الحساب والاختيار ، ومراقبة الجودة ، والتفتيش ، وخدمة ما بعد البيع ، وما إلى ذلك. كل حلقة إنتاج لضمان عدم قلق عملائنا.

احصل على عرض أسعار فوري

المورد الجيد لا يمكنه أن يصنعك أنت فقط خالية من القلق، ولكن قم أيضًا بتمكين الخاص بك الأعمال لتطوير مستدام والسماح لعلامتك التجارية بذلك بشكل متواصل تتراكم سمعة الخدمة والجودة.

كن حذرًا عند اختيار مورد صمام جديد ، فإن DISAPPOINTMENT ذات الجودة المنخفضة تدوم لفترة أطول بكثير من متعة السعر المنخفض!

التكنولوجيا العملية لصمام التحكم

الوصف التعريفي: اكتشف تعقيدات أنواع صمامات التحكم باستخدام هذا الدليل المتعمق ، حيث يقدم رؤى حول تطبيقاتها ومزاياها ومعايير الاختيار لمختلف الصناعات. هناك فئتان من صمامات التحكم ، الحركة الخطية وصمامات التحكم بالحركة الدوارة.

المكونات الرئيسية لصمامات التحكم

قبل الغوص في أنواع صمامات التحكم ، دعنا نستكشف المكونات الأساسية لصمامات التحكم من نوع الكرة الأرضية:

  1. صمام الجسم: الهيكل الأساسي الذي يضم المكونات الداخلية ويوفر اتصالاً بنظام الأنابيب.
  2. تقليم الصمام: المكونات الداخلية المسؤولة عن تعديل التدفق ، بما في ذلك القابس والساق والمقعد.
  3. المحرك: الجهاز الذي يوفر القوة لفتح غطاء الصمام أو إغلاقه أو وضعه حسب الحاجة.
  4. المنصب: جهاز تحكم يضبط موضع مشغل الصمام بناءً على أ إشارة التحكم.

تنظم هذه الصمامات التدفق عن طريق تحريك عنصر إغلاق بحركة خطية. تشمل صمامات الحركة الخطية الشائعة ما يلي:

  • صمامات الكرة الأرضية: تستخدم صمامات الكرة الأرضية على نطاق واسع لإمكانيات الخنق الدقيقة ، وتتميز بقابس يتحرك داخل وخارج المقعد للتحكم في التدفق.
  • صمامات الحجاب الحاجز: تتميز هذه الصمامات بغشاء مرن يتحرك لأعلى ولأسفل ، وهي مثالية للتعامل مع السوائل المسببة للتآكل أو التآكل أو الكاشطة.
  • قرصة الصمامات: مع غلاف من المطاط الصناعي القابل للثقب ، فإن صمامات القرص مناسبة للتعامل مع الطين والمواد الحبيبية والمعلقات الليفية.
الشركة المصنعة لصمامات التحكم في الضغط في الصين Thinktank
صمامات التحكم الهوائية من نوع الكرة الأرضية لنظام البخار

تعدل صمامات الحركة الدوارة التدفق عن طريق تدوير عنصر إغلاق داخل جسم الصمام. صمامات الحركة الدوارة الشائعة هي:

  • الصمامات الكروية: تشتهر الصمامات الكروية بقدرات الإغلاق السريع ، وتحتوي على عنصر إغلاق كروي مع ممر تدفق يتماشى مع خط الأنابيب عند الفتح.
  • صمامات فراشة: تتميز صمامات الفراشة بقرص يدور داخل تيار التدفق ، وهي خفيفة الوزن ومضغوطة ومناسبة لخطوط الأنابيب ذات القطر الكبير.
  • سد الصمامات: تستخدم هذه الصمامات قابسًا أسطوانيًا أو مدببًا مع ممر تدفق يتماشى مع خط الأنابيب عند الفتح ، مما يوفر إمكانات إغلاق ممتازة.

الوصف التعريفي: تعمق في هذا الدليل الشامل لفهم كل شيء عن تطبيقات صمامات التحكم ووظائفها وأنواعها وصناعاتها والمزيد.

