضخة والمحامل والعمود. صمام الفحص مزدوج الألواح يغلق بسرعة كافية للحد من التدفق العكسي إلى حجم لا يؤسس دورانًا عكسيًا مستمرًا. صمام الفحص المتأرجح القياسي الذي يغلق في 0.5-1.0 ثانية يسمح بتدفق عكسي أكبر عبر الصمام قبل أن يستقر القرص، وفي بعض تركيبات المضخات هذا الحجم الإضافي كافٍ لبدء دوران المضخة للخلف. يُضيف نابض الالتواء قوة إغلاق تتجاوز قوة الجاذبية. فعندما تنخفض سرعة التدفق الأمامي عن الحد الأدنى الذي يُبقي الصفائح مفتوحة، يدفع النابض الصفائح نحو وضع الإغلاق حتى في غياب ضغط عكسي يدفعها للإغلاق. يُعدّ هذا الدعم النابضي ضروريًا للتركيبات الرأسية - حيث يكون التدفق صاعدًا - إذ لا تُساعد الجاذبية في إغلاق الصفائح. في الأنابيب الرأسية، يبقى قرص فحص التأرجح المُغلق بالجاذبية مفتوحًا ويعتمد كليًا على التدفق العكسي لدفعه للإغلاق. أما نابض الصفيحتين فيُغلق الصفائح بغض النظر عن اتجاهها. مقعد لين لإغلاق محكم تمامًا—معدن لدرجات الحرارة العالية تستخدم صمامات الفحص ذات الصفيحتين عادةً نظام إغلاق هجين: حلقة مقعد معدنية مع مانع تسرب من مادة مطاطية أو PTFE على حافة الصفيحة. توفر حلقة المقعد المعدنية متانة هيكلية في تجويف جسم الصمام. ينضغط مانع التسرب المرن على حافة الصفيحة مقابل حلقة المقعد عند إغلاق الصفيحتين، مما يُحكم الإغلاق تمامًا، وهو ما لا يمكن تحقيقه باستمرار باستخدام نظام إغلاق معدني-معدني عند انخفاض الضغط الخلفي. إذا كان خط العملية لديك يحتاج إلى صفر تسرب في اتجاه الإغلاق—خطوط الجرعات الكيميائية، أنظمة التدفئة ذات الدائرة المغلقة، التطبيقات التي حتى التدفق العكسي الضئيل يلوث العملية الأولية—الألواح المزدوجة ذات المقعد اللين تعطيك ذلك الإغلاق المحكم تمامًا في ظل ظروف الضغط الخلفي العادية. ختم المطاط أو PTFE قابل للاستبدال أثناء الصيانة دون إعادة تشغيل حلقة المقعد. للخدمة ذات درجات الحرارة العالية حيث تتدهور أختام المطاط وPTFE—البخار فوق 400°F، خدمة الزيت الساخن، خطوط تغذية السخانات—الألواح المعدنية إلى المعدنية هي المواصفة. حافة اللوحة تلامس حلقة المقعد المعدنية مباشرة، بدون ختم لين. الإغلاق ليس محكمًا تمامًا عند الضغط الخلفي المنخفض، لكن المقعد المعدني يتحمل درجة الحرارة التي قد تتصلب فيها الأختام اللينة أو تتشقق أو تفقد ضغط الإغلاق. جسم Lug—خدمة الطرف المسدود والتركيب بين الشفتين يحتوي جسم الصمام على فتحات ملولبة على جانبي شفة الجسم. يوفر هذا التصميم خيارين للتركيب لا توفرهما صمامات الفحص ذات الجسم الرقائقي. الخيار الأول: خدمة النهاية المسدودة. يتم تركيب الصمام في نهاية خط الأنابيب مع سد شفة واحدة. فتحات العروة الملولبة على الجانب المسدود تستقبل البراغي التي تثبت الشفة العمياء. صمامات الفحص بنمط الويفر لا يمكنها القيام بذلك—ليس لديها فتحات ملولبة وتعتمد على التثبيت بين شفتين ببراغي عابرة. إذا كنت بحاجة إلى صمام فحص في نهاية الخط، فإن نمط العروة هو الشكل المناسب. الخيار الثاني: التركيب بين الشفاه بدون حلقة فاصلة منفصلة. جسم العروة يُثبت مباشرة بالشفة العلوية والسفلية ببراغي تمر عبر فتحات العروة الملولبة. بدون فاصل. بدون حشوات إضافية تتجاوز الوصلتين بين الشفة والصمام. تركيب بسيط، مكونات قليلة، ونمط تثبيت مباشر. البعد القصير بين الوجوه—نمط API 6D—يعني أن الصمام يشغل طولًا أقل من خط الأنابيب مقارنة بصمام الفحص التأرجحي كامل الجسم. في مشاريع التعديل حيث تستبدل صمام فحص تأرجحي بصمام ثنائي الألواح في خط موجود، فإن البعد القصير بين الوجوه عادةً يتناسب مع نفس تباعد الأنابيب دون قطع وإعادة لحام الخط. المقايضة—انخفاض ضغط أعلى قليلاً دبوس المفصلة ونابض الالتواء يقعان داخل تجويف الجسم في صمام الفحص ثنائي الألواح. يشغلان مساحة في مسار التدفق. في وضع الفتح الكامل، تتأرجح الألواح إلى 60-80 درجة، لكن دبوس المفصلة ومجموعة النابض تبقى في التيار. هذا يسبب...

