Vanne 脿 bille cryog茅nique 脿 entr茅e sup茅rieure
À propos de Vanne 脿 bille cryog茅nique 脿 entr茅e sup茅rieure
Caract茅ristiques rapides
Dimensions : 2" - 12" (DN50 - DN300)
Pression : Class 150 - 300 / PN 10-40
Norme : API 6D, BS 6364, MSS SP-134, ASME B16.34
Mat茅riaux du corps : A351 CF8M, A182 F316, A351 CF8, Monel/alliages K
Si猫ge : PCTFE (Kel-F) / TFM si猫ge souple ; m茅tal sur m茅tal avec rev锚tement Stellite disponible
Conception : Entrée supérieure, chapeau allong茅, trou de ventilation de bille
Pourquoi Cette Vanne Ne Ressemble 脿 Aucune Vanne à Entrée Supérieure Standard
Entrez dans un terminal LNG et vous verrez des vannes 脿 bille à entrée supérieure sur chaque point d'isolement majeur. M锚me couvercle boulonn茅 sur le dessus. M锚me acc猫s interne sans retirer la vanne de la conduite. Mais regardez de plus pr猫s 鈥?cette tige est deux fois plus longue qu'elle ne devrait l'锚tre, il y a un petit trou perc茅 脿 travers la bille, et les si猫ges sont en PCTFE, pas en PTFE. Trois diff茅rences. Chacune existe parce que le fluide cryog茅nique 脿 -196掳C d茅truit des choses qui fonctionnent parfaitement 脿 temp茅rature ambiante.
Premi猫rement : le chapeau allong茅. La garniture standard 鈥?PTFE, graphite, peu importe ce que vous avez choisi 鈥?茅choue 脿 -196掳C. Le PTFE se fissure sous la contrainte d'茅tanch茅it茅. Le graphite perd sa r茅silience. L'allongement du chapeau ajoute suffisamment de longueur de tige pour que la chambre de garniture se situe au-dessus de la ligne de givre, 脿 environ la temp茅rature ambiante. Votre garniture fonctionne normalement car elle ne voit jamais la zone cryog茅nique. Aucun mat茅riau de garniture cryog茅nique sp茅cial n茅cessaire. Aucune bague gel茅e. Aucune fuite de garniture devenue cassante du jour au lendemain.
Deuxi猫mement : le trou de ventilation de la bille. Fermez une vanne 脿 bille standard en service cryog茅nique et le liquide se trouve emprisonn茅 dans la cavit茅 de la bille. Ce liquide se r茅chauffe lentement par conduction thermique depuis le corps, se dilate en passant de liquide 脿 gaz, et la surpression qui en r茅sulte bloque la bille contre les deux si猫ges. Vous ne pouvez pas la tourner. Le trou de ventilation 脿 travers la bille permet au fluide emprisonn茅 d'茅galiser la pression c么t茅 amont. Simple. Efficace. Vous 茅vite une bille bloqu茅e qui n茅cessite la d茅pressurisation de la canalisation pour 锚tre lib茅r茅e.
Troisi猫mement : si猫ges PCTFE, pas PTFE. Le PTFE devient cassant en dessous de -100掳C 鈥?il se fissure sous la contrainte d'茅tanch茅it茅 脿 temp茅ratures cryog茅niques. Le PCTFE (Kel-F) et le TFM conservent leur flexibilit茅 et leur int茅grit茅 d'茅tanch茅it茅 jusqu'脿 -196掳C. Ils maintiennent leurs propri茅t茅s m茅caniques l脿 o霉 le PTFE abandonne.
Quand l'Entrée Supérieure Compte Plus Que la Compacit茅
L'accès par entrée supérieure signifie que vous entretenez les internes par le couvercle sup茅rieur sans d茅connecter la vanne de la canalisation. Dans un terminal LNG, l'isolement de conduite est co没teux et chronophage. Vider une conduite cryog茅nique, la r茅chauffer, la d茅pressuriser, puis retirer une vanne de la conduite 鈥?cela repr茅sente des jours de travail. L'entrée supérieure permet 脿 votre 茅quipe de maintenance de d茅visser le couvercle, retirer la bille et les si猫ges, inspecter ou remplacer, et reboulonner le couvercle. La vanne reste dans la conduite. La conduite reste vid茅e mais n'a pas besoin d'锚tre r茅chauff茅e pour le retrait de la vanne.
Les si猫ges m茅tal sur m茅tal avec rev锚tement Stellite sont disponibles pour le service cryog茅nique cyclique o霉 la vanne cycle fr茅quemment entre ouvert et ferm茅. Les si猫ges souples g猫rent bien la plupart des services d'isolement cryog茅nique 鈥?les vannes 脿 bille dans les terminaux LNG restent g茅n茅ralement ouvertes ou ferm茅es pendant de longues p茅riodes. Mais si votre application cycle toutes les quelques minutes, le rev锚tement Stellite sur les deux surfaces d'茅tanch茅it茅 survit 脿 l'usure.
