Type de vanne et code de vanne

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Type et code des vannes

Afin de certifier, classifier et distinguer les différents composants et leurs fonctions, les vannes industrielles sont divisées en groupes et sous-groupes suivants. 
 

Modèles de vannes

Vannes industrielles remontent à l'invention des machines à vapeur, mais au cours des dernières décennies, en raison des exigences des secteurs pétrolier, chimique, électrique, métallurgique, naval, nucléaire et aérospatial, des exigences de qualité et de sécurité plus élevées ont été imposées.
Les paramètres les plus importants de la vanne sont : sa température de travail (ultra-basse -269 ℃ et haute de 1200 ℃ jusqu'à 3430 ℃), la pression de fonctionnement (de l'ultra-vide 1,33 × 10-8 Pa jusqu'à l'ultra-haute 1460 MPa) et les dimensions du diamètre (de 1 mm à 6000 mm, atteignant même 9750 mm). Les matériaux des vannes, quant à eux, résultent de la fusion d'acier, d'alliages de carbone et de titane. De nombreuses vannes en acier résistent même à la corrosion, aux basses températures et aux sources de grande chaleur.
La manière dont la vanne est actionnée varie selon son utilisation dans l'industrie électrique, pneumatique ou hydraulique, en tenant également compte du contrôle de programme, de l'air numérique, de la commande à distance et de tous les autres éléments de travail. La technologie de traitement des vannes varie également en fonction des lignes d'assemblage, qu'elles soient automatiques ou
ordinaires. 
Valve type and valve code

 

1. Classification des fonctions et de l'utilisation des vannes

(1) Vanne à soupape

La vanne à soupape est également appelée vanne à circuit fermé. Sa fonction est de connecter ou de couper le fluide dans la tuyauterie. Les vannes à soupape comprennent les vannes à opercule, les vannes à boisseau, les vannes à boisseau sphérique, les vannes papillon et les vannes à membrane.

(2) Clapet anti-retour

Le clapet anti-retour est également appelé vanne unidirectionnelle. Sa fonction est d'empêcher le reflux du fluide dans la tuyauterie. Le clapet de pied de la pompe à eau appartient également à la catégorie des clapets anti-retour.

(3) Vanne de sécurité

La fonction de la soupape de sécurité a pour fonction d'empêcher la pression du fluide dans la tuyauterie. Elle permet de ne pas dépasser la valeur spécifiée afin d'assurer la protection de sécurité.

(4) Vanne de régulation

Les vannes de régulation comprennent les vannes d'étranglement et les réducteurs de pression. Leur fonction est d'ajuster la pression, le débit et d'autres paramètres du fluide.

(5) Vanne de dérivation

Les vannes de dérivation comprennent diverses vannes de distribution et pièges. Leur fonction est de distribuer, séparer ou mélanger le fluide dans la tuyauterie.
 
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2. Classification par pression nominale des vannes

• Vide
La pression de fonctionnement est inférieure à la pression atmosphérique standard.
• Basse pression
La pression nominale est PN ≤ 1,6 MPa.
• Moyenne pression
La pression nominale est PN = 2,5, 4,0, 6,4 MPa.
• Haute pression
La pression PN est de 10 à 80 MPa.
• Très haute pression
Ils atteignent des pressions de PN ≥100 MPa.
 
Valve type and valve code

 

3. Température de fonctionnement des vannes

• Très basse
Ils sont utilisés pour des températures de fonctionnement moyennes t < -100 ℃.
• Basse
Utilisés avec des températures de fonctionnement moyennes de -100 ℃ ≤t≤-40 ℃.
Normale
Supportent des températures de fonctionnement moyennes de -40 ℃ ≤t≤120 ℃.
• Moyenne
Utilisés pour des températures de fonctionnement moyennes de 120 ℃
• Haute
Ils peuvent être utilisés avec des températures de fonctionnement moyennes t > 450 ℃.
 