 

المقدمة

تلعب صمامات التحكم دورًا مهمًا في تنظيم تدفق وضغط ودرجة حرارة السوائل والغازات في الصناعات المختلفة. مع مجموعة واسعة من التطبيقات ، تعد صمامات التحكم مكونًا أساسيًا في العديد من العمليات الصناعية. تهدف هذه المقالة إلى تغطية كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيقات صمامات التحكم ، مما يساعدك على فهم وظيفتها وأنواعها والصناعات التي تخدمها وغير ذلك الكثير. سواء كنت طالبًا أو مهندسًا أو شخصًا فضوليًا ، يوفر هذا الدليل المعرفة التي تحتاجها لتقدير أهمية صمامات التحكم في عالمنا الحديث.

وظائف وأنواع صمامات التحكم

دور صمامات التحكم في العمليات الصناعية

تخدم صمامات التحكم العديد من الوظائف الحاسمة في العمليات الصناعية ، بما في ذلك:

  • تنظيم التدفق: ضبط تدفق السوائل للحفاظ على معدل ثابت أو الحفاظ على ظروف معينة في النظام.
  • التحكم في الضغط: إدارة الضغط داخل نظام لمنع الضرر أو الحفاظ على ظروف التشغيل المثلى.
  • التحكم في درجة الحرارة: ضبط تدفق السوائل لتنظيم درجة الحرارة داخل نظام أو عملية.

يعد فهم الأنواع المختلفة لصمامات التحكم أمرًا ضروريًا لتطبيقاتها. تتضمن بعض أنواع صمامات التحكم الشائعة ما يلي:

  1. صمامات الكرة الأرضية: مثالية للتحكم الدقيق في التدفق ، تستخدم هذه الصمامات عنصرًا متحركًا من نوع القرص ومقعد دائري ثابتًا لتنظيم التدفق.
  2. صمامات فراشة: تتميز هذه الصمامات بقرص دوار داخل الأنبوب للتحكم في تدفق السوائل ، مما يوفر تصميمًا مضغوطًا وتكاليف أقل.
  3. الصمامات الكروية: تشتهر الصمامات الكروية بمتانتها وقدرتها العالية على التدفق ، وتستخدم عنصر إغلاق كروي يدور للتحكم في تدفق السوائل.
  4. صمامات الحجاب الحاجز: مناسبة للتعامل مع المواد المسببة للتآكل أو الكاشطة ، تستخدم صمامات الحجاب الحاجز غشاءًا مرنًا لفصل تيار التدفق عن عنصر الإغلاق.

تمتد تطبيقات صمامات التحكم عبر العديد من الصناعات ، بما في ذلك:

  • النفط والغاز: التحكم في معدلات التدفق والضغط ودرجة الحرارة في خطوط الأنابيب وعمليات التكرير وأنظمة الحقن الكيميائي.
  • المعالجة الكيميائية: تنظيم تدفق السوائل المسببة للتآكل أو الكاشطة أو عالية الحرارة في التفاعلات والعمليات الكيميائية.
  • توليد الطاقة: ضمان التشغيل السلس لمحطات الطاقة من خلال التحكم في تدفق البخار والمياه والغاز في الغلايات والتوربينات.
  • معالجة المياه والصرف الصحي: إدارة التدفق والضغط في محطات الضخ وشبكات التوزيع وعمليات المعالجة.

تطبيقات صمامات التحكم المحددة

نظام تدوير التحكم
نظام التدوير المستمر

بينما تخدم صمامات التحكم صناعات متعددة ، فإن بعض التطبيقات الفريدة تشمل:

  • تجهيز الأغذية والمشروبات: ضمان الظروف الصحية والحفاظ على جودة المنتج من خلال التحكم في التدفق ودرجة الحرارة أثناء المعالجة.
  • صناعة الأدوية: التحكم الدقيق في تدفق السوائل والضغط ودرجة الحرارة في عمليات تصنيع وخلط وتعبئة الأدوية.
  • صناعة اللب والورق: تنظيم التدفق والضغط ودرجة الحرارة في مختلف مراحل إنتاج اللب والورق.

اختيار صمام التحكم الصحيح

عند اختيار صمام التحكم ، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

  1. متطلبات التدفق: تقييم خصائص التدفق اللازمة للتطبيق المحدد.
  2. خصائص التدفق: ضع في اعتبارك خصائص السائل ، مثل اللزوجة والضغط ودرجة الحرارة ، لتحديد صمام يمكنه التعامل مع الظروف المحددة.
  3. حجم الصمام: اختر حجم صمام يتوافق مع حجم خط الأنابيب ويلبي سعة التدفق المطلوبة.
  4. نوع المحرك: حدد بين التشغيل اليدوي أو الكهربائي أو الهوائي أو الهيدروليكي بناءً على متطلبات النظام والموارد المتاحة. حدد مشغلًا يوفر القوة الكافية ويلبي متطلبات التحكم المطلوبة.
  5. التوافق المادي: تأكد من توافق مواد الصمام مع السائل الذي يتم التعامل معه لتجنب التآكل أو أي تلف آخر.
  6. المتطلبات التنظيمية: الالتزام باللوائح والمعايير الخاصة بالصناعة لضمان التشغيل الآمن والفعال.
  7. الضوضاء والاهتزازات: خيار لتصميم الصمام الذي يقلل من الضوضاء والاهتزاز من أجل تشغيل أكثر أمانًا وموثوقية.

الحفاظ على صمامات التحكم لتحقيق الأداء الأمثل

تعد الصيانة المناسبة لصمامات التحكم أمرًا بالغ الأهمية لضمان طول عمرها وتشغيلها بكفاءة. فيما يلي بعض نصائح الصيانة:

  • عمليات التفتيش المنتظمة: افحص صمامات التحكم بشكل دوري بحثًا عن علامات التآكل أو التآكل أو التلف. سيساعدك هذا في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح حرجة.
  • تزييت: استمر في تشحيم الأجزاء المتحركة لتقليل الاحتكاك ومنع التآكل.
  • التنظيف: قم بإزالة الأوساخ والحطام والملوثات الأخرى لضمان التشغيل السلس للصمام وتقليل مخاطر الانسداد.
  • استبدال الختم: استبدل الأختام البالية أو التالفة لمنع التسربات والحفاظ على الأداء الأمثل.
  • المعايرة: قم بمعايرة صمامات التحكم بانتظام لضمان التشغيل الدقيق والمتسق.
  • المستندات: احتفظ بسجلات مفصلة لأنشطة الصيانة ، بما في ذلك التواريخ والإجراءات وأي مشاكل تواجهها. سيساعدك هذا على تتبع أداء الصمام والتخطيط للصيانة المستقبلية.

موجز صمام التحكم

يعد صمام التحكم عنصرًا أساسيًا في حلقات التحكم في العملية ، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لصمام التحكم في الحفاظ على بعض معلمات العملية المهمة ضمن نطاق التشغيل المطلوب ، مثل ضغط المدخل / المخرج ، ومعدل التدفق ، ودرجة الحرارة ، أو المستوى ، إلخ.

كعنصر تحكم نهائي في تعديل الغاز أو الهواء أو البخار أو الماء أو أي سائل آخر ، فإن صمام التحكم سيعوض اضطراب الحمل ويحافظ على متغير العملية المنظمة في أقرب وقت ممكن من نقطة الضبط المرغوبة.  

لذا فمن المهم حقًا تعلم المصطلحات والتطبيقات والتكنولوجيا وجميع المعلومات المتعلقة بصمامات التحكم، بغض النظر عما إذا كنت مهندسًا أو مبيعات أو مستخدمًا نهائيًا أو خبيرًا في الأجهزة. THINKTANK بذل قسم المهندسين جهودهم المهنية وخبراتهم الغنية في صناعة العمليات لضمان مشاركة المعلومات الفنية الصحيحة. 

عوامل اختيار المواد

فيما يلي قائمة بالمواد العامة المستخدمة في جسم صمام التحكم. سننظر في حوالي 3 عوامل رئيسية ستؤثر على مواد الصمامات المختارة لصمامات التحكم. الخصائص والضغط ودرجة الحرارة. دعونا نناقش بعناية واحدة تلو الأخرى. 

تأثيرات الخصائص

الخصائص الميكانيكية والفيزيائية

سيقدم مصنعو الصمامات الأكثر مسؤولية للعملاء شهادة اختبار مطحنة المواد ، والتي تتضمن بيانات قوة الخضوع والصلابة والمتانة في جزء الخصائص الميكانيكية والفيزيائية.

ارتداء الخصائص

يحدث التآكل التآكل بسبب اصطدام السوائل عالي السرعة أو الجزيئات التآكلية إذا كان وسط التدفق.

خصائص التآكل

خصائص التآكل هي بالتأكيد مؤشر استيراد لصمامات التحكم ، وكيفية اختيار مقاومة المواد المناسبة للتآكل من البيئة أو السوائل المتوسطة هي دائمًا الأولوية الرئيسية للمهندسين.

تأثيرات الضغط

خلال الظروف القاسية ، من الواضح أننا سنواجه مشاكل التجويف أو اللمعان أو التآكل لصمامات التحكم. يولد السائل تجويفًا أو تلفًا فلاشًا لصمامات التحكم غالبًا ما ينتج عن ضغط المنبع والضغط التفاضلي. يؤثر الضغط التفاضلي العالي على السرعة العالية للتدفق مثل البخار ، أو المواد الصلبة المحبوسة التي تسبب احتمال التآكل ، والتآكل الناجم عن الطبقة السلبية من الفولاذ يتم غسله بعيدًا عن السرعة العالية. 

تأثيرات درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة مسألة حاسمة لقوة الخضوع تحت نفس الضغط. ستؤدي درجة الحرارة المرتفعة للوسط إلى تقليل قوة الخضوع لصمام التحكم بدرجة كبيرة. 

إذا تجاوزت درجات حرارة العمل درجة الحرارة القصوى لمادة ما ، فستحدث ظاهرة تسمى "الزحف". 

ما هي ظاهرة الزحف للصمامات؟

ظاهرة بسيطة لإظهار تشوه الزحف ، نرى أن العديد من حلقات مقعد الصمام الكروي PTFE بها تشوه زاحف لأنه يتجاوز الضغط الأقصى للمادة ، وبعد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي ، لا يمكن إحكام الختم بعد الآن. مثل صمامات التحكم ، عندما تؤثر درجة الحرارة المرتفعة على جسم الصمام وتقليم المواد إلى ظاهرة الزحف ، وحتى بعد إزالة درجة الحرارة والضغط ، لا تزال المادة الفولاذية غير قادرة على العودة إلى أبعادها الأصلية. 

الضغط - منحنى درجة الحرارة

منحنى درجة الحرارة والضغط
منحنى درجة الحرارة والضغط 150 رطل
منحنى درجة الحرارة والضغط 300 رطل
منحنى درجة الحرارة والضغط 300 رطل

مادة شائعة لصمام التحكم

فيما يلي اعتبارات مواد صمام التحكم للعملاء أو الهندسة أو مرجع المستخدمين النهائيين. يجب أن نولي مزيدًا من الاهتمام لتطبيقاتنا الحالية واختيارنا وحجمنا بناءً على معرفتنا المهنية بمجال الصناعة.

