🔒

صمامات DBB

4.9 / 5 (7 reviews)
API 6DAPI 607API 608ASME B16.34ISO 15848
Size Range
2" - 24"
Pressure Class
Class 150 - 1500
المعايير
API 6D, API 607, API 608, ASME B16.34, ISO 15848
المواد
Carbon Steel (A216 WCB), Stainless Steel (A351 CF8M), Duplex (A890 4A)

products.productRange

مجموعة كاملة من الصمامات الصناعية لجميع التطبيقات.

كتلة مقياس-NonoFlange DBB

كتلة مقياس-NonoFlange DBB

من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة (DN15 - DN50) فئة 150 - 1500 / حتى 10000 رطل لكل بوصة مربعة (تكوينات من نوع الإبرة) API 6D، API 607، ASME B16.34، ISO 15848 A182 F316، A182 F51، A182 F53 PTFE، PEEK، معدن إلى معدن (Stellite 6) جسم كتلة القياس مع وصلة بدون حافة، كتلة مزدوجة وصمام تصريف مع منفذ تصريف واحد، صمام أجهزة قياس صغير الحجم ما الذي يفعله صمام DBB من نوع كتلة القياس — ولماذا يحدده مهندسو الأجهزة مقاييس الضغط، وأجهزة الإرسال، ونقاط توصيل الأجهزة تحتاج إلى عزل للمعايرة والاستبدال والتحقق دون إيقاف خط العملية الرئيسي. يجب أن يكون هذا العزل مزدوجًا — مقعد حجب واحد لا يكفي عندما يحمل خط العملية 1500 رطل/بوصة مربعة من الهيدروكربون أو 10,000 رطل/بوصة مربعة من السائل الهيدروليكي. يمكن لمقعد واحد أن يسرّب. يمكن لمقعد واحد أن يفشل. وإذا حدث ذلك، يصل وسيط العملية إلى الجهاز ومنفذ التنفيس في نفس الوقت — يتعرض الفني لضغط العملية الحي أثناء محاولته التحقق من الصفر. لهذا السبب يتطلب تعريف API 6D للحجب المزدوج والتنفيس حاجزي إحكام مستقلين مع تجويف تنفيس بينهما: المقعد الأول يحجب الضغط العلوي، والمقعد الثاني يحجب الضغط السفلي نحو الجهاز، وتجويف التنفيس بين المقعدين يعطيك منطقة ضغط صفري مُتحقق منها حيث يمكنك التأكد من أن كلا المقعدين يثبتان قبل فتح جانب الجهاز. صمام DBB من نوع كتلة القياس يضع كلا مقعدي الحجب وتجويف التنفيس في جسم واحد مدمج يُركّب مباشرة عند نقطة توصيل الجهاز — دون صمامات منفصلة، دون تجميعات وصلات T، دون مسارات تسرب محتملة متعددة بين وظائف الحجب والتنفيس. غير شفاهي — بدون شفة، بدون مسامير، تركيب مباشر باللولبة الوصلة غير الشفاهية تعني أن جسم الصمام يُركّب باللولبة مباشرة على نقطة توصيل الجهاز — عادةً نقطة توصيل ملولبة NPT بحجم 1/2 بوصة أو 3/4 بوصة على جدار الأنبوب أو الوعاء — دون أي مسامير شفة بين الصمام والعملية. هذا التركيب المباشر باللولبة يلغي حشية الشفة كمسار تسرب محتمل (الشفاه تسرّب عند الحشية؛ الوصلات الملولبة لا تحتوي على حشيات)، ويقلل من مساحة التركيب (لا دائرة مسامير شفة، لا محاذاة حشية، لا إجراء شد مسامير — فقط لولبة الصمام على نقطة التوصيل وشدّه بمفتاح)، ويبقي الارتفاع الكلي للتجميع عند الحد الأدنى العملي لتركيب الأجهزة. صمامات DBB من نوع كتلة القياس ذات الشفة موجودة (FLOWKS تصنعها أيضًا — انظر سلسلة Flange DBB)، وهي تخدم التطبيقات التي تكون فيها نقطة توصيل الجهاز شفاهية بدلًا من ملولبة. لكن بالنسبة لغالبية نقاط توصيل الأجهزة على أنابيب العملية — وهي رؤوس أنابيب ملولبة NPT ملحومة على الخط الرئيسي — فإن النسخة غير الشفاهية هي الخيار الأبسط والأكثر إحكامًا والأكثر مباشرة في التركيب. لا شفة للربط. لا حشية للمحاذاة. لا إجراء شد مسامير شفة للتنفيذ. لولبها. شدّها بمفتاح. انتهى. الشكل الهندسي المضغوط للجسم هو متطلب وظيفي، وليس تفضيلًا تجميليًا. تركيبات الأجهزة لها مساحة فيزيائية محدودة——حيث يجلس المقياس أو المرسل على نهاية الصمام، وكلاهما يجب أن يتناسب ضمن حدود التخليص الخاصة بحامل الأنابيب أو تنورة الوعاء. جسم كتلة المقياس مع توصيل غير شفة يحافظ على الطول الإجمالي للتجميع (من نقطة الاتصال بالعملية إلى شفة أو سن اللولب للأداة) عند الحد الأدنى الذي لا يزال يحوي مقعدي الإغلاق وتجويف التنفيس. الطول الأقصر للتجميع يعني بروزًا أقل من جدار الأنبوب، وتعرضًا أقل لأضرار الصدمات من أنشطة الصيانة في مناطق حوامل الأنابيب المزدحمة، ووزنًا أقل على الحلمة الملولبة للأنبوب (التوصيلات الملولبة تحمل أحمال الانحناء من وزن التجميع——الأقصر والأخف يعني إجهاد انحناء أقل على تعشيق اللولب). مقعدان وتنفيس——الهيكل الوظيفي للعزل المزدوج (DBB) جسم كتلة المقياس يحتوي على عنصري إغلاق مستقلين مرتبين على التوالي على طول مسار التدفق——المقعد العلوي (جانب العملية) والمقعد السفلي (جانب الأداة). كل مقعد يغلق بشكل مستقل: المقعد العلوي يمنع ضغط العملية من الدخول إلى تجويف التنفيس بين المقعدين، والمقعد السفلي يمنع أي ضغط قد يتسرب عبر المقعد العلوي من الوصول إلى توصيلة الأداة. منفذ التنفيس يقع بين المقعدين——منفذ صغير القطر (عادة 1/4 بوصة NPT) يفرغ التجويف إلى الغلاف الجوي أو إلى نظام تصريف مغلق. في التشغيل: كلا المقعدين مغلقان، صمام التنفيس مفتوح——منفذ التنفيس يتحقق من ضغط صفري في التجويف بين المقعدين، مؤكدًا أن كلا حدي الإغلاق محكم. إذا تسرب المقعد العلوي، يدخل ضغط العملية إلى التجويف ويخرج عبر منفذ التنفيس——يرى الفني ضغطًا حيًا عند التنفيس ويعرف أن المقعد العلوي لا يحكم الإغلاق. إذا تسرب المقعد السفلي، يصل الضغط من التجويف (إن وجد) إلى جانب الأداة——يرى الفني ضغطًا عند توصيلة الأداة ويعرف أن المقعد السفلي لا يحكم الإغلاق. منفذ التنفيس يجعل سلامة المقعد مرئية وقابلة للتحقق——لا تفترض أن كلا المقعدين محكم، بل تتحقق بفحص ضغط منفذ التنفيس قبل فتح جانب الأداة. المقعدان لا يتشاركان أي نمط فشل مشترك——إنهما عنصرا إغلاق مستقلان بآليات تشغيل مستقلة (المقعد العلوي يغلق عندما يدور الجذع العلوي إلى وضع الإغلاق؛ المقعد السفلي يغلق عندما يدور الجذع السفلي إلى وضع الإغلاق؛ منفذ التنفيس يفتح عندما يتراجع جذع صمام الإبرة للتنفيس عن مقعده). فشل نقطة واحدة (تسرب أحد المقاعد) لا يضر بسلامة إغلاق المقعد الآخر——المقعد المتبقي لا يزال يمنع الضغط من الجانب الفاشل، ومنفذ التنفيس يفرغ التجويف ليكشف أي مقعد فشل. هذا الاستقلال هو الميزة الأساسية للسلامة في DBB مقارنة بالعزل أحادي الإغلاق: يمكن أن يفشل مقعد واحد ويظل النظام يوفر عزلًا محققًا من المقعد المتبقي، مع دليل مرئي على الفشل عبر منفذ التنفيس. خيارات مواد المقاعد——PTFE وPEEK والتلامس المعدني-بالمعدني لظروف عملية...