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4. Classification des vannes selon le mode d'actionnement

• Automatique

Désigne une vanne qui ne nécessite pas de force extérieure pour fonctionner. Elle s'appuie sur l'énergie du
fluide lui-même pour actionner la vanne. Comprend les soupapes de sécurité, réducteurs de pression, purgeurs de vapeur, clapets anti-retour,
vannes de régulation automatiques, etc.
• Motorisé
La vanne motorisée peut être actionnée par diverses sources d'alimentation.
• Électrique
Ceci est une vanne qui fonctionne grâce à l'électricité.
• Pneumatique : Vanne actionnée par air comprimé.
• Hydraulique :
Fonctionne grâce à la pression hydraulique, telle que l'huile.
• Mélange
De plus, il existe différentes combinaisons des méthodes d'actionnement ci-dessus, telles qu'un actionnement gaz-électrique

vanne, etc. 

Vanne manuelle

La vanne manuelle utilise un volant, une poignée, un levier et un pignon pour contrôler l'action de la vanne par la force humaine.
À mesure que la vanne s'ouvre et se ferme, le couple augmente et le réducteur à vis sans fin ou le réducteur à vis peut être placé
entre le volant et la tige de vanne. Le joint universel et l'arbre de transmission peuvent également être utilisés pour les opérations à distance.
opérations.
Dans le génie civil et industriel, il existe 11 catégories principales de vannes:
3. vanne à passage direct
5. vanne de régulation
6. vanne à membrane
8. étrangleur
9. soupape de sécurité
10. vanne de réduction de pression
11. purge de condensat
• Autres vannes spéciales (incluant les vannes pour instruments, les systèmes de tuyauterie de contrôle hydraulique, et pour
divers corps de machines et équipements chimiques).
 
Valve type and valve code

 

5. Taxonomie basée sur le diamètre nominal de la vanne

• Petit diamètre :
Il s'agit d'une vanne avec un diamètre nominal DN≤40mm.
• Diamètre moyen :
Le diamètre nominal est de DN 50 à 300 mm.
• Grand diamètre :
Le diamètre nominal varie dans la plage DN de 350 à 1200 mm.
• Très grand diamètre :
Le diamètre nominal atteint DN ≥ 1400 mm.
Valve type and valve code

6. Organisation des caractéristiques structurelles des vannes

• Forme à soupape
L'ouverture et la fermeture pièces de vanne sont entraînés par la tige de vanne et cela aide à monter et
descendre le long de l'axe de la vanne.
• Forme du pointeau
L'élément d'ouverture et de fermeture est entraîné par la tige de vanne pour aider à déplacer vers le haut et
vers le bas la ligne centrale perpendiculaire au siège de vanne.
• Vanne à boisseau conique
Les pièces d'ouverture et de fermeture tournent autour de leur propre ligne centrale.
• Clapet à battant
La vanne d'ouverture et de fermeture tourne autour de l'axe extérieur au siège. • Course papillon
Le disque d'ouverture et de fermeture tourne autour de l'axe fixe dans le siège de vanne.
Vanne à tiroir ligne

Les pièces d'ouverture et de fermeture coulissent dans la direction perpendiculaire au canal.

7. Méthodes de raccordement des vannes

• Raccordement fileté
Le corps de la vanne possède un filetage interne ou externe et est raccordé au filetage du tuyau.
• Raccordement à brides
Le corps de la vanne possède une bride qui est raccordée au tuyau.
• Raccordement à souder
Le corps de la vanne possède une rainure de soudure et est soudé à la tuyauterie.
• Raccordement à bride de serrage (Clamp)
Le corps de la vanne possède un port de verrouillage et est raccordé avec un collier de serrage.
• Raccordement par écrou tournant
Utiliser la bague pour le raccordement à la tuyauterie.
• Raccordement Wafer

Il s'agit d'une forme de raccordement où la vanne et les deux tuyaux sont directement fixés ensemble par des boulons.