صمام عدم رجوع رافعي عمودي
الحجم: 1/2" - 4" (DN15 - DN100) الضغط: Class 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: ASME B16.34, MSS SP-80 مواد الجسم: A216 WCB، A351 CF8M، A182 F316 (مطروق)، برونز/نحاس أصفر للأحجام الصغيرة المقعد: تلامس معدني-معدني أو مقعد ناعم (وجه قرص PTFE/RPTFE مقابل حلقة مقعد معدنية) القرص: قرص رفع — يرتفع عموديًا عن حلقة المقعد مع التدفق الأمامي، ويعود للسقوط على المقعد عند توقف التدفق التصميم: اتجاه جسم عمودي، تدفق لأعلى، جلبة توجيه للقرص، غطاء مثبت بمسامير، نهايات ملولبة/ملحومة بالمقبس/بفلنجات عندما تكون سرعة الإغلاق مهمة فعلًا إليك الأمر الذي يتجاهله معظم الناس بشأن صمامات عدم الرجوع — الوقت الذي يستغرقه القرص للوصول إلى الوضع المغلق يحدد كمية التدفق العكسي التي تتسرب قبل إغلاق الصمام. على خط 2 بوصة بسرعة تدفق معتدلة، يكون حجم التدفق العكسي في الثانية صغيرًا. لكن الأنظمة صغيرة القطر غالبًا ما تحمي أجهزة قياس أو أختام مضخات أو وصلات عمليات حساسة. حتى بضع أوقيات من التدفق العكسي يمكن أن تسبب مشاكل. صمامات عدم الرجوع ذات الرفع العمودي تغلق أسرع من صمامات التأرجح لأن مسافة حركة القرص قصيرة — حوالي ربع إلى نصف قطر الأنبوب. قرص صمام التأرجح يتحرك عبر قوس 80 درجة. هذا القوس يغطي مسافة أكبر من الرفع العمودي الذي يرتفع ببساطة عن المقعد ويعود للسقوط. المسافة الأقصر تعني أن القرص يصل إلى المقعد أسرع عندما يتوقف التدفق الأمامي. على خطوط تفريغ المضخات العمودية وخطوط حماية الأجهزة الصاعدة حيث تريد الصمام مغلقًا قبل مرور أي حجم عكسي ذي معنى، هذه الميزة في السرعة حقيقية. جلبة توجيه القرص تصنع الفرق أقراص صمامات التأرجح يمكن أن تنحرف جانبيًا أثناء التأرجح — المفصلة تسمح ببعض الحركة الجانبية، خاصة عند سرعات التدفق المنخفضة. هذا الانحراف يعني أن القرص قد لا يستقر بشكل مركزي تمامًا على المقعد في كل مرة. عبر آلاف الدورات، يتراكم هذا عدم الدقة ليسبب تآكل المقعد والتسرب. تُعالج صمامات الفحص ذات الرفع العمودي هذه المشكلة باستخدام غلاف توجيه قرصي داخل تجويف جسم الصمام. القرص مُقيد الحركة - يرتفع عموديًا، وينخفض عموديًا، ويبقى متمركزًا على حلقة المقعد طوال شوطي الحركة. لا يوجد انحراف جانبي، ولا اختلال في المحاذاة. تمنح دقة التوجيه هذه تلامسًا أفضل مع المقعد مقارنةً بالقرص المتأرجح بحرية، ويعني التلامس الأفضل مع المقعد عمرًا أطول للمقعد وإغلاقًا أكثر إحكامًا. المقابل: جلبة توجيه القرص تقع داخل مسار التدفق وتقلل من مساحة المرور. صمامات الرفع العمودي لها انخفاض ضغط أعلى من صمامات التأرجح بنفس الحجم. من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة حيث مساحة التدفق محدودة بالفعل، هذا الانخفاض في الضغط مقبول — أنت لا تنقل أحجامًا ضخمة عبر خط 1 بوصة. عند 3 و4 بوصات، ابدأ بمقارنة أرقام انخفاض الضغط مع صمامات التأرجح أو الألواح المزدوجة إذا كانت كفاءة التدفق مهمة لتطبيقك. عمودي فقط — هذه هي القاعدة تتطلب صمامات الفحص ذات الرفع الرأسي أنابيب رأسية ذات تدفق صاعد. يرتفع القرص مع التدفق الأمامي، ثم يعود إلى مكانه بفعل الجاذبية عند توقف التدفق. أما في الأنابيب الأفقية، فلا يوجد ما يساعد القرص على الإغلاق بفعل الجاذبية، بل سيبقى معلقًا. لا يمكنك تدوير جسم الصمام وتركيبه أفقيًا. إذا كان خطك أفقيًا، فأنت بحاجة إلى نوع مختلف من صمامات الفحص. هذا الشرط في التركيب يحد من نطاق التطبيق. لكن لخطوط تفريغ المضخات العمودية، وخطوط الأجهزة الصاعدة العمودية، ووصلات العمليات العمودية صغيرة القطر حيث تكون سرعة الإغلاق ومحاذاة الإحكام أولوية، فإن صمام الرفع العمودي هو الأداة الصحيحة. يغلق أسرع من صمام التأرجح ويجلس بشكل أكثر دقة. فقط تأكد من أن أنابيبك عمودية مع تدفق لأعلى. مقعد معدني أو مقعد ناعم — اختر بناءً على ما يتدفق المقاعد المعدنية-المعدنية قياسية