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Vollverschweißter Erdgas-Kugelhahn
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Vollverschweißter Erdgas-Kugelhahn

Vollverschweißter Erdgas-Kugelhahn

Der vollständig geschweißte Gaskugelhahn ist ein Ventiltyp, der zur Steuerung des Gasmedienflusses verwendet wird. Im Gegensatz zu Flansch- oder Gewindekugelhähnen werden geschweißte Kugelhähne durch Schweißen mit Rohrleitungen verbunden und bilden so eine robustere und dichtere Verbindung, um einen langfristig stabilen Betrieb bei hohen Temperaturen, hohem Druck und korrosiven Umgebungen zu gewährleisten.

Produktbeschreibung

 

Gasgeschweißte Kugelhähne sind Ventile, die speziell für Gasübertragungssysteme entwickelt wurden. Sie werden durch Schweißen an Rohrleitungen angeschlossen und zeichnen sich durch eine hohe Dichtleistung, hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Sie eignen sich für die Übertragung und Steuerung von Gasmedien wie Erdgas, Flüssiggas (LPG) und Industriegas und werden häufig in städtischen Gaspipelinenetzen, der industriellen Gasversorgung, der gasbefeuerten Stromerzeugung und chemischen Gasprozessen eingesetzt und dienen als entscheidende Ausrüstung für den sicheren Betrieb von Gassystemen.

 

Zeichnung von gasgeschweißten Kugelhähnen

natural gas fully welded ball valve drawning

Produktspezifikation

 

Produkt Gasvollverschweißte Kugelhähne
Nenndurchmesser NPS 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 48
Nenndurchmesser Klasse 150, 300, 600, 900, 1500, 2500.
Verbindung beenden Mit Flansch (RF, RTJ), BW, PE
Betrieb Hebel, Schneckengetriebe, blanker Schaft, pneumatischer Antrieb, elektrischer Antrieb
Materialien Geschmiedet: A105, A182 F304, F3304L, F316, F316L, A182 F51, F53, A350 LF2, LF3, LF5 Guss: A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A352 LCB, LCC, LC2, A995 4A. 5A, Inconel, Hastelloy, Monel
Struktur Volle oder reduzierte Bohrung,
RF, RTJ, BW oder PE,
Seitlicher Einstieg, oberer Einstieg oder geschweißtes Gehäusedesign
Double Block & Bleed (DBB), Double Isolation & Bleed (DIB)
Notsitz- und Schaftinjektion
Antistatisches-Gerät
Design und Hersteller API 6D, API 608, ISO 17292
Von Angesicht zu Angesicht API 6D, ASME B16.10
Verbindung beenden BW (ASME B16.25)
  MSS SP-44
  RF, RTJ (ASME B16.5, ASME B16.47)
Test und Inspektion API 6D, API 598
Andere NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848
Auch erhältlich pro PT, UT, RT, MT.
Feuersicheres Design API 6FA, API 607

 

Kernmerkmale von gasgeschweißten Kugelhähnen

 

1. Material- und Korrosionsbeständigkeit

Ventilkörpermaterial: Typischerweise aus Kohlenstoffstahl (z. B. WCB), Edelstahl (z. B. 304, 316L) oder Niedertemperaturstahl (z. B. LCB) hergestellt, um sich an die Eigenschaften und Betriebsbedingungen verschiedener Gasmedien anzupassen.

Dichtungsmaterial: Verwendet gaskorrosionsbeständige Dichtungsmaterialien wie Polytetrafluorethylen (PTFE), Para-{1}Polystyrol (PPL) oder Metalldichtungsstrukturen, um eine langfristige Dichtungsleistung sicherzustellen.

Korrosionsschutzbehandlung: Die Oberfläche des Ventilkörpers kann mit Rostschutzbeschichtungen beschichtet oder plattiert werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

 

2. Schweißverbindung

Verbindungsmethode: Stumpfschweißen oder Muffenschweißen wird verwendet, um eine nahtlose Verbindung zwischen dem Ventil und der Rohrleitung sicherzustellen und so das Risiko von Leckagen zu verringern.