1/2"-2"Class 150 - 2500
كتلة مقياس NonoFlange SBB

كتلة مقياس NonoFlange SBB

من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة (DN15 - DN50) فئة 150 - 1500 / حتى 10000 رطل لكل بوصة مربعة (تكوينات من نوع الإبرة) API 6D، API 607، ASME B16.34، ISO 15848 A182 F316، A182 F51، A182 F53 PTFE، PEEK، معدن إلى معدن (Stellite 6) جسم كتلة قياس مع وصلة بدون حافة، كتلة واحدة وصمام تنفيس مع منفذ للتحقق من التنفيس، صمام أجهزة قياس صغير الحجم SBB مقابل DBB——مقعد واحد أو مقعدان، ومتى يكون الواحد كافيًا الحجب المزدوج والتنفيس (DBB) يوفر حدين مانعين مستقلين مع تجويف مؤكد الضغط الصفري بينهما——أقصى ضمان عزل متاح في جسم صمام واحد. لكن ليس كل تطبيق عزل أدوات يحتاج إلى أقصى ضمان. بعض التطبيقات تحتاج إلى عزل مؤكد مع فحص تنفيس، لكن ظروف العملية لا تتطلب حدين مانعين مستقلين: خطوط المرافق منخفضة الضغط، الوسائط غير الخطرة (الماء، الهواء، النيتروجين)، نقاط أخذ الأدوات على خدمات غير قابلة للاشتعال حيث تكون نتيجة تسرب المقعد الواحد خطأ في قراءة المقياس، وليس حادث سلامة. لتلك التطبيقات، يوفر الحجب الفردي والتنفيس (SBB) مقعدًا مانعًا واحدًا ومنفذ تنفيس تحقق واحدًا——عزل كافٍ لإزالة الأداة بأمان (المقعد يحجب ضغط العملية، منفذ التنفيس يتحقق من أن المقعد محكم قبل فتح جانب الأداة)، لكن مع حد مانع واحد فقط بدلاً من اثنين. المقايضة واضحة: مقعد واحد بدلاً من اثنين يعني مكونات أقل، طول تجميع أقصر، تكلفة أقل، وتشغيل أبسط——لكن حدًا مانعًا واحدًا فقط، وليس حدين مستقلين. إذا فشل هذا المقعد الواحد، لا يوجد مقعد احتياطي للحفاظ على العزل. منفذ التنفيس يكشف الفشل (يظهر ضغط العملية عند التنفيس)، لكن العزل يختفي حتى يتم إصلاح المقعد. صمامات كتلة المقياس SBB من FLOWKS تستخدم نفس هندسة الجسم المضغوطة مثل نسخة DBB——تركيب ملولب nonoflange، اتصال NPT مباشر بنقطة أخذ الأداة، حد أدنى لارتفاع التجميع——لكن مع مقعد مانع واحد بدلاً من اثنين. يقع منفذ التنفيس على الجانب السفلي من المقعد المانع الواحد، مما يوفر وظيفة التحقق التي تميز SBB عن العزل الفردي البسيط بدون قدرة تنفيس. مع إغلاق المقعد المانع وصمام التنفيس مفتوحًا، يؤكد الضغط الصفري عند منفذ التنفيس أن المقعد الواحد محكم. إذا ظهر ضغط العملية عند التنفيس، فقد فشل المقعد——تم اختراق العزل ويتعرض جانب الأداة لضغط العملية الحي. قدرة التحقق هذه (فحص التنفيس قبل فتح جانب الأداة) هي ما يجعل SBB طريقة عزل أكثر أمانًا من صمام الحجب الفردي البسيط بدون تنفيس——الفني لا يفترض أن المقعد محكم، الفني يتحقق من خلال منفذ التنفيس. لكنه لا يزال مقعدًا واحدًا فقط——إذا كشف التحقق عن فشل، لا يوجد احتياطي. متى يكون SBB المواصفة الصحيحة——ومتى لا يكون القرار بين SBB و DBB ليس حول التفضيل أو تحسين التكلفة——إنه حول تحليل العواقب. ماذا يحدث إذا تسرب المقعد المانع الواحد أو فشل؟ إذا كانت النتيجة خطأ في قراءة المقياس أو انحراف معايرة جهاز الإرسال على خط مرافق غير خطرة——SBB كافٍ. منفذ التنفيس يكشف الفشل، الصيانة تستبدل المقعد، وتستمر العملية. إذا كانت النتيجة التعرض لوسائط سامة أو قابلة للاشتعال أو عالية الضغط من شأنها أن تخلق حادث سلامة أو إطلاقًا بيئيًا——DBB إلزامي. المقعد الواحد في SBB يوفر عزلًا مؤكدًا عندما يكون محكمًا، لكنه لا يوفر احتياطيًا عندما يفشل. على الخدمات الخطرة، هذا غير مقبول——المقعد الثاني في DBB يوفر الاحتياطي الذي يحافظ على العزل حتى عندما يفشل المقعد الأول، وتجويف التنفيس يكشف أي مقعد فشل دون فقدان قدرة العزل الكلية. الأطر التنظيمية والمعايير الصناعية تتجه بشكل متزايد إلى DBB افتراضيًا لعزل العمليات على خطوط الهيدروكربون والكيماويات وخطوط الضغط العالي——تعريف API 6D للحجب المزدوج والتنفيس هو المواصفة الأساسية للتركيبات الجديدة على الخدمات القابلة للاشتعال والسامة. يبقى SBB مناسبًا لخدمات المرافق غير الخطرة (هواء الأدوات، تغطية النيتروجين، الماء منخفض الضغط، أنظمة HVAC) حيث تكون نتيجة العزل إزعاجًا تشغيليًا، وليس خطر سلامة. على تلك التطبيقات، توفر بنية SBB الأبسط (مقعد واحد، تنفيس واحد، مكونات أقل، تجميع أقصر) عزلًا مؤكدًا بهامش أمان كافٍ——تخفيض التكلفة والتعقيد من إزالة المقعد الثاني مبرر بالعواقب الأقل لفشل المقعد الواحد. منفذ التنفيس——نفس وظيفة التحقق، موضوعة بعد مقعد واحد بدلاً من اثنين في صمام DBB، تقع منفذة التنفيس بين مقعدين مانعين——فهي تنفّس التجويف بينهما وتتحقق من أن المقعدين العلوي والسفلي يمسكان في نفس الوقت. في صمام SBB، تقع منفذة التنفيس أسفل المقعد المانع الواحد——فهي تنفّس المسافة بين المقعد ووصلة الجهاز، وتتحقق من أن المقعد الواحد يمسك قبل فتح جانب الجهاز. إجراء التحقق هو نفسه في كلا التكوينين: أغلق المقعد(المقاعد) المانعة، افتح صمام التنفيس، تحقق من عدم وجود ضغط عند منفذة التنفيس. الضغط الصفري يؤكد أن المقاعد تمسك. الضغط الحي عند منفذة التنفيس يكشف عن فشل المقعد. الفرق هو أن DBB يتحقق من مقعدين مستقلين في نفس الوقت، بينما SBB يتحقق من مقعد واحد——التحقق يكشف نفس الحقيقة (حالة سلامة المقعد)، لكن عواقب الفشل المكتشف مختلفة (DBB يحافظ على العزل من المقعد المتبقي؛ SBB يفقد العزل تمامًا). منفذة التنفيس في تكوين SBB تخدم وظيفة ثانوية: تنفيس الضغط المحبوس بين المقعد ووصلة الجهاز قبل إزالة الجهاز. حتى إذا كان المقعد يمسك بشكل مثالي، فإن الضغط المتبقي المحبوس بين المقعد المغلق ووصلة الجهاز المغلقة (من التعرض السابق للعملية، التمدد الحراري، أو نزف الجهاز) يحتاج إلى مسار تنفيس قبل فك شفة الجهاز أو الخيط. توفر منفذة التنفيس هذا التنفيس——يفتح الفني صمام التنفيس، وينطلق الضغط المحبوس بأمان، ويُزال الجهاز بدون ضغط متبقٍ على جانب الوصلة. وظيفة التنفيس هذه مستقلة عن وظيفة التحقق من المقعد——منفذة التنفيس تنفّس الضغط المحبوس...