لخدمة البخار والتطبيقات عالية الحرارة. وجه القرص وحلقة المقعد كلاهما معدن صلب — يتحملان الحرارة، ويتحملان الجزيئات الكاشطة، ولا يتدهوران من الدورات الحرارية. تحمل التسرب أوسع قليلاً من النسخ ذات المقعد الناعم، لكن لخطوط البخار والعمليات عالية الحرارة، المقاعد المعدنية هي الخيار الموثوق. النسخ ذات المقعد الناعم تستخدم وجه قرص PTFE أو RPTFE مقابل حلقة مقعد معدنية. المادة الناعمة تنضغط في العيوب الدقيقة على السطح المعدني وتعطيك إغلاقًا محكمًا تمامًا بدون فقاعات. هذا مهم لخطوط المياه، وخطوط العمليات الكيميائية، وأي تطبيق حيث حتى التسرب البسيط غير مقبول. المقاعد الناعمة لا تتحمل البخار أو الحرارة العالية — PTFE يتشوه فوق 450 درجة فهرنهايت. طابق مادة المقعد مع ظروف الخدمة الخاصة بك. ج: لا. القرص يتطلب الجاذبية ليعود للسقوط على المقعد عند توقف التدفق. على خط أفقي، لا يوجد للقرص مساعدة جاذبية. يجب تركيب الصمام في أنابيب عمودية مع اتجاه تدفق لأعلى. ج: مسافة حركة القرص أقصر. قرص الرفع يرتفع حوالي ربع إلى نصف قطر الأنبوب عن المقعد، ثم يسقط مباشرة للأسفل. قرص التأرجح يتحرك عبر قوس 80 درجة. المسافة الأقصر تعني وصولًا أسرع إلى الوضع المغلق. ج: صمامات الرفع العمودي لها انخفاض ضغط أعلى. آلية جلبة توجيه القرص تقع داخل مسار التدفق وتقلل من مساحة المرور. عند الأحجام الصغيرة (1/2-2 بوصة)، الفرق مقبول. عند 3-4 بوصات، قيّم ما إذا كانت ميزة الإغلاق الأسرع تفوق عقوبة انخفاض الضغط لتطبيقك. ج: مقعد ناعم (PTFE/RPTFE) للمياه، والعمليات الكيميائية، وأي تطبيق يتطلب إغلاقًا محكمًا بدون فقاعات عند درجات حرارة أقل من 450 درجة فهرنهايت. معدن-معدن للبخار، وخدمة درجات الحرارة العالية، والتطبيقات التي تحتوي على جزيئات كاشطة في التدفق. ج: النهايات الملولبة (NPT/BSP)، والملحومة بالمقبس، والفلنجات متاحة جميعًا للأحجام من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة. الأحجام الأكبر (3-4 بوصات)...

صمام عدم رجوع ثنائي الصفحة بفلنش مزدوج
الحجم: 2 - 48 بوصة (DN50 - DN1200) الضغط: الفئة 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: API 6D، ASME B16.34، MSS SP-126، AWWA C508 مواد الجسم: A216 WCB، A351 CF8M، A351 CF8، حديد مطيل (GGG40) المقعد: تلامس معدني-معدني أو مقعد ناعم (ختم مطاطي أو PTFE على حافة اللوحة) الألواح: لوحتان نصف دائريتان على محور مفصل مركزي مع زنبرك الالتواء للمساعدة التصميم: جسم ذو حواف مزدوجة — توصيلات ذات حواف كاملة على جانبي المدخل والمخرج (ASME B16.5) أقصى سلامة هيكلية للخطوط الكبيرة صمامات الفحص ثنائية اللوحات من نوع الويفر واللوج تعمل جيدًا في معظم التطبيقات — فهي تُثبَّت بين حواف خط الأنابيب ومسامير الحواف تثبت كل شيء في مكانه. لكن في الأقطار الكبيرة والضغوط العالية، تصبح قوى خط الأنابيب خطيرة. جسم الويفر مقاس 48 بوصة فئة 600 له بُعد وجه-إلى-وجه رفيع. الجدار بين الحواف له عمق هيكلي ضئيل. تحت أحمال الانحناء لخط الأنابيب، وقوى التمدد الحراري، والاندفاعات الهيدروليكية عند هذا الحجم والضغط، يكون جسم الويفر هشًا هيكليًا. التصميم ذو الحواف المزدوجة يحل هذه المشكلة بتوفير توصيلات ذات حواف كاملة على كلا الجانبين — نقطتا تثبيت مستقلتان مع جسم صمام كامل بينهما. العمق الهيكلي حقيقي. الجسم يقاوم أحمال الانحناء من خط الأنابيب. الحواف توزع حمل المسامير على سطحَي توصيل مخصصين بدلاً من الاعتماد على مسامير تمر عبر جسم رفيع. للخطوط من 24 بوصة حتى 48 بوصة في فئة 300 وما فوق، هذا الفرق الهيكلي مهم. لماذا تدفع أكثر — ومتى يستحق ذلك صمامات الفحص ذات اللوحتين والشفتين المزدوجتين أغلى ثمناً من صمامات الفحص ذات الرقاقة والوصلات من نفس الحجم. فجسم الصمام أثقل، والمسافة بين وجهيه أطول، كما أنك تشتري شفتين كاملتين بدلاً من قرص رقيق. ويكون فرق الوزن كبيراً في الأحجام