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Válvula de esfera de passagem plena/porta única, tipo flutuante/com munhão, para gás/óleo/água, elétrica/pneumática/hidráulica, API/API6d/API608, fabricada na China, em aço fundido/inoxidável.

Descrição resumida:

NORTECHis uma das principais válvulas de esfera com munhão da China Electric Fabricante e fornecedor.

Válvula de esfera com munhão elétrico

 NPS: 2″-56″

API 6D, API 607 ​​Firesafe, NACE MR0175, certificado ATEX.

Classificação de pressão: Classe 150-2500 libras

Operação manual, operação pneumática e operação elétrica.

Corpo: Aço fundido, Aço forjado

Assento: DEVLON/NYLON/PTFE/PPT/PEEK etc.

 


Detalhes do produto

Etiquetas do produto

O que é uma válvula de esfera com munhão elétrico?

UmVálvula de esfera com munhão elétricoSignifica que a esfera é restringida por rolamentos e só pode girar; a maior parte da carga hidráulica é suportada pelas restrições do sistema, resultando em baixa pressão nos rolamentos e nenhuma fadiga do eixo.

A pressão na tubulação empurra a sede a montante contra a esfera estacionária, de modo que a pressão da linha força a sede a montante contra a esfera, causando a vedação. A ancoragem mecânica da esfera absorve o empuxo da pressão da linha, evitando o atrito excessivo entre a esfera e as sedes, de forma que, mesmo na pressão nominal máxima de trabalho, o torque de operação permanece baixo. Isso é particularmente vantajoso quando a válvula de esfera é acionada, pois reduz o tamanho do atuador e, consequentemente, os custos totais do conjunto de acionamento da válvula. O munhão está disponível para todos os tamanhos e classes de pressão, mas é indicado principalmente para válvulas de grande porte e condições de alta pressão.

As vantagens do projeto de esfera com munhão incluem menor torque de operação, facilidade de manuseio, desgaste mínimo da sede (o isolamento haste/esfera evita a carga lateral e o desgaste das sedes a jusante, melhorando o desempenho e a vida útil), e desempenho de vedação superior em alta e baixa pressão (um mecanismo de mola separado e a pressão da linha a montante são usados ​​como vedação contra a esfera estacionária para aplicações de baixa e alta pressão).

válvula de esfera montada em munhão fundido

Principais características da válvula de esfera com munhão elétrico NORTECH

1. Bloqueio Duplo e Sangria (DBB)

Quando a válvula é fechada e a cavidade central é esvaziada pela válvula de descarga, as sedes a montante e a jusante se bloqueiam independentemente. Outra função do dispositivo de descarga é permitir a verificação da sede da válvula quanto a vazamentos durante o teste. Além disso, os depósitos internos podem ser removidos pelo dispositivo de descarga. O dispositivo de descarga foi projetado para reduzir os danos à sede causados ​​por impurezas no fluido.

bloqueio duplo e sangria (DBB)

3. Dispositivo de Vedação de Emergência

As válvulas de esfera com diâmetro igual ou superior a 6" (DN150) são todas projetadas com um dispositivo de injeção de selante na haste e na sede. Quando o anel de vedação da sede ou o anel de vedação da haste são danificados por acidente, o selante correspondente pode ser injetado pelo dispositivo de injeção de selante para evitar vazamentos do fluido no anel de vedação da sede e na haste. Se necessário, o sistema de vedação auxiliar pode ser usado para lavar e lubrificar a sede, mantendo-a limpa.

Dispositivo de Injeção de Selante

dispositivo de injeção de selante

4. Projeto de estrutura à prova de fogo

Em caso de incêndio durante o uso da válvula, o anel de vedação da sede, o anel de vedação da haste e o anel de vedação do flange central, feitos de PTFE, borracha ou outros materiais não metálicos, se decompõem ou danificam sob altas temperaturas. Sob a pressão do fluido, a válvula de esfera empurra o retentor da sede rapidamente em direção à esfera, fazendo com que o anel de vedação metálico entre em contato com a esfera e forme a estrutura de vedação metal-metal auxiliar, que controla eficazmente o vazamento da válvula. O projeto da estrutura à prova de fogo da válvula de esfera para tubulação com munhão está em conformidade com os requisitos das normas API 607, API 6FA, BS 6755 e outras.

6. Estrutura de vedação confiável do assento

A vedação da sede é realizada por meio de dois retentores de sede flutuantes, que podem flutuar axialmente para bloquear o fluido, incluindo vedação por esfera e vedação do corpo. A vedação de baixa pressão da sede da válvula é realizada por pré-tensionamento por mola. Além disso, o efeito pistão da sede da válvula é projetado adequadamente, o que permite a vedação de alta pressão pela própria pressão do fluido. Os dois tipos de vedação por esfera descritos a seguir podem ser implementados.

Lado a jusante: Quando a pressão “Pb” dentro da cavidade da válvula aumenta, a força exercida em A3 é maior do que em A4. Como A3-A4=B2, o diferencial de pressão em B2 superará a força da mola, fazendo com que a sede se solte da esfera e aliviando a pressão da cavidade da válvula para a parte a jusante. Em seguida, a sede e a esfera serão vedadas novamente pela ação da mola.

haste à prova de fogo
assento à prova de fogo

8. Vedação dupla (pistão duplo)

A válvula de esfera com munhão para tubulação pode ser projetada com uma estrutura de vedação dupla antes e depois da esfera para algumas condições de serviço especiais e requisitos do usuário. Ela possui efeito de pistão duplo. Em condições normais, a válvula geralmente adota vedação primária. Quando a vedação primária da sede é danificada e causa vazamento, a sede secundária entra em ação, aumentando a confiabilidade da vedação. A sede adota uma estrutura combinada. A vedação primária é metal-metal. A vedação secundária é um anel O de borracha fluorada que garante que a válvula de esfera atinja a vedação em nível de bolha. Quando o diferencial de pressão é muito baixo, a sede de vedação pressiona a esfera por meio da ação da mola para realizar a vedação primária. Quando o diferencial de pressão aumenta, a força de vedação da sede e do corpo aumenta proporcionalmente, vedando firmemente a sede e a esfera e garantindo um bom desempenho de vedação.

Vedação primária: a montante.

Quando a diferença de pressão é baixa ou inexistente, a sede flutuante se move axialmente ao longo da válvula sob a ação da mola, empurrando a sede em direção à esfera para manter a vedação. Quando a força exercida na sede da válvula é maior que a força na área A1, então A2 - A1 = B1. Portanto, a força em B1 empurrará a sede em direção à esfera, garantindo a vedação da parte a montante.

Vedação secundária: a jusante.

Quando a diferença de pressão é baixa ou inexistente, a sede flutuante se move axialmente ao longo da válvula sob a ação da mola, empurrando a sede em direção à esfera para manter a vedação. Quando a pressão na cavidade da válvula (P) aumenta, a força exercida na área A4 da sede da válvula é maior que a força exercida na área A3 (A4 - A3 = B1). Portanto, a força em B1 empurrará a sede em direção à esfera, garantindo a vedação da parte a montante.

10. Estrutura especial de alívio automático de pressão em direção à corrente superior

Como a válvula de esfera é projetada com vedação primária e secundária avançada, que possui efeito de pistão duplo, e a cavidade intermediária não permite alívio automático de pressão, recomenda-se o uso de uma válvula de esfera com estrutura especial para atender aos requisitos de alívio automático de pressão e garantir a ausência de poluição ambiental. Nessa estrutura, o fluxo superior adota vedação primária e o fluxo inferior adota vedação primária e secundária. Quando a válvula de esfera está fechada, a pressão na cavidade da válvula permite o alívio automático da pressão no fluxo superior, evitando assim os riscos causados ​​pela pressão na cavidade. Quando a sede primária estiver danificada e apresentar vazamentos, a sede secundária também pode desempenhar a função de vedação. No entanto, deve-se prestar atenção especial à direção do fluxo na válvula de esfera durante a instalação. Observe as direções de entrada e saída. Consulte os desenhos a seguir para o princípio de vedação da válvula com estrutura especial.

vedação única
vedação simples 02

Desenho esquemático do princípio de vedação a montante e a jusante de uma válvula de esfera.

estrutura do assento 01

Desenho esquemático do princípio de alívio de pressão na cavidade da válvula de esfera para vedação a montante e a jusante.

vedação dupla
vedação dupla 2
estrutura do assento02

11. Haste à prova de estouro

A haste adota uma estrutura à prova de expulsão. Ela foi projetada com um ressalto na parte inferior para que, com o posicionamento da tampa superior e do parafuso, a haste não seja expelida pelo fluido, mesmo em caso de aumento anormal de pressão na cavidade da válvula.

Haste à prova de estouro

estourar haste

13. Haste de extensão

Para válvulas embutidas, a haste de extensão pode ser fornecida caso seja necessária operação em solo. A haste de extensão é composta por haste, válvula de injeção de selante e válvula de drenagem, podendo ser estendida até a parte superior para facilitar a operação. Os usuários devem indicar os requisitos e o comprimento da haste de extensão ao fazerem seus pedidos. Para válvulas de esfera acionadas por atuadores elétricos, pneumáticos e pneumático-hidráulicos, o comprimento da haste de extensão deve ser medido do centro da tubulação até o flange superior.

Diagrama esquemático da haste de extensão

haste de extensão

Especificações da válvula de esfera com munhão elétrico NORTECH

Especificações técnicas da válvula de esfera com munhão

• Base de montagem ISO 5211 compatível com vários tipos de atuadores;

• Estrutura simples, vedação confiável e fácil manutenção.

• Design antiestático e resistente ao fogo.

• Certificação ATEX para proteção contra explosões.

Apresentação do produto:

válvula de esfera com munhão-03
válvula de esfera com munhão-04
válvula de esfera com munhão-05

Aplicação da válvula de esfera com munhão elétrico NORTECH

Esse tipo deVálvula de esfera com munhão elétricoÉ amplamente utilizado nos sistemas de exploração, refino e transporte de petróleo, gás e minerais. Também pode ser utilizado na produção de produtos químicos e medicamentos; na geração de energia hidrelétrica, térmica e nuclear; e em sistemas de drenagem.

 


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