Válvula de esfera flutuante
As válvulas de esfera flutuantes de entrada lateral são fabricadas de acordo com a API 6D. A válvula é configurada em um projeto de corpo dividido de duas peças aparafusadas forjadas com um diâmetro pequeno, adequado para condições de trabalho de média/baixa pressão. Caracterizadas por um design simples, as sedes da válvula são inseridas diretamente no corpo.
A pressão do fluxo a montante empurra a esfera flutuante livre contra o assento a jusante. A compressão resultante fornece uma solução de vedação perfeita e sem vazamentos.
A haste é conectada na parte superior da esfera e permite que a válvula abra e feche com um movimento de um quarto de volta.
A seleção de materiais é totalmente personalizável para atender às especificações do projeto do cliente e vários recursos exclusivos estão disponíveis, oferecendo uma solução técnica aprimorada adequada para ambientes offshore agressivos e fluidos corrosivos e abrasivos.
PROJETO DE VÁLVULA
Baseado na API 6D
FAIXA DE TEMPERATURA
-150 a 662 graus F (-101 a 350 graus)
TAMANHO
NPS 1/2-6 (DN 15-150)
CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO
Norma ASME 2500
CARA A CARA
Conforme padrão API 6D
CONEXÕES FINAIS
RF, RTJ conforme B16.5 e B16.47
SW, Soquete soldado conforme B16.11
DESIGN DE CARROCERIA
Forjado/fundido, duas peças aparafusadas
DESIGN DO ASSENTO
Assento macio ou metálico com revestimento duro na esfera e assentos
CARACTERÍSTICAS
Selos secundários em grafite puro
Dispositivo antiestático
Haste anti-explosão
Fechamento hermético bidirecional
Embalagem de haste de baixa emissão fugitiva disponível
O-ring/vedações labiais e configuração de grafite
OPERADOR
Manual: chave inglesa ou engrenagem com cadeado
TESTES E CERTIFICAÇÕES
Conformidade com inspeção e testes API 6D e ISO 5208 e API 598
À prova de fogo e testado contra incêndio conforme API 6FA/ 607
Certificação SIL 3 conforme IEC61508
Emissão Fugitiva conforme ISO15848
PED 2014/68/UE
Como superar as desvantagens das válvulas de esfera flutuantes?
Para superar as desvantagens das válvulas de esfera flutuantes, as seguintes medidas podem ser tomadas:
Seleção de materiais:
Selecione materiais resistentes a altas temperaturas, altas pressões e desgaste para fabricar a esfera, a sede da válvula e o anel de vedação para melhorar o desempenho de trabalho e a durabilidade da válvula de esfera flutuante em ambientes de alta temperatura e alta pressão.
Otimização estrutural:
A estrutura da válvula de esfera flutuante é otimizada para reduzir o atrito entre a esfera e o assento da válvula e reduzir o desgaste. Por exemplo, a tecnologia de tratamento de superfície da esfera pode ser melhorada, como o uso de revestimentos resistentes ao desgaste ou materiais lubrificantes especiais.
Melhorar os métodos de operação e manutenção:
Fortaleça o treinamento dos operadores, melhore as habilidades operacionais e a precisão e reduza os danos à válvula causados por operação incorreta. Ao mesmo tempo, faça a manutenção e a inspeção regulares da válvula de esfera flutuante para descobrir e lidar prontamente com problemas potenciais.
Aumentar a vedação:
Melhore o desempenho de vedação da válvula de esfera flutuante melhorando a estrutura de vedação, como usar vedações elásticas ou aumentar a área de contato da superfície de vedação. Além disso, considere usar uma estrutura de vedação dupla ou uma junta de vedação para melhorar o efeito de vedação.
Seleção razoável:
Selecione o modelo e a especificação apropriados da válvula de esfera flutuante de acordo com o cenário e as necessidades reais da aplicação. Evite escolher válvulas que sejam muito grandes ou muito pequenas para reduzir a carga do meio de trabalho e a resistência ao fluxo da esfera.
Instalar equipamento auxiliar:
Em cenários de aplicação onde a redução de ruído ou a prevenção da poluição são necessárias, equipamentos auxiliares como silenciadores ou filtros podem ser instalados para reduzir o ruído e a poluição.
Adote novas tecnologias:
Introduzir novas tecnologias, como mecanismos de operação elétricos ou pneumáticos, para reduzir a carga da operação manual e melhorar a conveniência e a precisão da operação. Além disso, tecnologias avançadas de monitoramento e diagnóstico podem ser usadas para detectar o status de trabalho da válvula em tempo real, e problemas potenciais podem ser descobertos e tratados em tempo hábil.
Desenvolva um plano de manutenção:
Desenvolva um plano de manutenção detalhado, incluindo limpeza regular, inspeção e substituição de peças desgastadas, para garantir o desempenho a longo prazo da válvula de esfera flutuante.
Por meio da implementação das medidas acima, as deficiências da válvula de esfera flutuante podem ser efetivamente superadas e seu desempenho e confiabilidade em vários cenários de aplicação podem ser melhorados. No entanto, devido às diferentes necessidades e condições específicas de cada cenário de aplicação, é necessário selecionar medidas apropriadas para superar as deficiências da válvula de esfera flutuante de acordo com a situação real.
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