الكبيرة، حيث يزن جسم الصمام ذو الشفتين المزدوجتين بطول 36 بوصة أكثر بكثير من جسم الصمام ذي الرقاقة بنفس الطول. تدفع هذا الفرق عندما تكون الأمانة الهيكلية أكثر أهمية من التركيب المدمج. تطبيقات الأعمال المائية التي تتبع AWWA C508 غالبًا ما تحدد الحواف المزدوجة لأن خطوط المياه الرئيسية ذات الأقطار الكبيرة تعمل تحت ضغط مستمر مع أحداث اندفاع محتملة. نقاط العزل البتروكيماوية على الخطوط الحرجة في فئة 600 تحتاج العمق الهيكلي لموثوقية طويلة الأمد. إذا كنت تشغّل خط HVAC مقاس 6 بوصات فئة 150، فإن صمام الويفر ثنائي اللوحات يؤدي المهمة بتكلفة أقل. إذا كنت تشغّل خط نفط خام مقاس 36 بوصة فئة 600، فإن الحواف المزدوجة هي الخيار المناسب. آلية اللوحات المزدوجة — نفس التصميم المثبت الآلية الداخلية هي نفسها في صمامات الفحص ثنائية اللوحات من نوع اللوج والويفر. لوحتان نصف دائريتان معلقتان على محور مفصل مركزي. زنبركات الالتواء على المحور تساعد في إغلاق اللوحات. التدفق الأمامي يدفع اللوحتين للفتح — تنطوي اللوحات للخلف على جدار الجسم وتترك التجويف مفتوحًا في الغالب لمرور التدفق. عندما يتوقف التدفق الأمامي، تبدأ زنبركات الالتواء في إغلاق اللوحات فورًا، والضغط الخلفي يكمل المهمة. مساعدة الزنبرك تعني أن اللوحات تبدأ في الإغلاق قبل أن يتطور الضغط الخلفي — إغلاق أسرع من صمامات الفحص أحادية القرص ذات التأرجح بالجاذبية فقط. المقاعد المعدنية-المعدنية تتعامل مع البخار ودرجات الحرارة العالية والخدمات الكاشطة. الإصدارات ذات المقعد الناعم مع أختام مطاطية أو PTFE على حافة اللوحة تعطي إغلاقًا محكمًا تمامًا للمياه والمواد الكيميائية وتطبيقات العمليات ذات درجات الحرارة المنخفضة. نفس خيارات المقاعد، نفس آلية الإغلاق — صيغة الحواف المزدوجة فقط تغلف تلك الآلية المثبتة في جسم أكثر متانة. واقع التركيب — بُعد وجه-إلى-وجه أطول، وعمل مسامير أكثر صمامات الحواف المزدوجة لها بُعد وجه-إلى-وجه أطول من صيغ الويفر واللوج. تحتاج إلى طول أنبوب أكبر بين حافتي خط الأنابيب لاستيعاب جسم الصمام. هذا مهم في مساحات التركيب الضيقة — إذا كنت تستبدل صمام فحص من نوع الويفر بصمام ذي حواف مزدوجة، فقد يحتاج تخطيط الأنابيب إلى تعديل. عمل المسامير أيضًا أكثر تعقيدًا. صمامات الويفر واللوج تستخدم مسامير تمر عبر جسم الصمام. صمامات الحواف المزدوجة تُثبَّت بمسامير على كل جانب بشكل مستقل — مجموعتان من مسامير الحواف، سطحان للحشية، تسلسلان لربط المسامير. عمل أكثر لكل تركيب. في الأحجام الكبيرة حيث تتعامل مع حواف ثقيلة ومسامير طويلة، يتراكم هذا العمل. ج: في الأحجام فوق 24 بوصة والضغوط فئة 300 وما فوق حيث تكون الأحمال الهيكلية لخط الأنابيب كبيرة. أيضًا لتطبيقات الأعمال المائية وفق AWWA C508 ونقاط العزل البتروكيماوية الحرجة حيث تكون الموثوقية الهيكلية طويلة الأمد أكثر أهمية من التركيب المدمج والتكلفة المنخفضة. ج: نعم. الحواف الكاملة على كلا الجانبين تسمح بربط مستقل على كل جانب. يمكنك ربط حافة عمياء على جانب واحد لعزل الطرف المغلق. أجسام الويفر لا تتحمل خدمة الطرف المغلق لأنها تعتمد على مسامير عابرة. ج: لا. مسار التدفق الداخلي وآلية عمل الصفيحة هما نفس مسار عمل صمامات الفحص ذات الصفيحة المزدوجة والوصلات. يتحدد انخفاض الضغط عبر الصمام من خلال هندسة الصفيحة وتصميم المقعد، وليس من خلال شكل جسم الصمام. ج: كبير في الأحجام الأكبر. جسم ذو حواف مزدوجة مقاس 24 بوصة يزن تقريبًا 30-40٪ أكثر من جسم ويفر مقاس 24 بوصة. الفرق يزداد مع الحجم. ضع الوزن في اعتبارك عند تخطيط التركيب — معدات المناولة، والهياكل الداعمة، وتكاليف الشحن كلها تزداد. ج: نعم. AWWA C508 يغطي صمامات الفحص ذات الحواف المزدوجة لخدمة الأعمال المائية. المصنعون الذين يقدمون صمامات فحص ثنائية اللوحات ذات حواف مزدوجة لتطبيقات المرافق المائية يصممون ويختبرون عادة وفق متطلبات AWWA C508.