Vorteile: Schweißverbindungen sind robuster als Flanschverbindungen, eignen sich für hohe {{0}Drücke, hohe-Temperaturen oder erdverlegte Rohrleitungen und verhindern das Lösen von Schrauben oder die Alterung der Dichtungen.

 

3. Strukturelles Design

Schwimmende Kugel- oder feste Kugelstruktur:

Schwimmende Kugel: Die Kugel drückt unter dem Druck des Mediums fest gegen den Ventilsitz und erreicht so eine bidirektionale Abdichtung, geeignet für mittlere und niedrige{0}Druckbedingungen. Feste Kugel: Die Kugel wird von oberen und unteren Lagern getragen und der Ventilsitz wird automatisch durch Federn oder mittleren Druck ausgeglichen, geeignet für Anwendungen mit hohem -Druck und großem-Durchmesser.

Feuerfestes Design: Einige Ventile sind mit einer feuerfesten Dichtungsstruktur ausgestattet, die auch im Brandfall ein gewisses Maß an Abdichtung aufrechterhält, um Folgeunfälle durch Gaslecks zu verhindern.

Antistatisches Design: Zwischen der Kugel und dem Ventilschaft sowie zwischen dem Ventilschaft und dem Ventilkörper sind leitfähige Federn installiert, um die Ansammlung statischer Elektrizität zu verhindern, die Funken verursachen könnte.

 

4. Betrieb und Kontrolle

Manueller Betrieb: Ausgestattet mit einem Griff oder Getriebe, geeignet für Ventile mit kleinem{0}}Durchmesser.

Elektrischer/pneumatischer Aktuator: Ermöglicht Fernsteuerung und automatisierten Betrieb, geeignet für Anwendungen mit großem{0}Durchmesser oder Anwendungen, die häufiges Schalten erfordern.

Begrenzungsvorrichtung: Stellt sicher, dass das Ventil vollständig geöffnet und geschlossen ist, und verhindert so Schäden durch übermäßiges Drehmoment.

 

5. Leistungsvorteile

Hohe Dichtungsleistung: Leckagefreies Design, das die strengen Sicherheitsanforderungen der Gasindustrie erfüllt.

Hohe Druckbeständigkeit: Hält Druckstufen bis PN100 (10 MPa) oder Klasse 600 stand.

Beständigkeit gegen niedrige{0}Temperaturen: Einige Ventile eignen sich für kryogene Bedingungen im Bereich von -46 Grad bis -196 Grad und sind für Flüssigerdgassysteme (LNG) anwendbar.

Lange Lebensdauer: Hochwertige Materialien und Präzisionsbearbeitung gewährleisten einen langfristig stabilen Betrieb der Ventile unter rauen Bedingungen.

 

Anwendungen von vollverschweißten Gaskugelhähnen

 

1. Städtische Gaspipelinenetze

Haupt- und Nebenleitungen: Dienen zur Steuerung der Übertragung und Verteilung von Gas und sorgen für eine stabile Gasversorgung.

Druckregelstationen: Werden in Verbindung mit Druckreglern zur Einstellung des Gasdrucks verwendet.

 

2. Industriegasversorgung

Chemische, metallurgische, keramische und andere Industrie: Wird zur Steuerung des Durchflusses und Drucks von Prozessgasen (z. B. Erdgas und Kokereigas) verwendet.

 

3. Gas-Stromerzeugung

Gasversorgungssysteme für Gasturbinen und Verbrennungsmotoren: Gewährleisten die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Gasversorgung.

 

4. LNG- und LPG-Systeme

Empfangsterminals, Lagertanks und Vergasungsstationen für Flüssigerdgas: Werden zur Steuerung und Übertragung von kryogenen Medien verwendet.

 

5. Gas-Gaskessel und Heizgeräte

Steuerung der Gaszufuhr zu Gasbrennern, um die Verbrennungseffizienz sicherzustellen.

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