8. Variété de matériaux du corps de vanne

• Vanne métallique
Le corps de ces vannes, ainsi que d'autres de leurs pièces, sont fabriqués en matériau métallique.
Les matériaux métalliques les plus couramment utilisés sont :
჻ Fonte
჻ Acier au carbone
჻ Alliage d'acier
჻ Alliage de cuivre
჻ Alliage d'aluminium
჻ Alliage de plomb
჻ Alliage de titane

჻ Alliage de Monel

• Vanne en matériau non métallique
Le corps de ces vannes, ainsi que d'autres de leurs pièces, sont fabriqués en matériau non métallique.
Les matériaux non métalliques les plus utilisés sont :
჻ Plastique
჻ Céramique
჻ Revêtu

჻ Plastique renforcé de fibre de verre

• Vanne avec corps métallique revêtu

Le corps de la vanne est en métal et ses surfaces principales sont en contact avec le fluide.
Les matériaux les plus utilisés pour le revêtement de ces vannes sont :
჻ Caoutchouc
჻ Plastique
჻ Céramique

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Code vanne

La norme “JB/T 308-2004 Méthode de compilation des modèles de vannes ” (ci-après dénommée “ cette norme ”) spécifie la compilation des modèles, le code de type, le code de mode d'entraînement, le code de forme de connexion, le code de forme structurelle, le code de matériau de surface d'étanchéité, la représentation du code de matériau du corps de vanne et du code de pression.

Cette norme s'applique à la compilation des modèles de vannes à opercule, vannes à soupape, vannes d'étranglement, vannes papillon, vannes à boisseau sphérique, vannes à membrane, vannes à boisseau, clapets anti-retour, soupapes de sécurité, détendeurs, purgeurs de vapeur, vannes de purge et vannes à piston d'usage général.

Selon cette norme, le modèle de vanne se compose de sept parties : type de vanne, méthode d'entraînement, forme de connexion, forme structurelle, matériau de surface d'étanchéité ou type de matériau de revêtement, code de pression ou pression de service à température de service, et matériau du corps de vanne.

L'ordre de préparation du modèle de vanne est le suivant : type de vanne, mode d'entraînement, forme de connexion, forme structurelle, matériau de surface d'étanchéité ou type de matériau de revêtement, code de pression nominale ou code de pression de service à température de service, matériau du corps de vanne.

1. Préparation du modèle de la vanne

Le modèle de vanne se compose de 7 unités, dont les significations sont les suivantes.

(1) Code de type : Le code de type est représenté par des lettres pinyin chinoises, comme indiqué dans le Tableau 1.

(2) Code du mode d'entraînement : code du mode d'entraînement, exprimé en chiffres arabes selon les dispositions du Tableau 2.

(3) Code de forme de connexion : Le code de forme de connexion de la vanne est exprimé en chiffres arabes selon les dispositions du Tableau 3.

(4) Code de forme structurelle : Le code de forme structurelle de la vanne est représenté par des chiffres arabes. Le code de structure de la vanne à opercule doit être conforme au Tableau 4 ; le code de structure de la vanne à soupape, de la vanne à piston et de la vanne d'étranglement doit être conforme au Tableau 5 ; le code de structure de la vanne à boisseau sphérique doit être conforme au Tableau 6 ; le code de structure de la vanne papillon doit être conforme au Tableau 7 ; le code de forme structurelle selon les dispositions du Tableau 8 ; le code de forme structurelle de la vanne à boisseau selon les dispositions du Tableau 9 ; le code de forme structurelle du clapet anti-retour selon les dispositions du Tableau 10 ; le code de forme structurelle de la soupape de sécurité selon les dispositions du Tableau 11 ; le code de forme structurelle du détendeur selon les dispositions du Tableau 12 ; le code de structure des purgeurs de vapeur doit être conforme aux dispositions du Tableau 13 ;

Tableau 1 Code de type de vanne

Type de vannecodeType de vannecode
Soupape de sécurité à ressortAVanne de purgeP
Vanne papillonDVanne à boisseau sphériqueQ
Vanne à membraneGVanne purgeurS
Soupape de sécurité à levierGAVanne à plongeurU
Clapets anti-retour et crépines d'aspirationHVanne à passage directX
Vanne à soupapeJvanne de régulation de pressionY
Vanne de régulationLVanne à operculeZ

Lorsque la vanne a d'autres fonctions ou une structure spéciale, ajoutez une lettre pinyin chinoise avant le code du type de vanne, comme indiqué dans le tableau suivant

Tableau 1-1 Code de représentation des vannes avec d'autres fonctions ou structures spéciales

nom de la seconde fonctioncodenom de la seconde fonctioncode
Type isolationBType de décharge de laitierP
Type cryogéniqueDType rapideQ
Type ignifugeF(Garniture de tige) Type à souffletW
Type à fermeture lenteH

Remarque : Le type basse température désigne la vanne dont la température autorisée est inférieure à -46℃.

Tableau 2 Mode d'actionnement de la vanne codedrive modecodedrive modecodeEntraînement électromagnétique0engrenage conique5Entraînement électro-hydraulique1Entraînement hydraulique7engrenage à vis sans fin2Entraînement pneumatique6Entraînement électro-hydraulique3Entraînement pneumatique-hydraulique8engrenage droit4Entraînement électrique9

Remarque : 1. Ce code peut être omis pour les vannes actionnées par volant, manette et clé, ainsi que pour les soupapes de sûreté, les détendeurs et les purgeurs de vapeur.

2. Pour les vannes pneumatiques ou hydrauliques, le type normalement ouvert est représenté par 6K, 7K, le type normalement fermé par 6B, 7B ; pneumatique avec manuel par 6K ; électrique antidéflagrant par 9H ; vis sans fin type T par 3T. .

3. Les codes 2 et 8 désignent les actionneurs qui nécessitent deux sources d'alimentation simultanées pour l'ouverture et la fermeture de la vanne.

Tableau 3 Code de forme de raccordement de vanne

Type de raccordementcodeType de raccordementcode
Filetage intérieur1Clip-à-agrafe7
Filetage extérieur2Anneau de fixation8
Bride4Couvercle de carte9
Soudage6

Note : Le soudage comprend le soudage bout à bout et le soudage par emboîtement.

Tableau 4 Code de structure de la vanne à opercule

Structure de la vanne à operculecode
Levée de tige vers le bas (tige montante)Ogive à coinOgive élastique0
Ogive rigideOgive simple1
Ogive double2
Ogive parallèleOgive simple3
Ogive double4
Type à tige non montante (tige cachée)Ogive à coinOgive simple5
Ogive double6
Ogive parallèleOgive simple7
Ogive double8

Tableau 5 Code structurel des vannes à soupape, vannes à piston et vannes d'étranglement

Structure des vannes à soupape, vannes à piston et vannes d'étranglementcodeStructure des vannes à soupape, vannes à piston et vannes d'étranglementcode
Type traversant1Type DC (Type Y)5
Type Z passage intégral2Type passage intégral équilibré6
Type trois voies3Type équilibré d'angle7
Type d'angle4Vanne à soupape à pointeau8

Code de structure de vanne à boisseau sphérique Tableau 6

Forme structurelle de la vanne à boisseau sphériquecodeForme structurelle de la vanne à boisseau sphériquecode
à boisseau sphérique flottantType traversant1à boisseau sphérique fixeType traversant7
Forme YType trois voies2quatre voies6
Forme en L4Forme en TType trois voies8
Forme en T5Forme en L9
Hémisphère – Traversant0

Tableau 7 Code de structure de vanne papillon

Forme structurelle de la vanne papilloncodeForme structurelle de la vanne papilloncode
Type de scellagesimple excentrique0type non scellésimple excentrique5
Plaque verticale centrale1Plaque verticale centrale6
double excentrique2double excentrique7
triple excentrique3triple excentrique8
mécanisme à bielle4mécanisme à bielle9

Tableau 8 Code de structure de vanne à membrane

Forme structurelle de la vanne à membranecodeForme structurelle de la vanne à membranecode
Type à crête de maison1Type à grille7
Type de coupure3Forme en Y angulaire8
Type de plaque DC5Forme en T angulaire9
Type traversant6

Tableau 9 Code de forme structurelle de la vanne à boisseau

Forme structurelle de la vanne à boisseaucodeForme structurelle de la vanne à boisseaucode
Garniture d'étanchéité Forme en L2Joint d'huileForme en L6
Type traversant3Type traversant7
Trois voies en T4Trois voies en forme de T8
quatre voies5Correspondance statiqueType traversant9
Trois voies en forme de T0

Tableau 10 Code de structure du clapet anti-retour

Forme de structure du clapet anti-retourcode
Élévation – abaissementType traversant1
Type vertical2
Type d'angle3
BattantType à battant unique4
Type à battants multiples5
Type à double battant6
Clapet anti-retour rotatif papillon7
Clapet anti-retour à soupape8

Tableau 11 Code de forme structurelle de la soupape de sécurité

Forme structurelle de la soupape de sécuritécode
ressortferméeavec dissipateur thermiquetype à plein débit0
Type à micro-déclenchement1
 2
avec manetteType à double ressort à micro-ouverture3
non ferméetype à plein débit4
Type à micro-déclenchement7
type à plein débit8
avec mécanisme de commandetype à plein débit6
type à impulsion9
levier5

Tableau 12 Code structure de la vanne de réduction de pression

Forme structurelle de la vanne de réduction de pressioncode
soufflet à action directe1
membrane à action directe2
Type à piston pilote3
Type à soufflet pilote4
Type à membrane pilote5

Tableau 13 Code de forme structurelle du purgeur de vapeur

Forme structurelle du purgeur de vapeurcode
type à bille flottante1
Type labyrinthe ou plaque à orifice2
Type à fût flottant3
Type à expansion liquide ou solide4
Type à flotteur cloche5
Type à pression de vapeur6
Bimétallique ou élastique7
type à impulsion8
Type à disque9

Tableau 14 Code structurel de la vanne de purge

Forme structurelle de la vanne d'égoutcode
Connexion de niveau de liquideType à soupape – passage droit1
Type à soupape – passage d'équerre2
Intermittent par le bas du liquideType à soupape – Type DC5
Type à soupape – passage droit6
Type à soupape – passage d'équerre7
Type à grille flottante – Type droit8

(5) Code du matériau de la surface d'étanchéité ou du revêtement du fond de la vanne : Le code du matériau de la surface d'étanchéité ou du revêtement du fond de la vanne est exprimé en lettres Pinyin chinoises, conformément aux dispositions du Tableau 15.

(6) Code de pression nominale : Le code de pression nominale est représenté par des chiffres arabes, et sa valeur est 10 fois la valeur de la pression nominale en mégapascals (MPa). Pour les vannes utilisées dans l'industrie des centrales électriques, lorsque la température maximale du fluide dépasse 530°C, la valeur est 10 fois la valeur de la pression de service en mégapascals (MPa). centrales électriques, pression de service.

(7) Code du matériau du corps de vanne : Le code du matériau du corps de vanne est exprimé en lettres Pinyin chinoises, comme spécifié dans le Tableau 16. Le corps de vanne en fonte avec une PN inférieure ou égale à 1,6 MPa et le corps de vanne en acier au carbone avec une PN supérieure ou égale à 2,5 MPa omettent ce code.

Tableau 15 Code du matériau du siège ou de la garniture

Matériau de la surface d'étanchéité du siège ou de la garniturecode
Alliage à base d'étain (Babbitt)B
ÉmailC
Acier nitruréD
Acier inoxydable série 18-8E
FluoroplastiqueF
VerreG
Acier inoxydable série Cr13H
Doublure-ColleJ
Alliage MonelM
Plastique nylonN
Acier boréP
PlombéQ
Acier inoxydable série Mo2TiR
PlastiqueS
Alliage de cuivreT
caoutchoucX
carbure cémentéY

Note : 1. Le code matériau de la surface d'étanchéité du siège directement usinée dans le corps de vanne est représenté par W.

2. Lorsque le matériau de la surface d'étanchéité de la paire d'étanchéité est différent, il est indiqué par le code matériau de dureté inférieure.

Tableau 16 Code matériau du corps de vanne

matériau du corps de vannecode
Titane et alliages de titaneA
acier au carboneC
Acier inoxydable série Cr13H
Acier au chrome-molybdèneI
Fonte malléableK
Alliage d'aluminiumL
Acier inoxydable série 18-8P
Fonte ductileQ
Acier inoxydable série Mo2TiR
PlastiqueS
Cuivre et alliages de cuivreT
Acier au chrome molybdène vanadiumV
Fonte griseZ

Deuxièmement, la désignation de la vanne

 

La désignation de la vanne est établie selon le mode d'actionnement, la forme de raccordement, la forme structurelle, le matériau de revêtement et le type, mais les éléments suivants sont omis dans la désignation :

 

(1) Dans la forme de raccordement : “ bride ”.

 

(2) Dans la forme structurelle :

 

a. Pour la vanne à opercule : “ tige montante ”, “ élasticité ”, “ rigidité ” et “ opercule simple ”.

 

b. Type “ droit ” pour la vanne à soupape et la vanne de régulation.

 

c. “ Flottant ” et “ droit ” pour la vanne à boisseau sphérique.

 

d. Type “ plaque verticale ” pour la vanne papillon.

 

e. Type “ crête ” pour la vanne à membrane.

 

f. “ Garniture ” et “ droit ” pour la vanne à boisseau.

 

g. “ Droit ” et “ battant simple ” pour le clapet anti-retour.

 

h. “ Non fermé ” pour la soupape de sécurité.

 

(3) Le nom du matériau de la surface d'étanchéité du siège.

 

3. Exemples de méthode de compilation du modèle et du nom de la vanne

 

1. Vanne à opercule électrique, raccordement à brides, opercule double à tige montante, le matériau de la surface d'étanchéité du siège est directement usiné dans le corps de la vanne, la pression nominale est PN0.1MPa, et le matériau du corps de vanne est une vanne à opercule en fonte grise :

 

Vanne à opercule double à opercule conique électrique Z942W-1

 

2. Vanne à boisseau sphérique manuelle, raccordement à filetage mâle, type droit flottant, le matériau de la surface d'étanchéité du siège est en fluoroplastique, la pression nominale est PN4.0MPa, le matériau du corps de vanne est 1Cr18Ni9Ti :

 

Vanne à boisseau sphérique à filetage mâle Q21F-40P

 

3. Vanne à membrane à commande pneumatique normalement ouverte, raccordement à brides, type à membrane, matériau de revêtement en caoutchouc, pression nominale PN0.6MPa, et matériau du corps de vanne en fonte grise :

 

Vanne à membrane revêtue de caoutchouc à commande pneumatique normalement ouverte G6K41J-6

 

4. Vanne papillon hydraulique, raccordement à brides, type à plaque verticale, le matériau de la surface d'étanchéité du siège est en cuivre moulé, le matériau de la surface d'étanchéité du disque est en caoutchouc, la pression nominale est PN0.25MPa, et le matériau du corps de vanne est en fonte grise :

 

Vanne papillon hydraulique D741X-2.5

 

5. Électrique, raccordement soudé, passage direct, matériau de la surface d'étanchéité du siège revêtement en alliage dur, pression de service à 540 ℃ est de 17MPa, matériau du corps de vanne est une vanne à soupape en acier chrome molybdène vanadium :

 