1/2"-2"Class 150 - 2500
صمام محوري إغلاق مزدوج وتنفيس DBB

صمام محوري إغلاق مزدوج وتنفيس DBB

حول صمام DBB ذو المحور الدوار المزدوج الحاجز والتنفيس 2 بوصة - 24 بوصة (DN50 - DN600) API 6D، API 607، ASME B16.34، ISO 15848 A216 WCB، A351 CF8M، A182 F51، A182 F53 PTFE، Nylon، PEEK، معدني إلى معدني (Stellite 6) كرة مثبتة بمحور دوار مع مقاعد محملة بنوابض، حاجز مزدوج وتنفيس في جسم واحد، وصول صيانة من الجانب أو من الأعلى عزل خطوط الأنابيب الذي لا يثق بمقعد واحد——لأن عواقب خطوط الأنابيب لا تسمح بذلك صمام العزل الموجود في خط الأنابيب يقع بين أقسام أنابيب المعالجة التي تنقل الهيدروكربونات أو المواد الكيميائية أو الغاز عالي الضغط—— وهي وسائط لا تكون فيها نتيجة فشل العزل مجرد خطأ في قراءة المقياس، بل حادث سلامة أو تسرب بيئي أو مخالفة تنظيمية. في هذه التطبيقات، لا يكفي مقعد حجب واحد حتى عندما يكون محكمًا—— لأن عواقب فشل ذلك المقعد الواحد غير مقبولة. يوفر الصمام أحادي الحجب العزل من حد إحكام واحد؛ إذا تسرب هذا الحد، تصل الوسائط إلى القسم السفلي الذي كان من المفترض أن يكون معزولًا. يوفر صمام DBB ذو المحور الدوار (Trunnion) العزل من حدي إحكام مستقلين مع تجويف مضغوط مؤكد بينهما—— المقعد العلوي يمنع الضغط من قسم خط الأنابيب النشط، والمقعد السفلي يمنع الضغط نحو القسم المعزول، وتجويف التنفيس بين المقعدين يمنحك منطقة ضغط صفري مؤكدة تؤكد أن كلا المقعدين محكم قبل فتح القسم السفلي لأعمال الصيانة أو الفحص أو عمليات اللحام الساخن. مقعدان مستقلان، وضعا فشل مستقلان، وحالة عزل واحدة مؤكدة مرئية من خلال منفذ التنفيس. يوفر هيكل الكرة ذو المحور الدوار (Trunnion-mounted ball) المنصة الهيكلية لمقعدين مستقلين بنابض داخل جسم صمام واحد. الكرة مثبتة بدبابيس محور علوية وسفلية—— لا تطفو تحت فرق الضغط مثل صمام الكرة العائم. حلقتا المقعد تقعان على جانبي الكرة، كل منهما مضغوطة بنابض مستقل ضد سطح الكرة. عندما تدور الكرة إلى الوضع المغلق، يُحكم كلا المقعدين في نفس الوقت—— المقعد العلوي ضد الضغط العلوي، والمقعد السفلي ضد الضغط السفلي، كلاهما مستقل وكلاهما قابل للتحقق من خلال تجويف التنفيس. هذا الهيكل المحوري هو ما يجعل DBB ممكنًا في الأحجام الأكبر—— صمام الكرة العائم له اتجاه إحكام واحد (تندفع الكرة ضد المقعد السفلي تحت الضغط العلوي)، لكن صمام المحور الدوار له اتجاهان مستقلان للإحكام (كل مقعد بنابض يندفع ضد الكرة من جانبه الخاص). مقعدان. نابضان. قوتا إحكام مستقلتان. تجويف عزل واحد مؤكد بينهما. لماذا يحل صمام DBB ذو المحور الدوار محل تجميع الصمامات الثلاثة القديم قبل أن تصبح صمامات DBB أحادية الجسم المعيار القياسي لعزل خطوط الأنابيب، استخدمت الصناعة ثلاثة صمامات منفصلة لتحقيق الحجب المزدوج والتنفيس: صماما عزل (واحد علوي وواحد سفلي) وصمام تنفيس واحد في وصلة T بينهما. يعمل هذا التجميع الثلاثي—— يوفر حدي حجب ومنفذ تحقق من التنفيس—— لكنه يحتوي على أربع مشاكل متأصلة يزيلها صمام DBB ذو المحور الدوار أحادي الجسم. أولاً: مسارات تسرب خارجي متعددة محتملة. ثلاثة صمامات تعني ثلاثة أجسام صمامات، وثلاث مجموعات من وصلات الجسم إلى الأنابيب، وثلاث حشوات بين الغطاء والجسم، ووصلات وصلة T بين الصمامات الثلاثة—— كل وصلة هي مسار تسرب خارجي محتمل. يزيل DBB أحادي الجسم جميع الوصلات بين الصمامات—— كلا مقعدي الحجب ومنفذ التنفيس داخل جسم واحد، بدون وصلات خارجية بين وظائف الحجب والتنفيس باستثناء منفذ التنفيس الوحيد إلى الغلاف الجوي أو التصريف. عدد أقل من الوصلات الخارجية يعني عددًا أقل من مسارات التسرب المحتملة. ثانيًا: مساحة تركيب أكبر. تشغل ثلاثة صمامات منفصلة مع وصلة T مساحة أكبر بكثير في رف الأنابيب من DBB أحادي الجسم—— طول التجميع الثلاثي هو الطول المشترك لصمامي العزل بالإضافة إلى وصلة T، بينما يتناسب DBB أحادي الجسم ضمن طول جسم صمام واحد. في تركيبات رف الأنابيب المزدحمة حيث تكون المساحة مقيدة، تعد البصمة المدمجة لصمام DBB أحادي الجسم ميزة عملية تتجاوز الجانب الجمالي. ثالثًا: وزن إجمالي أعلى. تزن ثلاثة أجسام صمامات بالإضافة إلى وصلة T أكثر من جسم DBB واحد—— المزيد من الفولاذ في رف الأنابيب، ووزن أكبر على دعامات الأنابيب، وحمل هيكلي أكبر. تقليل الوزن ليس مجرد راحة—— في تركيبات خطوط الأنابيب ذات القطر الكبير، يمكن أن يؤثر فرق الوزن بين التجميع الثلاثي وDBB أحادي الجسم على تصميم دعامات الأنابيب وحسابات تحليل الإجهاد. رابعًا: تعقيد التشغيل التسلسلي. يتطلب تشغيل ثلاثة صمامات منفصلة تسلسلًا محددًا: أغلق صمام العزل العلوي، افتح صمام التنفيس، تحقق من الضغط الصفري عند التنفيس، أغلق صمام العزل السفلي، ثم تابع العمل في القسم السفلي. يجب تنفيذ هذا التسلسل بشكل صحيح في كل مرة—— أي خطأ في التسلسل (إغلاق الصمام الخاطئ أولاً، فتح الصمام الخاطئ أثناء التحقق) يمكن أن يعرض القسم السفلي لضغط المعالجة الحي. يعمل صمام DBB أحادي الجسم بمشغل واحد يغلق الكرة (يُحكم كلا المقعدين في نفس الوقت) وصمام تنفيس واحد يتحقق من التجويف—— تشغيل أبسط، خطوات أقل، وفرصة أقل لخطأ التسلسل. تكوين منفذ التنفيس—— مُهوّى إلى الغلاف الجوي أو تصريف مغلق يتنفس تجويف التنفيس بين مقعدي الحجب من خلال منفذ مخصص على جسم الصمام—— عادةً وصلة شفة أو ملولبة بحجم 1/2 بوصة أو 1 بوصة. تكوينا تنفيس: تنفيس إلى الغلاف الجوي (يفتح منفذ التنفيس مباشرة إلى الغلاف الجوي من خلال صمام إبرة أو سدادة—— يُستخدم في الخدمات غير الخطرة حيث يكون تنفيس كميات صغيرة إلى الغلاف الجوي مقبولًا) وتنفيس تصريف مغلق (يتصل منفذ التنفيس بنظام تصريف مغلق يلتقط الوسائط المتنفَّسة—— يُستخدم في الخدمات الخطرة أو القابلة للاشتعال أو الخاضعة للتنظيم البيئي حيث يُحظر التنفيس الجوي). يتم تحديد تكوين منفذ التنفيس بناءً على خصائص وسائط المعالجة ولوائح...

2"-24"Class 150 - 2500
فلنش إغلاق-تنفيس DBB

فلنش إغلاق-تنفيس DBB

حول صمام DBB من نوع شفة الكتلة والتصريف مواصفات سريعة 2" - 20" (DN50 - DN500) الفئة 150 - 600 API 6D، API 607، ASME B16.34، ISO 15848 A216 WCB، A351 CF8M، A182 F51 PTFE، نايلون، PEEK، معدني إلى معدني (ستلايت 6) توصيلات نهاية بشفة (RF/RTJ)، غطاء مثبت بمسامير، حجب وتصريف مزدوج في جسم واحد، تشغيل يدوي أو بمشغل التوصيلات ذات الشفة——حيث تتطلب مواصفات خط الأنابيب توصيلات نهاية مثبتة بمسامير صمام DBB ذو الشفة يخدم نفس وظيفة العزل كصمام DBB ذي التثبيت العلوي——مقعدان حاجزان مستقلان مع تجويف تصريف مُتحقق بينهما——لكن مع توصيلات نهاية بشفة لخط الأنابيب بدلاً من اللحام التناكبي. التوصيلات ذات الشفة (سطح بارز أو نوع حلقي وفق ASME B16.5) هي طريقة التوصيل القياسية لخطوط الأنابيب للفئة 150 حتى الفئة 600 في العديد من مواصفات المنشآت——خاصة على أنظمة خطوط العمليات حيث تتطلب إمكانية الوصول للصيانة توصيلات مثبتة بمسامير يمكن فكها دون قطع وإعادة لحام الأنبوب. صمام DBB باللحام التناكبي (مثل سلسلة FLOWKS الملحومة بالكامل DBB) يربط الصمام بخط الأنابيب بشكل دائم——إزالته تتطلب قطع اللحام وإعادة لحام بديل. صمام DBB ذو الشفة يُفك من شفاه خط الأنابيب——أربعة مسامير لكل شفة (في الأحجام الأصغر) أو عشرات في الأحجام الأكبر، لكن المبدأ هو نفسه: فك المسامير، إزالة، استبدال، إعادة الربط. لا لحام. لا تصريح عمل ساخن. لا فحص إشعاعي للحامات الاستبدال. إمكانية الوصول للتوصيل المثبت بمسامير هي السبب الرئيسي وراء تحديد المنشآت لصمامات DBB ذات الشفة على أنابيب الفئة 150-600——الخدمات اللوجستية للصيانة للتوصيلات المثبتة بمسامير أبسط وأسرع وأرخص من التوصيلات الملحومة في فئات الضغط حيث تكون الوصلات ذات الشفة كافية هيكليًا. فوق الفئة 600، تصبح التوصيلات باللحام التناكبي المواصفة القياسية لأن الوصلات ذات الشفة في الفئة 900 وما فوق تتطلب مسامير أثقل، وأسطح حشية أكبر، وأحمال شد مسامير أعلى تدفع تعقيد صيانة التوصيلات ذات الشفة إلى ما يتجاوز الحدود العملية للعديد من التركيبات. صمام FLOWKS DBB ذو الشفة يغطي الفئة 150 حتى الفئة 600——نطاق الضغط حيث تخدم التوصيلات ذات الشفة غالبية تركيبات خطوط العمليات وحيث تكون ميزة صيانة التوصيل المثبت بمسامير الأكثر قيمة. الغطاء المثبت بمسامير——وصول للصيانة دون إزالة الصمام من خط الأنابيب الغطاء (الجزء الخاص بجسم الصمام الذي يحتوي على الجذع، والحشوة، والمحمل العلوي للمحور الدوار) يتصل بالجسم من خلال وصلة مثبتة بمسامير بين الغطاء والجسم——مثبتة بمسامير، وليست ملحومة. هذا التصميم للغطاء المثبت بمسامير يوفر وصولاً للصيانة إلى حشوة الجذع، والمحمل العلوي للمحور الدوار، ومجموعة الكرة والمقعد دون الحاجة إلى إزالة الصمام بالكامل من الشفاه الخاصة بخط الأنابيب. إجراء الصيانة: فك مسامير الغطاء، رفع مجموعة الغطاء (الجذع، الدبوس العلوي للكرة، الحشوة) خارج الجسم، الوصول إلى حلقات المقعد والكرة للفحص أو الاستبدال، إعادة تركيب الغطاء مع حشية جديدة، إعادة الربط بالمسامير، إعادة العزم. شفاه خط الأنابيب تبقى مثبتة——جسم الصمام يبقى متصلاً بخط الأنابيب طوال عملية الصيانة. هذه القدرة على الصيانة في الموقع هي نفس المبدأ الذي تستخدمه صمامات FLOWKS الكروية ذات الدخول العلوي لخدمة خطوط الأنابيب المدفونة والملحومة——الفرق هو أن الغطاء المثبت بمسامير في صمام DBB ذي الشفاه يخدم تركيبات الوصلات ذات الشفاه حيث تكون شفاه خط الأنابيب نفسها هي نقطة التفكيك الأساسية، ومسامير الغطاء هي نقطة الوصول الثانوية لصيانة المكونات الداخلية. حشية الغطاء إلى الجسم هي عنصر إحكام حرج——إنها الحد الفاصل للضغط بين تجويف الجسم (المعرض لضغط خط الأنابيب) وتجويف الغطاء (المعرض للحشوة والجذع). مواصفات الحشية تتطابق مع وسيط العملية وظروف درجة الحرارة: حشيات ملفوفة حلزونياً (لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حشوة من الجرافيت أو PTFE) للخدمة العامة في العمليات، حشيات حلقات معدنية للتطبيقات ذات درجات الحرارة العالية والمقاومة للحريق حيث تتدهور الحشيات الملفوفة حلزونياً تحت الأحمال الحرارية المستمرة. الحشية تُستبدل في كل مرة يُفك فيها الغطاء——الحشيات عناصر إحكام لمرة واحدة، وليست قابلة لإعادة الاستخدام. هذا الشرط للاستبدال هو ممارسة صيانة قياسية عبر تصاميم الصمامات ذات الأغطية المثبتة بمسامير——لا تعيد استخدام حشية على حد ضغط، بل تركّب حشية جديدة في كل مرة يُعاد فيها تجميع الوصلة. الحجب المزدوج والتنفيس——نفس البنية الوظيفية، حزمة تركيب ذات شفاه بنية العزل في DBB داخل الجسم ذي الشفاه مطابقة تماماً لـ DBB ذي المحور الدوار: مقعدان مستقلان محمّلان بنوابض يضغطان على الكرة المثبتة على المحور الدوار من الجانبين المتقابلين، مع تجويف تنفيس بينهما يتنفس من خلال منفذ مخصص على الجسم. المقعد العلوي (قبل التدفق) يحجب ضغط العملية من قسم خط الأنابيب النشط. المقعد السفلي (بعد التدفق) يحجب الضغط نحو القسم المعزول. تجويف التنفيس يتحقق من كلا المقعدين في وقت واحد——ضغط صفر عند التنفيس يؤكد أن كلا الحدين الحاجزين محكم الإغلاق. السلوك الوظيفي هو نفسه بغض النظر عن نوع الوصلة (شفاه أو لحام تناكبي): المقاعد تغلق، التنفيس يتحقق، العزل مزدوج ومستقل. الفرق بين DBB ذي الشفاه وDBB ذي اللحام التناكبي هو بالكامل في واجهة التركيب——نهايات ذات شفاه لوصلات مثبتة بمسامير مع إمكانية الوصول للصيانة، مقابل نهايات لحام تناكبي لتكامل دائم مع خط الأنابيب بأقصى سلامة هيكلية وأقل مسارات تسرب خارجية. كلا التكوينين يوفران نفس أداء العزل في DBB. الاختيار بينهما يُحدد بواسطة مواصفات الأنابيب في المنشأة (هل يستخدم الخط وصلات ذات شفاه أو ملحومة عند هذا الحجم وفئة الضغط؟)، وفلسفة الصيانة (هل الإزالة في الموقع مطلوبة أم يُفضل التركيب...