صمام عدم رجوع محوري
الحجم: 2 - 24 بوصة (DN50 - DN600) الضغط: فئة 150 - 600 / PN 10-100 المعيار: ASME B16.34، خاص بالشركة المصنعة (فئة تصميم مملوكة) مواد تصنيع الهيكل: A216 WCB، A351 CF8M، A182 F316 (مطروقة للأحجام الصغيرة) المقعد: مقعد ناعم (حلقة ختم مطاطية أو PTFE على وجه القرص) أو معدني-معدني القرص: قرص محوري — يتحرك على طول محور التدفق، ينزلق للأمام ليفتح، وينزلق للخلف ليغلق، إغلاق بزنبرك التصميم: هندسة تدفق محوري، القرص يتراجع إلى القفص العلوي عند الفتح، ممر كامل التجويف، لا يوجد محور مفصل في مسار التدفق أقل انخفاض في الضغط — بالتصميم كل نوع من صمامات عدم الرجوع يضع شيئًا في مسار التدفق. صمامات التأرجح تحتوي على محور مفصلي يعبر التجويف. صمامات القرص المزدوج تحتوي على محور مفصلي وآلية زنبركية ملتوية في الممر. صمامات الرفع تحتوي على قفص توجيه للقرص يقيّد مساحة التدفق. كل هذه العوائق تسبب انخفاضًا في الضغط — بعضها صغير، وبعضها كبير، لكنها موجودة دائمًا. صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري تلغي العوائق داخل الخط. يتحرك القرص على طول محور الأنبوب — ينزلق إلى الأعلى داخل قفص أو منطقة تجويف عندما يدفعه التدفق الأمامي ليفتح. عندما يكون القرص مفتوحًا بالكامل، يكون التجويف الكامل واضحًا. لا محور مفصلي، لا آلية زنبركية، لا قفص توجيه يعبر الممر. يتدفق السائل مباشرة عبر تجويف غير معاق. انخفاض الضغط ضئيل — أقل من أي نوع آخر من صمامات عدم الرجوع بنفس الحجم. هذا مهم حيث يكلف انخفاض الضغط أموالًا حقيقية. خطوط تفريغ ضواغط الغاز هي المثال الكلاسيكي. الضواغط حساسة للضغط الخلفي عند التفريغ — كل رطل لكل بوصة مربعة من انخفاض الضغط الإضافي على جانب التفريغ يكلف طاقة عبر كل ساعة تشغيل. صمام عدم رجوع بتدفق محوري على خط تفريغ الضاغط يضيف تقريبًا صفر انخفاض في الضغط. على مدى سنوات من التشغيل المستمر للضاغط، يتراكم هذا الفرق في الكفاءة إلى وفورات طاقة قابلة للقياس. إغلاق محمّل بزنبرك — يعمل حتى بدون ضغط خلفي معظم صمامات عدم الرجوع تغلق بالجاذبية والضغط الخلفي. يتأرجح القرص أو الألواح أو يسقط عندما يدفعها التدفق العكسي نحو المقعد. هذا يعمل على الخطوط الأفقية حيث تساعد الجاذبية في الإغلاق ويتطور الضغط الخلفي بسرعة بعد توقف التدفق الأمامي. لكن في التركيبات الرأسية، أو في الأنظمة حيث يتطور الضغط الخلفي ببطء، يكون الإغلاق بالجاذبية فقط غير موثوق. تستخدم صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري زنبركًا لإغلاق القرص. يدفع الزنبرك القرص نحو المقعد في اتجاه مجرى التدفق بغض النظر عن وجود ضغط خلفي. يُغلق الصمام حتى عند فرق ضغط صفري. هذا أمر حاسم للتركيبات الرأسية حيث لا يساعد اتجاه الجاذبية في الإغلاق، وللأنظمة ذات الضغط الخلفي المنخفض حيث يتطور التدفق العكسي ببطء — يصل الزنبرك بالقرص إلى المقعد قبل مرور حجم عكسي كبير. قوة الزنبرك مضبوطة على حجم الصمام والتطبيق. تستخدم تطبيقات تفريغ الضواغط زنبركات أخف لتقليل ضغط الفتح — الحد الأدنى من ضغط التدفق الأمامي اللازم لدفع القرص عن المقعد. قد تستخدم محطات فحص خطوط الأنابيب زنبركات أثقل لإغلاق أسرع. الزنبرك جزء من التصميم، وليس خيارًا إضافيًا. تصاميم حصرية — اعرف ما تشتريه صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري حصرية. كل مصنع يصمم هندسة القرص الخاصة به، وملف القفص، ومواصفات الزنبرك، وتكوين المقعد. لا يوجد معيار صناعي موحد يحكم الهندسة الداخلية — على عكس صمامات التأرجح (MSS SP-71) أو صمامات القرص المزدوج (MSS SP-126) حيث توفر المعايير الأبعادية والتصميمية قابلية التبادل. هذا يعني أمرين: تكلفة أعلى مقارنة بأنواع صمامات عدم الرجوع القياسية، وخيارات توريد أقل قابلة للتبادل. أنت تشتري تصميم مصنع معين، واستبدال أو توريد بديل محدود بهذا المصنع أو منافس بتصميم حصري مشابه. لحماية الضواغط الحرجة ومحطات فحص خطوط الأنابيب حيث تستحق ميزة الأداء العلاوة، فهذه مقايضة مقبولة. لخط تفريغ مضخة عام حيث يؤدي صمام القرص المزدوج القياسي المهمة بتكلفة أقل، يكون التدفق المحوري مبالغًا في المواصفات. ممر كامل التجويف عند الفتح ينحسر القرص تمامًا في منطقة القفص العلوية عند الفتح. التجويف بقطر كامل — لا يطوى القرص ضد جدار الجسم مثل ألواح القرص المزدوج، ولا يتأرجح إلى جانب واحد مثل القرص المفرد. يمر التدفق عبر قطر الأنبوب الكامل دون أي تقليل. هذا الممر كامل التجويف هو ما يعطي صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري انخفاض الضغط الأدنى. المقايضة هي طول الجسم — منطقة القفص العلوية تضيف بُعدًا بين الوجوه مقارنة بصمامات عدم الرجوع القرصية. أجسام التدفق المحوري أطول من أجسام القرص المزدوج القرصية بنفس الحجم. ج: أقل انخفاض في الضغط. ينحسر القرص إلى الأعلى خارج مسار التدفق عند الفتح، تاركًا التجويف الكامل واضحًا دون عوائق. كل نوع آخر من صمامات عدم الرجوع لديه محور مفصلي أو زنبرك أو آلية توجيه في ممر التدفق تسبب انخفاضًا إضافيًا في الضغط. ج: يغلق الزنبرك القرص على المقعد دون الاعتماد على الضغط الخلفي أو الجاذبية. يُغلق الصمام حتى عند فرق ضغط صفري. هذا ضروري للتركيبات الرأسية والأنظمة ذات الضغط الخلفي المنخفض حيث لا تكفي الجاذبية والتدفق العكسي وحدهما لإغلاق القرص بشكل موثوق أو سريع بما يكفي. ج: لا. التدفق المحوري فئة تصميم حصرية — كل مصنع لديه هندسته الداخلية الخاصة. الأبعاد بين الوجوه وأنماط الشفاه والتوصيلات الخارجية تتبع معايير ASME، لكن الآلية الداخلية خاصة بالمصنع. البحث عن بدائل يعني إيجاد تصميم حصري مختلف بأداء مماثل. ج: حماية تفريغ ضواغط الغاز (حيث يكلف انخفاض الضغط طاقة مباشرة)، ومحطات فحص خطوط الأنابيب ذات القطر الكبير (حيث تتراكم وفورات طاقة الضخ المستمرة على مدى سنوات)، والتركيبات الرأسية حيث يكون الإغلاق المحمّل بزنبرك ضروريًا....

صمام عدم رجوع تأرجحي Wafer بقرص واحد
الحجم: 2" - 24" (DN50 - DN600) الضغط: Class 150 - 300 / PN 10-40 المعيار: MSS SP-71, API 6D مواد الجسم: A216 WCB، A351 CF8M، حديد مطيل (GGG40) المقعد: تلامس معدني-معدني أو مقعد لين (إدراج ختم من الإيلاستومر أو PTFE على حافة القرص أو حلقة المقعد) القرص: قرص مفرد — تأرجح كامل على محور داخلي، بزاوية فتح تصل إلى 80 درجة، إغلاق بالجاذبية والضغط الخلفي التصميم: جسم وافر — وجه رفيع، بدون فتحات مسامير، يُثبت بين شفاه خط الأنابيب بمسامير عابرة الخيار الاقتصادي — وما الذي تتنازل عنه صمامات الفحص التأرجحية ذات القرص المفرد بنمط الوافر هي أبسط جهاز لمنع التدفق العكسي يمكنك تركيبه بين شفتين. جسم رفيع، بدون فتحات مسامير، قرص واحد على محور. التدفق الأمامي يدفع القرص للفتح. يتوقف التدفق، وتقوم الجاذبية والضغط الخلفي بإرجاع القرص إلى المقعد. لا زنبرك، لا مخمد، لا آلية خارجية، لا مكونات داخلية معقدة. مجرد قرص يتأرجح على محور داخل غلاف رفيع. هذه البساطة تجعل صمامات الفحص ذات القرص المفرد بنمط الوافر أرخص صيغة تأرجحية. إذا كنت تشغل خط مياه بفئة 150-300، أو حلقة تدوير HVAC، أو مخرج مضخة عملية عامة حيث تحتاج حماية أساسية من التدفق العكسي والتكلفة هي عامل القرار الأساسي، فإن صمام الوافر ذو القرص المفرد هو ما يُحدد. إنه يعمل. إنه ميسور التكلفة. إنه متوفر من كل مصنع صمامات بكل المواد الشائعة. لكن البساطة تأتي مع مقايضات يجب أن تفهمها قبل التركيب. خدمة النهاية المغلقة — الوافر لا يستطيع القيام بها أجسام الوافر لا تحتوي على فتحات مسامير. يُثبت الصمام في مكانه بمسامير عابرة تمر عبر جسم الصمام من شفة خط أنابيب إلى الأخرى. يجب أن تكون شفتا خط الأنابيب موجودتين لتثبيت الصمام. إذا كنت بحاجة إلى تثبيت شفة عمياء على جانب واحد — لعزل النهاية المغلقة، أو لإنهاء خط، أو لعزل صيانة حيث يُغلق جانب واحد — فإن جسم