Vanne à soupape électrique J961Y-P54170V

Applications de vannes OEM & ODM Newinteg

Z641H气动闸阀

Vanne à opercule pneumatique Z641H - Idéale pour l'industrie pétrolière

Comparé à la vanne à opercule pneumatique à cylindre simple, la force de levage de la vanne est doublée grâce à la structure à cylindre double couche. Cela résout fondamentalement le problème de coincement de certains corps de vannes à opercule pneumatique à cylindre simple qui ne peuvent pas être ouverts. Dans le même temps, le phénomène de coincement de l'opercule peut également être évité.
Grâce à sa technologie avancée, ses performances fiables, son fonctionnement pratique, sa commutation et sa maintenance, elle a été largement utilisée comme dispositif d'ouverture et de fermeture de pipeline pour le transport de fluides gazeux et liquides dans les industries pétrolière, chimique, métallurgique, électrique et maritime.
X44W三通法兰式旋塞阀

Vanne à boisseau sphérique à trois voies X44W - Idéale pour l'industrie chimique

La vanne à boisseau sphérique à trois voies X44W est une vanne qui peut être ouverte et fermée rapidement. Parce que le mouvement entre les surfaces d'étanchéité a un effet de raclage, et lorsqu'elle est complètement ouverte, elle peut complètement empêcher le contact avec le fluide circulant, elle peut donc également être utilisée avec des fluides contenant des particules en suspension.

H64Y电站止回阀

Clapet anti-retour H64Y pour centrales électriques - Idéal pour l'industrie des centrales électriques

Le clapet anti-retour pour centrales électriques a un corps de vanne en forgeage matricé. La cavité centrale adopte une structure auto-serrante sans pression, sans chapeau. Plus la pression dans la cavité interne est élevée, meilleures sont les performances d'étanchéité. Il est fabriqué selon les exigences de l'utilisateur et convient aux pipelines d'alimentation en eau principale, d'eau de circulation et d'extraction et de récupération de vapeur des centrales thermiques centrales électriques, empêchant le flux de fluide à haute température et haute pression, et protégeant la sécurité des équipements principaux tels que les pompes.

QDY42F 液动紧急切断阀

Vanne d'arrêt d'urgence hydraulique QDY42F - Idéale pour l'industrie pétrolière et gazière

Ceci est une vanne de sécurité. Elle est installée sur les conduites en phase liquide et en phase gazeuse de la station de stockage de GPL, et est utilisée conjointement avec le compresseur d'air (ou le réservoir de stockage de gaz), de sorte que lorsqu'une fuite importante se produit dans la conduite, la source de gaz est dépressurisée ou la haute température provoque la fusion de l'alliage du bouchon fusible, et la vanne se ferme automatiquement pour arrêter la fuite, jouant ainsi un rôle de protection de sécurité. Cette vanne peut également être utilisée comme vanne d'arrêt pneumatique. Elle peut réaliser une commande à distance, se fermer rapidement et s'ouvrir de manière flexible. Idéale pour remplacer les importations.

H41F4 F46 衬氟止回阀

Clapet anti-retour H41F4 F46 doublé de fluor - Meilleur pour l'industrie chimique

Le clapet anti-retour H41F4 F46 doublé de fluor contrôle les milieux fortement corrosifs. La surface du corps de la vanne est recouverte de divers plastiques fluorés. Il convient à différentes températures de travail et à différents pipelines de fluides. Il présente les caractéristiques de haute résistance et de bonnes performances, empêchant le flux à contre-courant du milieu dans le pipeline ou l'équipement de s'ouvrir et de se fermer dans un seul sens. Il convient à diverses concentrations d'eau régale, d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, d'acide fluorhydrique et de divers acides organiques, d'acides forts et d'oxydants forts dans le l'industrie chimique à -50℃~150℃. Le FEP convient également à une utilisation dans des pipelines contenant diverses concentrations de solvants organiques fortement alcalins et d'autres gaz corrosifs et milieux liquides.

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