1/2"-4"Class 150 - 2500
صمام DBB إبري من فلنش إلى ملولب

صمام DBB إبري من فلنش إلى ملولب

المواصفات السريعة: من 1/2 بوصة إلى 1 بوصة (DN15 - DN25) حتى 10000 رطل لكل بوصة مربعة (ما يعادل الفئة 150 - 2500) API 6D، API 607، ASME B16.34، ISO 15848 A182 F316، A182 F51، A182 F53 PTFE، PEEK، وصلة معدنية (Stellite 6) ذات حواف من جهة العملية + وصلة ملولبة (NPT) من جهة الجهاز، صمام DBB من نوع الإبرة بهيكل صغير، صمام مزدوج الإغلاق والتفريغ مع منفذ تفريغ واحد شفة في أحد الطرفين، ومسمار في الطرف الآخر - حيث يكون خط الأنابيب مزودًا بشفة ولكن الجهاز مزود بسن لولبي. غالبًا ما تحتوي أنابيب العملية عند نقطة توصيل الأداة على صمام عزل بشفة من جهة خط الأنابيب ووصلة ملولبة (NPT) من جهة المقياس أو المرسل——تتطلب مواصفات خط الأنابيب وصلات ذات شفة للأقطار الأكبر من 1 بوصة لضمان السلامة الهيكلية وسهولة الصيانة، ولكن توصيلة الأداة (مقياس، مرسل، مفتاح ضغط) تكون دائمًا تقريبًا 1/2 بوصة NPT ملولبة لأن الأدوات لا تحتوي على وصلات عملية بشفة. هذا التباين——شفة من جهة وملولب من الجهة الأخرى——هو بالضبط ما يعالجه هذا الصمام. وصلة جهة العملية (المنبع) هي نهاية بشفة (RF أو RTJ وفقًا لـ ASME B16.5) تُثبت مباشرة على شفة خط الأنابيب. وصلة جهة الأداة (المصب) هي منفذ NPT ملولب يُثبت عليه المقياس أو المرسل مباشرة. يوجد مقعدان مانعان وتجويف تنفيس بين وصلة المنبع ذات الشفة ووصلة المصب الملولبة——وظيفة العزل DBB تمتد عبر مسار التدفق بالكامل من واجهة خط الأنابيب ذات الشفة إلى واجهة الأداة الملولبة، دون أي تركيبات إضافية أو محولات أو مسارات تسرب بينهما. بدون هذا التكوين من شفة إلى ملولب، يضطر المثبت إلى تجميع صمام عزل بشفة، وقطعة تخفيض (محول من شفة إلى ملولب)، وصمام تنفيس منفصل——ثلاثة مكونات مع نقطتي توصيل (شفة إلى محول، محول إلى أداة) وكلاهما مسارات تسرب خارجية محتملة. كل نقطة توصيل تضيف حشية أو مانع تسرب ملولب يجب صيانته بشكل مستقل. صمام DBB النوع الإبري من شفة إلى ملولب يلغي نقطتي التوصيل تمامًا——النهاية ذات الشفة تُثبت مباشرة على خط الأنابيب، والنهاية الملولبة تستقبل الأداة مباشرة، وعزل DBB داخل الجسم الواحد بينهما. لا محول. لا تركيبات إضافية. لا مسارات تسرب بين الوصلات. جسم صمام واحد يغطي تباين التوصيل بالكامل. النوع الإبري——جسم مضغوط لنقاط أخذ الأدوات ذات الضغط العالي تعني تسمية النوع الإبري أن المقاعد المانعة هي تركيبات صمام إبري وليست تركيبات صمام كروي——سدادة إبرة مدببة تجلس في حلقة مقعد مخروطية الشكل مطابقة، بدلاً من كرة دوارة تغلق ضد حلقات مقعد مسطحة أو مشكلة. تتميز تركيبات الإبرة بميزتين عمليتين في الأحجام الصغيرة والضغوط العالية: أولاً: هندسة الجلوس بين الإبرة والمخروط تغلق بشكل تدريجي——الإبرة تجلس أعمق في المخروط مع زيادة قوة الإغلاق، مما يخلق ختم تلامس خطي يشتد مع عزم دوران إضافي على الساق. سلوك الجلوس التدريجي هذا يعطي الصمامات الإبرية ميزة ميكانيكية عند الضغوط العالية حيث يمكن أن تواجه مقاعد الصمامات الكروية (التي تعتمد على تلامس سطح-إلى-سطح عند هندسة مقعد محددة) صعوبة في الحفاظ على إغلاق محكم تمامًا عند ضغوط أعلى من فئة 1500. الهندسة المدببة للإبرة تخلق تأثير إسفين——كلما زاد عزم الإغلاق المطبق، كلما تمددت الإبرة بشكل أعمق في المخروط، ويصبح الختم أكثر إحكامًا تدريجيًا بدلاً من الوصول إلى حد محدد بالتشوه المرن للمقعد. ثانيًا: الهندسة المدمجة لتركيبات الإبرة تناسب جسمًا أصغر من جسم الصمام الكروي عند نفس قطر التجويف——مجموعة الإبرة (الساق، السدادة المدببة، مخروط المقعد) تشغل حجمًا داخليًا أقل من مجموعة الكرة (كرة، حلقتا مقعد، دبابيس تثبيت) عند تجويف 1/2 بوصة. هذه الهندسة المدمجة تحافظ على أبعاد الجسم الإجمالية أقصر وأخف——أمر بالغ الأهمية لتركيبات الأدوات حيث تكون المساحة المخصصة عند نقطة أخذ خط الأنابيب محدودة، وحيث يجب أن يبقى الوزن على الوصلة ذات الشفة ضمن القدرة الهيكلية للشفة. المقعدان المانعان في DBB النوع الإبري هما مجموعتا صمام إبري مستقلتان——إبرة واحدة في المنبع (جهة العملية) وإبرة واحدة في المصب (جهة الأداة)، كل منهما بساقها ومخروط مقعدها ومقبض تشغيل خاص بها. منفذ التنفيس يقع بين مقعدي الإبرة——صمام إبري ثالث أصغر ينفث التجويف بين الإبرتين المانعتين. ثلاث سيقان، ثلاثة مقابض، جسم واحد. كل إبرة تعمل بشكل مستقل——أغلق إبرة المنبع أولاً، ثم افتح إبرة التنفيس للتحقق من الصفر، ثم أغلق إبرة المصب. التسلسل هو نفسه كأي عملية DBB، لكن آلية الجلوس هي إبرة-ومخروط بدلاً من كرة-وحلقة. إبرتان وتنفيس——إغلاق مستقل، تحقق مستقل الإبرة في المنبع تمنع ضغط العملية من توصيلة خط الأنابيب ذات الشفة. الإبرة في المصب تمنع أي ضغط قد يتسرب عبر إبرة المنبع من الوصول إلى توصيلة الأداة الملولبة. إبرة التنفيس تنفث التجويف بين الإبرتين المانعتين إلى الغلاف الجوي أو إلى مصرف مغلق. نفس منطق التحقق من DBB: أغلق الإبرتين المانعتين، افتح إبرة التنفيس، تحقق من عدم وجود ضغط عند التنفيس——الصفر يؤكد أن كلتا الإبرتين محكمتان. ضغط العملية عند التنفيس يكشف عن فشل إبرة المنبع. الضغط عند توصيلة الأداة يكشف عن فشل إبرة المصب. البنية ذات الثلاث سيقان تجعل حالة العزل مرئية مباشرة وقابلة للتشغيل بشكل مستقل——لا حاجة لمشغل واحد يغلق كلا المقعدين في وقت واحد (هذا هو نهج DBB للصمام الكروي)، كل إبرة تُغلق ويُتحقق منها بشكل فردي بواسطة الفني الذي ينفذ إجراء العزل. هذه القدرة التشغيلية الفردية ذات قيمة خاصة في نقاط أخذ الضغط عالية الضغط حيث يكون تسلسل الإغلاق مهمًا: يتم إغلاق الإبرة العلوية أولاً (عزل جانب العملية)، ثم يتم فتح نزف الضغط (لتنفيس أي ضغط متبقٍ في التجويف)، ثم يتم إغلاق الإبرة السفلية (عزل جانب الجهاز). لا يمكن اختصار التسلسل——كل خطوة تعتمد على التحقق من الخطوة...

