vanne à bille flottante
VANNE À BILLE FLOTTANTE
Standard
Normes de conception et de fabrication : API 6D, ASME B16.34, API 608, BS 5351
Face à face : ASME B16.10, API 6D, DIN 3202, BSEN 558
Dimensions du raccordement à brides : ASME B16.5, BS EN 1092
Essais et inspections : API598, API6D
1. Conception spéciale du siège
La vanne à bille flottante est conçue avec une bague d'étanchéité flexible. À basse pression, la surface de contact entre la bague et la bille est réduite, ce qui augmente le taux d'étanchéité et garantit une étanchéité fiable. À haute pression, la surface de contact augmente grâce à la déformation élastique de la bague, lui permettant ainsi de supporter une pression plus élevée sans s'endommager.
2. Conception de structures résistantes au feu
En cas d'incendie lors de l'utilisation de la vanne, la bague de siège en PTFE ou autre matériau non métallique se décompose ou s'endommage sous l'effet de la haute température, entraînant des fuites importantes. La bague d'étanchéité coupe-feu, placée entre la bille et le siège, permet, après la combustion du siège, de repousser rapidement la bille vers la bague d'étanchéité métallique aval, formant ainsi une structure d'étanchéité métal-métal auxiliaire et limitant efficacement les fuites. De plus, le joint d'étanchéité de la bride centrale est constitué d'un joint enroulé métallique, garantissant l'étanchéité même à haute température. La conception coupe-feu de la vanne à bille flottante est conforme aux exigences des normes API 607, SPI 6FA, BS 6755 et autres normes applicables.
3. Étanchéité fiable de la tige de soupape
La tige est munie d'un épaulement à sa base afin d'éviter son expulsion par le fluide, même dans des conditions extrêmes telles qu'une surpression anormale dans la cavité de la vanne, une défaillance du presse-étoupe, etc. De plus, pour prévenir les fuites en cas de combustion du joint de tige suite à un incendie, une butée est placée à l'interface entre l'épaulement de la tige et le corps, formant ainsi un joint d'étanchéité inversé. La force d'étanchéité de ce joint augmente avec la pression du fluide, garantissant ainsi une étanchéité fiable de la tige sous différentes pressions, prévenant les fuites et évitant toute propagation accidentelle.
La tige adopte une structure d'étanchéité à garniture en V. Cette garniture en V permet de convertir efficacement la force de pression et la force du fluide du presse-étoupe en force d'étanchéité de la tige.
Selon les exigences de l'utilisateur, un mécanisme de pressage de garniture à ressort à disque peut être adopté pour rendre l'étanchéité de la garniture de tige plus fiable.
4. Structure antistatique
La vanne à bille est dotée d'une structure antistatique et utilise un dispositif de décharge d'électricité statique pour former directement un canal statique entre la bille et le corps, ou via la tige, afin d'évacuer l'électricité statique produite par le frottement lors de l'ouverture et de la fermeture de la bille et du siège par la canalisation, évitant ainsi les risques d'incendie ou d'explosion liés aux étincelles statiques et garantissant la sécurité du système.
5. Prévention des verrous et des erreurs de manipulation
La vanne à boisseau sphérique manuelle peut être verrouillée en position complètement ouverte ou fermée. Le dispositif de positionnement à 90° avec trou de verrouillage est conçu pour éviter toute mauvaise manipulation de la vanne par un utilisateur non qualifié. Il prévient également les ouvertures et fermetures accidentelles, ainsi que les incidents liés aux vibrations de la canalisation ou à des facteurs imprévisibles. Ce dispositif est particulièrement efficace pour les canalisations et tubes de production de fluides inflammables et explosifs, tels que les hydrocarbures, les produits chimiques et les produits médicaux. La partie supérieure de la tige où est installée la poignée est plate. Lorsque la vanne est ouverte, la poignée est parallèle à la canalisation, garantissant ainsi une indication précise de l'ouverture et de la fermeture.
Matériaux des produits du fabricant de vannes Newsway
LeFabricant de vannes chinoisdepuisChine, le corps de ses vannes et les matériaux de ses garnitures peuvent être proposés enForgétype etFonderietype. À côté deAcier inoxydableetAcier au carbonematériel, nous aussifabrication de vannesdans des matériaux spéciaux tels que le titane, les alliages de nickel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, l'alliage 20, les alliages super-duplex, les alliages résistants à la corrosion et les matériaux de qualité urée.
Matériaux de vannes disponibles
| Nom commercial | UNS n° | Werkstoff n° | Forgeage | Fonderie |
| acier au carbone | K30504 | 1,0402 | A105 | A216 WCB |
| acier au carbone | 1,046 | A105N | ||
| Acier au carbone à basse température | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Acier à haute limite d'élasticité | K03014 | A694 F60 | ||
| Acier nickelé 3 1/2 | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1,738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1,4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1,4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1,4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1,4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1,4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1,4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1,455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Charpentier 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1,4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1,4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2,4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2,4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2,4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2,4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2,4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2,4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2,4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2,46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2,4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2,4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2,461 | B574 N06455 | |
| Titane GR. 1 | R50250 | 3,7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titane GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titane GR. 3 | R50550 | 3,7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titane GR. 5 | R56400 | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titane GR. 7 | R52400 | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titane GR. 12 | R53400 | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |













