vanne à bille flottante

Description courte :

Vanne à bille flottante - Normes de conception et de fabrication : API 6D, ASME B16.34, API 608, BS 5351 Raccord face à face : ASME B16.10, API 6D, DIN 3202, BS EN 558 Raccordement à brides : ASME B16.5, BS EN 1092 Essais et contrôles : API 598, API 6D 1. Conception spéciale du siège : La vanne à bille flottante est conçue avec une bague d'étanchéité flexible. Lorsque la pression du fluide est faible, la surface de contact entre la bague d'étanchéité et la bille est réduite, ce qui assure une meilleure étanchéité au niveau de la jonction entre la bague d'étanchéité et la bille.


Détails du produit

Matériaux des vannes

Étiquettes de produit

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.


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    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  
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