1/2"-4"Class 150 - 2500
صمام إبرة DBB لأخذ العينات

صمام إبرة DBB لأخذ العينات

المواصفات السريعة: من 1/4 بوصة إلى 1/2 بوصة (DN8 - DN15) حتى 10000 رطل لكل بوصة مربعة / الفئة 150 - 2500 المكافئة لـ API 6D، ISO 15848، NACE MR0175 (تكوينات الخدمة في البيئات الحمضية). A182 F316، A182 F51، A182 F53، مونيل (خدمة NACE الحمضية). PTFE، PEEK، معدن إلى معدن (Stellite 6). صمام إبرة لأخذ العينات مع عزل DBB، هيكل صغير الحجم، وصلات ملولبة (NPT/BSP)، منفذ أخذ العينات مع حماية مزدوجة. أخذ العينات من خطوط الإنتاج الحية - ولماذا يحتاج صنبور أخذ العينات إلى حماية DBB صمام أخذ العينات يستخرج حجمًا صغيرًا من سائل العملية من خط أنابيب حي للتحليل المختبري، أو التحقق من الجودة، أو اختبار الامتثال التنظيمي——يجب أن تكون العينة ممثلة (نفس التركيب، نفس الضغط، نفس درجة الحرارة مثل تيار العملية الرئيسي)، ويجب أن يكون الاستخراج آمنًا (يجب ألا يتعرض الفني الذي يسحب العينة لضغط خط الأنابيب الكامل، ويجب ألا يفقد خط الأنابيب الاحتواء من خلال منفذ العينات). صمام أخذ عينات بحجب واحد بسيط يوفر حدود عزل واحدة——عندما يكون الصمام مغلقًا، يكون منفذ العينات معزولًا عن خط الأنابيب. لكن هذا العزل أحادي النقطة: إذا تسرب المقعد الواحد، يصل ضغط خط الأنابيب إلى منفذ العينات وحاوية العينة في نفس الوقت——يتعرض الفني لضغط عملية حي أثناء التعامل مع زجاجة عينة من المفترض أن تكون عند الضغط الجوي. في تطبيقات أخذ العينات من الهيدروكربونات والمواد الكيميائية والغاز الحمضي حيث تكون وسائط العملية قابلة للاشتعال أو سامة أو عالية الضغط، فشل العزل أحادي النقطة هذا هو حادث سلامة——وليس مجرد مشكلة تلوث عينة. توفر صمامات الإبرة DBB من FLOWKS لأخذ العينات عزلًا مزدوجًا مع تنفيس (Double Block and Bleed) عند نقطة توصيل العينة——مقعدان مستقلان لإغلاق الإبرة مع تجويف تنفيس بينهما، في جسم مدمج يُركّب مباشرة عند نقطة سحب العينة من خط الأنابيب. الإبرة العلوية (قبل التجويف) تحجب ضغط خط الأنابيب عن تجويف التنفيس. الإبرة السفلية (بعد التجويف) تحجب أي ضغط يتسرب عبر الإبرة العلوية من الوصول إلى منفذ العينة. يتنفس تجويف التنفيس بين الإبرتين إلى الغلاف الجوي أو إلى مصرف مغلق——ضغط صفري عند التنفيس يؤكد أن كلا الإبرتين الحاجزتين محكمتان قبل فتح منفذ العينة لاستخراج العينة. توفر بنية DBB نفس منطق العزل المؤكد عند نقطة سحب العينة الذي توفره عند نقاط عزل المقاييس وأجهزة الإرسال: تتحقق من العزل عبر التنفيس قبل فتح الجانب السفلي إلى الغلاف الجوي. في أخذ العينات من العمليات، خطوة التحقق هذه حاسمة لأن الفني على وشك فتح حاوية عينة مصممة للضغط الجوي——لا تعرّض زجاجة عينة مصممة للضغط الجوي حتى لأثر ضئيل من ضغط خط الأنابيب الحي دون التحقق من سلامة العزل. سن الإبرة——آلية الإحكام الصحيحة لاستخراج العينات من التجاويف صغيرة القطر أحجام استخراج العينات صغيرة——من بضعة ملليلترات إلى بضعة مئات من الملليلترات، تُسحب عبر منفذ عينة بقطر 1/4 بوصة أو 1/2 بوصة. حجم التجويف صغير لأن حجم العينة صغير ومعدل الاستخراج يحتاج إلى تحكم دقيق (السحب السريع للعينة يسحب سائلًا غير تمثيلي؛ السحب البطيء المتحكم فيه يعطي تركيبًا تمثيليًا). سن الإبرة بقطر 1/4-1/2 بوصة يوفر دقة التحكم في التدفق التي يتطلبها أخذ العينات——الطرف الإبري المستدق يعدّل مساحة التدفق تدريجيًا مع دوران العمود، مما يمنح الفني تحكمًا دقيقًا في معدل الاستخراج بدلاً من فتح أو إغلاق ثنائي. قدرة التعديل هذه مدمجة في هندسة الإبرة——الإبرة لا تفتح وتغلق فقط، بل تخنق التدفق في المواضع الجزئية حيث تكون مساحة التدفق بين طرف الإبرة ومقعد المخروط مضبوطة بدقة بزاوية دوران العمود. بالنسبة لمقاعد الإغلاق DBB (العلوي والسفلي)، توفر نفس هندسة الإبرة إحكامًا تدريجيًا بإسفين——إغلاق أكثر إحكامًا مع عزم دوران إضافي للعمود، كما هو الحال في نوع DBB الإبري المثبت بالفلنجة والبراغي. بالنسبة لمنفذ استخراج العينة (التوصيل السفلي حيث تُثبت حاوية العينة)، توفر قدرة الإبرة على الخنق إدارة معدل استخراج متحكم فيه——الفني لا يفتح منفذ العينة بالكامل ويترك وسيط العملية يندفع إلى الحاوية بسرعة خط الأنابيب. بدلاً من ذلك، تُفتح الإبرة تدريجيًا، يتدفق العينة بمعدل متحكم فيه، تمتلئ الحاوية ببطء وثبات، ويبقى التركيب تمثيليًا لأن معدل الاستخراج لا يخلق اضطرابًا أو فصلًا تفضيليًا للطور في تيار العينة. إجراء استخراج العينة——التحقق من DBB قبل الفتح إلى الغلاف الجوي يتبع إجراء أخذ العينات مع صمام إبرة DBB تسلسلًا محددًا تفرضه بنية الأعمدة الثلاثة فيزيائيًا: أغلق إبرتي الحجب (العلوية والسفلية)——منفذ العينة معزول تمامًا عن خط الأنابيب. افتح إبرة التنفيس——أطلق أي ضغط متبقٍ في التجويف بين الإبرتين الحاجزتين. تحقق من الضغط الصفري عند التنفيس. الصفر يؤكد أن كلا الإبرتين الحاجزتين محكمتان. إذا أظهر التنفيس صفرًا: تابع استخراج العينة. ثبّت حاوية العينة على توصيلة منفذ العينة. افتح الإبرة السفلية (جانب الجهاز) تدريجيًا——تدفق متحكم فيه إلى حاوية العينة. أغلق الإبرة السفلية عند جمع حجم العينة. أغلق إبرة التنفيس. حاوية العينة عند الضغط الجوي وتحتوي على عينة عملية تمثيلية. إذا أظهر التنفيس ضغطًا حيًا: لا تتابع. الإبرة العلوية الحاجزة تتسرب——العزل معرض للخطر. كشف منفذ التنفيس الفشل قبل فتح منفذ العينة. توقف، أبلغ، واستبدل أو أصلح المقعد العلوي قبل محاولة استخراج العينة. لا يمكن اختصار هذا التسلسل——المقابض الثلاثة المنفصلة تفصل فيزيائيًا كل خطوة، والتحقق من التنفيس بين الحجب والاستخراج يجبر الفني على تأكيد العزل قبل تعريض حاوية العينة لأي ضغط عملية محتمل. في أخذ العينات من الوسائط السامة والقابلة للاشتعال، هذا التسلسل هو بروتوكول السلامة——ليس توصية، وليس ممارسة أفضل، بل...