Les mat茅riaux de corps en Monel et alliages K sont sp茅cifi茅s pour le cryog茅nique extr锚me o霉 une r茅sistance 脿 la corrosion sup茅rieure au 316 inoxydable est requise. La plupart des applications LNG utilisent CF8M ou F316 et ne cherchent pas plus loin. Mais si votre fluide de processus contient des composants agressifs, ou si vous op茅rez en dessous de -196掳C en service h茅lium ou hydrog猫ne, les options 脿 plus haute teneur en alliages comptent.
Ce Qui Est Manqu茅 dans la Revue de Sp茅cification
La direction du trou de ventilation compte. Le trou doit ventiler c么t茅 amont lorsque la vanne est ferm茅e 鈥?c'est le c么t茅 avec la pression la plus basse pendant l'isolement. Si votre conception syst猫me n茅cessite une ventilation c么t茅 aval, sp茅cifiez-le. Ne supposez pas.
La longueur de l'allongement du chapeau varie selon l'installation. L'allongement doit 锚tre suffisamment long pour que la chambre de garniture reste au-dessus de la ligne de givre dans votre environnement de fonctionnement r茅el 鈥?pas en laboratoire 脿 -196掳C sans vent, sans humidit茅 ambiante, sans masse thermique des canalisation adjacentes. Les climats froids avec installations ext茅rieures n茅cessitent des allongements plus longs que les installations int茅rieures climatis茅es. Sp茅cifiez les conditions ambiantes, pas seulement la temp茅rature du fluide.
Le boulonnage du couvercle du corps sur les vannes à entrée supérieure n茅cessite plus de couple que pr茅vu apr猫s service cryog茅nique. Le boulonnage en acier inoxydable 脿 temp茅ratures cryog茅niques grippe diff茅remment. Utilisez les valeurs de couple du fabricant pour le r茅assemblage apr猫s maintenance, pas les tableaux de couple g茅n茅riques pour acier inoxydable.
R : Vous le pouvez, mais vous ne devriez pas. Le PTFE commence 脿 perdre sa flexibilit茅 bien avant de devenir totalement cassant 脿 -100掳C. 脌 -80掳C, il est d茅j脿 plus rigide qu'脿 temp茅rature ambiante, et la contrainte d'茅tanch茅it茅 due au cyclage acc茅l茅rera la fissuration. Le PCTFE co没te l茅g猫rement plus cher et vous donne une marge plus large. Utilisez-le.
R : Non. Le trou de ventilation est petit 鈥?g茅n茅ralement 3-6mm selon la taille de la bille. Il n'affecte pas l'enveloppe de contention de pression de la bille ou du corps. Le trou est un chemin d'茅galisation de pression, pas une faiblesse structurelle.
R : Donnez au fabricant votre temp茅rature ambiante minimale et l'orientation d'installation (tige verticale ou horizontale). Ils calculent la hauteur de la ligne de givre sur la tige en fonction de la conductivit茅 thermique, des conditions ambiantes et de la temp茅rature du fluide. Les installations ext茅rieures dans les climats froids n茅cessitent g茅n茅ralement 50-100mm d'allongement suppl茅mentaire par rapport aux installations int茅rieures climatis茅es.
R : Vous le pouvez, mais la vanne ne sera pas conforme 脿 BS 6364 ou MSS SP-134, qui exigent tous deux un soulagement de pression de cavit茅 pour les vannes 脿 bille cryog茅niques. Sans trou de ventilation, vous risquez le blocage de la bille par expansion du liquide emprisonn茅. C'est une question de s茅curit茅, pas une pr茅f茅rence.
R : Le PCTFE (Kel-F) a une r茅sistance m茅canique plus 茅lev茅e 脿 temp茅ratures cryog茅niques 鈥?meilleur pour les vannes qui subissent des charges de si猫ge 茅lev茅es ou des cycles fr茅quents. Le TFM est un PTFE modifi茅 avec une meilleure r茅sistance au fluage 脿 froid et une compatibilit茅 chimique l茅g猫rement meilleure. Les deux fonctionnent 脿 -196掳C. Pour le service d'isolement, l'un ou l'autre convient. Pour les cycles fr茅quents, le PCTFE est le choix le plus r茅sistant.
Spécifications techniques
| Size Range | 2“-24” |
| Pressure Class | Class150-900 |
| Design Standard | BS 6364,ISO 10497,ISO 28921 |
| Body Materials | LF2, LF3, LF9, LCC, LCB, F304, CF8, F316, CF8M, CF8C, F321 |
Téléchargements produits

| Gamme de dimensions | 2“-24” |
| Classe de pression | Class150-900 |
| Norme de conception | BS 6364,ISO 10497,ISO 28921 |
| Matériaux du corps | LF2, LF3, LF9, LCC, LCB, F304, CF8, F316, CF8M, CF8C, F321 |
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