الوافر لا يستطيع القيام بذلك. لا توجد فتحات مسامير في جسم الوافر لتثبيت شفة عمياء. تحتاج إلى جسم بعروات أو جسم بشفتين مزدوجتين لخدمة النهاية المغلقة. هذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا مع صمامات فحص الوافر. شخص ما يحدد وافرًا لنقطة عزل مخرج مضخة، ثم لاحقًا يريد إغلاق الجانب السفلي لصيانة المضخة. الوافر لا يستطيع حمل شفة عمياء. المسامير العابرة التي تثبت الوافر بين شفاه خط الأنابيب تعمل فقط عندما تكون الشفتان موجودتين ومثبتتين بمسامير. أزل شفة واحدة ولن يكون للوافر دعم هيكلي على ذلك الجانب. الإغلاق بالجاذبية والضغط الخلفي — بدون دعم زنبركي يُغلق القرص بالجاذبية والضغط الخلفي. بدون مساعدة زنبركية. على الخطوط الأفقية مع اتجاه تدفق يسمح للجاذبية بسحب القرص نحو المقعد، يكون الإغلاق موثوقًا — يتأرجح القرص لأسفل بالجاذبية، والضغط الخلفي يدفعه إلى مكانه. لكن على الخطوط الرأسية مع تدفق صاعد، تسحب الجاذبية القرص بعيدًا عن المقعد. يظل القرص مفتوحًا ما لم يتطور ضغط خلفي لدفعه للإغلاق. إذا كان الضغط الخلفي يتطور ببطء — نظام منخفض الرأس، أو خط تصريف طويل مع تباطؤ تدريجي للتدفق — يبقى القرص مفتوحًا لفترة أطول ويمر تدفق عكسي أكبر قبل الإغلاق. للتركيبات الرأسية، تحتاج إلى صمام فحص بمساعدة زنبركية. صمامات الأقراص المزدوجة بزنبركات الالتواء، وصمامات الفحص المحورية بأقراص محملة بزنبرك، أو صمامات الرفع مع مسافة سقوط قصيرة بالجاذبية — كلها تُغلق بشكل أكثر موثوقية على الخطوط الرأسية. صمامات الفحص التأرجحية ذات القرص المفرد بنمط الوافر هي أداة للخطوط الأفقية. جسم رفيع — عمق هيكلي أقل أجسام الوافر لها بُعد وجه-إلى-وجه ضئيل. هذا هو التصميم — مدمج، رفيع، مثبت بين الشفاه. من 2" إلى 6" حيث تكون قوى خط الأنابيب معتدلة، يتعامل الجسم الرفيع مع الأحمال دون مشاكل. من 12" إلى 24" حيث تكون أحمال انحناء خط الأنابيب وقوى التمدد الحراري كبيرة، يكون لجسم الوافر عمق هيكلي أقل من صيغ العروات أو الشفتين المزدوجتين. عمق أقل يعني مقاومة أقل للانحناء، وقدرة أقل على توزيع قوى خط الأنابيب عبر هيكل الجسم. لخطوط المياه الرئيسية الكبيرة بفئة 150 حيث ضغط التشغيل منخفض وأحداث الصدمة قابلة للإدارة، تتعامل صمامات فحص الوافر ذات القرص المفرد مع المتطلبات الهيكلية. لخطوط العمليات الكبيرة بفئة 300 أو التطبيقات ذات الأحمال الكبيرة على خط الأنابيب، توفر صيغ العروات أو الشفتين المزدوجتين أمانًا هيكليًا أكبر. مقعد معدني للخدمة القاسية، مقعد لين للإغلاق المحكم المقاعد المعدنية-المعدنية هي القياسية. وجه القرص ضد حلقة مقعد الجسم — كلا السطحين معدني صلب. تتعامل مع الجسيمات العالقة، وتتعامل مع درجات الحرارة المعتدلة، وتدوم لآلاف الدورات. تحمل التسرب هو ما تتوقعه من تلامس معدني-معدني: ليس محكمًا تمامًا، لكنه كافٍ لمعظم تطبيقات المياه والعمليات العامة. الإصدارات ذات المقعد اللين تضيف حلقة ختم من الإيلاستومر أو PTFE على حافة القرص أو سطح حلقة المقعد. المادة اللينة تنضغط في عيوب السطح وتعطي إغلاقًا محكمًا تمامًا. المقاعد اللينة تعمل لخطوط المياه والكيماويات بفئة 150-300 حيث يُحدد تسرب صفري. لا تعمل للبخار أو درجات الحرارة العالية — الإيلاستومر و PTFE يتدهوران فوق حدود درجة حرارتهما. طابق المقعد مع الخدمة. ج: لا. أجسام الوافر لا تحتوي على فتحات مسامير — يمكن تثبيتها فقط بين شفتي خط أنابيب باستخدام مسامير عابرة. لخدمة النهاية المغلقة أو العزل حيث يحتاج جانب واحد إلى شفة عمياء، استخدم صيغة جسم بعروات أو بشفتين مزدوجتين. ج: غير موصى به. يُغلق القرص بالجاذبية والضغط الخلفي بدون مساعدة زنبركية. على الخطوط الرأسية مع تدفق صاعد، تسحب الجاذبية القرص بعيدًا عن المقعد. يعتمد الصمام كليًا على الضغط الخلفي للإغلاق، والذي قد يتطور ببطء ويسمح بمرور تدفق عكسي قبل الإغلاق. ج: الوافر هو الصيغة الأقل تكلفة عند...
نظرة عامة فنية
تمنع صمامات عدم الرجوع التدفق العكسي في أنظمة الأنابيب — فهي تفتح مع سرعة التدفق الأمامي وتغلق عندما يتوقف التدفق الأمامي أو ينعكس، مما يحمي المضخات والضواغط ومعدات العمليات من أضرار التدفق العكسي. لا تتطلب تشغيلًا خارجيًا؛ فالتدفق نفسه يدفع الفتح والإغلاق عبر وزن القرص أو قوة الزنبرك أو ديناميكا الموائع. تصنع FLOWKS ثمانية تكوينات لصمامات عدم الرجوع تغطي أربع آليات إغلاق وثلاثة أشكال للجسم. تستخدم صمامات عدم الرجوع التأرجحية قرصًا كاملًا يتأرجح على محور مفصلي — زاوية فتح 80° تعطي ممرًا شبه كامل القطر وانخفاضًا أدنى في الضغط، مع إغلاق بالجاذبية، وهي الخيار الافتراضي لتفريغ المضخات ذات التدفق الثابت بمقاس 2"-24". تُستخدم صمامات عدم الرجوع التأرجحية ذات اللحام التناكبي بأجسام مطروقة ووصلات لحام تناكبي عند الفئة Class 150-2500 حيث تصبح حشوات الفلنجات مسؤولية موثوقية تحت الصدمات عالية الضغط. تضيف صمامات عدم الرجوع التأرجحية ذات المحور الخارجي مخمدًا هيدروليكيًا إلى المحور المفصلي — إغلاق محكوم خلال 1-3 ثوانٍ يلغي المطرقة المائية في تطبيقات انقطاع المضخة والخطوط الطويلة. تقسم صمامات عدم الرجوع ثنائية الأقراص من نوع اللوحة الأذنية حركة الإغلاق بين قرصين نصفيين مع مساعدة زنبرك الالتواء — مسافة حركة أقصر تعني إغلاقًا أسرع (0.2-0.5 ثانية)، والشكل الأذني يسمح بخدمة النهاية الميتة، وبُعد وجهي مضغوط. ترفع صمامات عدم الرجوع العمودية قرصًا عموديًا عن المقعد مع التدفق الصاعد — مسافة حركة قصيرة لإغلاق سريع بمقاس 1/2"-4"، ودليل القرص يضمن جلوسًا متمركزًا، وتركيب عمودي فقط. توفر صمامات عدم الرجوع ثنائية الأقراص ذات الفلنجات المزدوجة سلامة هيكلية كاملة بالفلنجات بمقاس 2"-48" والفئة Class 600 حيث تفتقر أجسام الويفر والأذنية إلى مقاومة حمل كافية لخطوط الأنابيب. تحرك صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري القرص على طول محور التدفق إلى قفص أعلى التيار — ممر مفتوح كامل القطر بدون عائق، وأدنى انخفاض ضغط في أي تصميم لصمامات عدم الرجوع، مع إغلاق محمل بزنبرك لموثوقية بدون ضغط خلفي، ومحددة لتفريغ الضواغط ومحطات خطوط الأنابيب ذات التدفق المستمر. توفر صمامات عدم الرجوع التأرجحية أحادية القرص من نوع الويفر حماية اقتصادية لعدم الرجوع عند الفئة Class 150-300 بشكل ويفر رفيع — أبسط وأرخص حماية أساسية ضد التدفق العكسي لخطوط المياه وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والعمليات العامة.
توفر صمامات عدم الرجوع من FLOWKS منعًا تلقائيًا للتدفق العكسي عبر النطاق الكامل لأحجام وضغوط الأنابيب الصناعية. توفر صمامات عدم الرجوع التأرجحية ممرًا شبه كامل القطر مع فتح قرص بزاوية 80° وإغلاق بالجاذبية — الخيار الافتراضي لتفريغ المضخات ذات التدفق الثابت بمقاس 2"-24" والفئة Class 150-600. تلغي صمامات عدم الرجوع التأرجحية ذات اللحام التناكبي بأجسام مطروقة الوصلات الفلنجية عند الفئة Class 150-2500 حيث تتسرب الحشوات تحت صدمات القرص عالية الضغط. تضيف صمامات عدم الرجوع التأرجحية ذات المحور الخارجي تحكمًا بمخمد هيدروليكي لإغلاق تدريجي خلال 1-3 ثوانٍ يلغي المطرقة المائية في تطبيقات انقطاع المضخة والخطوط الطويلة. تغلق صمامات عدم الرجوع ثنائية الأقراص من نوع اللوحة الأذنية بشكل أسرع بقرصين نصفيين بمساعدة زنبركية — إغلاق خلال 0.2-0.5 ثانية، وقدرة خدمة النهاية الميتة، وبُعد وجهي مضغوط بمقاس 2"-48". توفر صمامات عدم الرجوع العمودية إغلاقًا سريعًا موجهًا على الخطوط العمودية صغيرة القطر بمقاس 1/2"-4" حيث تكون دقة محاذاة القرص مهمة. توفر صمامات عدم الرجوع ثنائية الأقراص ذات الفلنجات المزدوجة أقصى سلامة هيكلية بمقاس 2"-48" والفئة Class 600 لأعمال المياه ومحطات خطوط الأنابيب الحرجة. توفر صمامات عدم الرجوع ذات التدفق المحوري أدنى انخفاض ضغط مع ممر كامل القطر غير معاق وإغلاق محمل بزنبرك — حماية لتفريغ الضواغط وخطوط التدفق المستمر. توفر صمامات عدم الرجوع التأرجحية أحادية القرص من نوع الويفر منعًا اقتصاديًا للتدفق العكسي عند الفئة Class 150-300 بشكل ويفر مضغوط لخدمة المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
تنزيلات المنتجات
القطاعات التي تستخدم هذا المنتج
تطبيقات في مختلف القطاعات الصناعية.
Oil & Gas
Upstream, midstream and downstream valve solutions meeting API 6D, API 607 fire-safe requirements. From wellhead to refinery, FLOWKS provides reliable valve solutions for the most demanding oil and gas applications.
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.
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.