1/2"-2"Class 150 - 2500

نظرة عامة فنية

صمامات الحجب المزدوج والتنفيس تمنحك حاجزين مستقلين للإحكام مع تجويف تنفيس مُتحقق بينهما. يبدو ذلك زائدًا عن الحاجة حتى تقف بجوار مقياس ضغط على خط هيدروكربوني بضغط 1500 رطل/بوصة مربعة وتشاهد مقعد إحكام واحدًا يسرّب سائل العملية نحو وصلة الجهاز. يمكن لمقعد واحد أن يسرّب. يمكن لمقعد واحد أن يفشل. صمام DBB يلغي هذا الخطر من خلال اشتراط تثبيت كل من المقعد العلوي (قبل التدفق) والمقعد السفلي (بعد التدفق) في وقت واحد، مع تنفيس تجويف التسريب بينهما إلى الغلاف الجوي أو تصريف مغلق بحيث يمكنك التأكد بصريًا من إحكام كلا المقعدين قبل فتح جانب الجهاز. تقوم FLOWKS بتصنيع تكوينات DBB من نوع كتلة القياس، والشفاه، والترنيون، والإبرة — بدءًا من صمامات عزل الأجهزة المدمجة بحجم 1/2 بوصة وصولًا إلى وحدات DBB لخطوط الأنابيب كاملة التجويف. صمامات DBB من نوع كتلة القياس تُركّب مباشرة عند نقاط توصيل الأجهزة بوصلات غير شفاهية أو شفاهية. صمامات DBB من نوع الشفة والترنيون تعزل مقاطع خطوط الأنابيب للصيانة والفحص والتحقق من الضغط. صمامات DBB الإبرية لأخذ العينات تضيف منفذ عينات بين المقعدين الحاجزين، مما يسمح بسحب السوائل دون كسر العزل. كل تكوينات DBB تشترك في نفس المبدأ الوظيفي: مقعدان، تنفيس واحد، إثبات مُتحقق من ضغط صفري بأن كلا الحاجزين يثبتان قبل المتابعة.

صمامات الحجب المزدوج والتنفيس (DBB) من FLOWKS توفر عزلًا مزدوجًا مُتحققًا مع تجويف تنفيس بين حاجزي إحكام مستقلين. المقعد العلوي يحجب ضغط العملية؛ المقعد السفلي يحمي الجهاز أو الخط السفلي؛ تجويف التنفيس بينهما يُفرَّغ إلى الغلاف الجوي أو تصريف مغلق، مما يعطي تأكيدًا بصريًا بأن كلا المقعدين يثبتان قبل بدء أي عمل في الجانب السفلي. صمامات DBB من نوع كتلة القياس غير الشفاهية تُركّب باللولبة مباشرة على نقاط توصيل الأجهزة — من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة، الفئة 150–1500، تركيب مدمج دون مسامير شفة أو محاذاة حشية. صمامات SBB (الحجب المفرد والتنفيس) من نوع كتلة القياس توفر مقعد حجب واحدًا بالإضافة إلى تنفيس للتطبيقات التي لا يُشترط فيها العزل المزدوج. صمامات DBB من نوع الشفة تُثبَّت بالمسامير في وصلات الشفة لخطوط الأنابيب للعزل ذي الأقطار الأكبر. صمامات DBB من نوع الترنيون تدمج وظيفة الحجب المزدوج والتنفيس في جسم صمام كروي مثبت بترنيون لخدمة خطوط الأنابيب كاملة التجويف. صمامات DBB الإبرية من نوع شفة-إلى-لولبة تجمع بين وصلات عملية شفاهية ووصلات أجهزة ملولبة، مما يسد الفجوة بين معايير الأنابيب. صمامات DBB الإبرية لأخذ العينات تضيف منفذ استخراج عينات داخل تجويف التنفيس، مما يسمح بجمع السوائل دون كسر أي من حاجزي العزل. صمامات DBB من FLOWKS تلبي متطلبات API 6D للعزل المزدوج، مع توفر شهادة ISO 15848 للانبعاثات المتسربة. خيارات المقاعد تشمل PTFE وPEEK والمعدن-إلى-معدن (Stellite 6) لتوافق كيميائي ومدى درجات حرارة مناسب.