مادة الصب وحالة الخدمة المقابلة لها

الاسم
الصف المادي
حالة الخدمة
ارتفاع درجة حرارة الكربون الصلب
ASTM A216 الصف WCB
السوائل غير المسببة للتآكل مثل الماء والزيت والغازات في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 800 درجة فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية)
الفولاذ الكربوني منخفض الحرارة
ASTM A352 درجة LCB
درجة حرارة منخفضة إلى -50 درجة فهرنهايت (-46 درجة مئوية). استخدم مستثنى أعلى من + 650 درجة فهرنهايت (+ 340 درجة مئوية).
الفولاذ الكربوني منخفض الحرارة
أستم A352 الصف LC1
درجة حرارة منخفضة إلى -75 درجة فهرنهايت (-59 درجة مئوية). استخدم مستثنى أعلى من + 650 درجة فهرنهايت (+ 340 درجة مئوية).
الفولاذ الكربوني منخفض الحرارة
أستم A352 الصف LC2
درجة حرارة منخفضة إلى -100 درجة فهرنهايت (-73 درجة مئوية). استخدم مستثنى أعلى من + 650 درجة فهرنهايت (+ 340 درجة مئوية).
3.1 / 2٪ نيكل فولاذ
أستم A352 الصف LC3
درجة حرارة منخفضة إلى -150 درجة فهرنهايت (-101 درجة مئوية). استخدم مستثنى أعلى من + 650 درجة فهرنهايت (+ 340 درجة مئوية).
1.1 / 4٪ كروم 1/2٪ مولي ستيل
ASTM A217 درجة WC6
السوائل غير المسببة للتآكل مثل الماء والزيت والغازات في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 1100 درجة فهرنهايت (+ 593 درجة مئوية).
2.1 / 4٪ كروم
ASTM A217 درجة C9
السوائل غير المسببة للتآكل مثل الماء والزيت والغازات في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 1100 درجة فهرنهايت (+ 593 درجة مئوية).
5٪ كروم 1/2٪ مولي
ASTM A217 درجة C5
التطبيقات المسببة للتآكل أو التآكل الخفيف والتطبيقات غير المسببة للتآكل في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية).
9٪ كروم
1٪ مولي
ASTM A217 درجة C12
التطبيقات المسببة للتآكل أو التآكل الخفيف والتطبيقات غير المسببة للتآكل في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية).
12٪ كروم فولاذ
ASTM A487 درجة CA6NM
تطبيق أكال في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة فهرنهايت (-30 درجة مئوية) و + 900 درجة فهرنهايت (+ 482 درجة مئوية).
12٪ كروم
ASTM A217 درجة CA15
تطبيق أكال في درجات حرارة تصل إلى +1300 درجة فهرنهايت (+704 درجة مئوية)
316 الفولاذ المقاوم للصدأ
ASTM A351 درجة CF8M
خدمات أكالة أو إما منخفضة للغاية أو عالية درجة الحرارة غير قابلة للتآكل بين -450 درجة فهرنهايت (-268 درجة مئوية) و + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية). فوق + 800 درجة فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية) حدد محتوى الكربون بنسبة 0.04٪ أو أكثر.
347 الفولاذ المقاوم للصدأ
ASTM 351 درجة CF8C
بشكل أساسي للتطبيقات ذات درجات الحرارة العالية والتآكل بين -450 درجة فهرنهايت (-268 درجة مئوية) و + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية). فوق + 1000 درجة فهرنهايت (+ 540 درجة مئوية) حدد محتوى الكربون بنسبة 0.04٪ أو أكثر.
304 الفولاذ المقاوم للصدأ
ASTM A351 درجة CF8
درجات الحرارة المسببة للتآكل أو درجات الحرارة العالية للغاية غير المسببة للتآكل بين -450 درجة فهرنهايت (-268 درجة مئوية) و + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية). فوق + 800 درجة فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية) حدد محتوى الكربون بنسبة 0.04٪ أو أكثر.
الفولاذ المقاوم للصدأ 304L
ASTM A351 درجة CF3
خدمات أكالة أو غير قابلة للتآكل حتى + 800 فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية).
الفولاذ المقاوم للصدأ 316L
ASTM A351 درجة CF3M
خدمات أكالة أو غير قابلة للتآكل حتى + 800 فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية).
سبيكة -20
ASTM A351 درجة CN7M
مقاومة جيدة لحمض الكبريتيك الساخن حتى + 800 فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية).
مونيل
ASTM 743 درجة M3-35-1
درجة قابلة للحام. مقاومة جيدة للتآكل من قبل جميع الأحماض العضوية الشائعة والمياه المالحة. كما أنها شديدة المقاومة لمعظم المحاليل القلوية حتى + 750 درجة فهرنهايت (+ 400 درجة مئوية).
هاستيلوي ب
ASTM A743 الصف N-12M
مناسب تمامًا للتعامل مع حمض الهيدروفلوريك في جميع التركيزات ودرجات الحرارة. مقاومة جيدة لأحماض الكبريتيك والفوسفوريك حتى + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية).
هاستيلوي C
ASTM A743 الصف CW-12M
مقاومة جيدة لظروف الأكسدة الممتدة. خصائص جيدة في درجات حرارة عالية. مقاومة جيدة لأحماض الكبريتيك والفوسفوريك حتى + 1200 درجة فهرنهايت (+ 649 درجة مئوية).
INCONEL
ASTM A743 الصف CY-40
جيد جدًا لخدمة درجات الحرارة العالية. مقاومة جيدة للوسائط والأجواء المتسببة للتآكل حتى + 800 درجة فهرنهايت (+ 425 درجة مئوية).
برونز
أستم بكسنومكس
الماء أو الزيت أو الغاز: حتى 400 درجة فهرنهايت. ممتاز لخدمة المياه المالحة ومياه البحر.
 

اختيار مواد مقاومة التآكل لصمامات التحكم ذات الأولوية (أداء متدهور)

  • السيراميك
  • الكروم وكربيد التنجستن
  • سبيكة 6 مواجهة صعبة
  • INCONEL
  • 416 SS
  • 17-4 درجة الحموضة
  • ك مونيل
  • 316 SS
  • Hastelloy B & C
  • مونيل
  • سبيكة 20
  • برونز

حد درجة حرارة مادة الجسم لصمامات التحكم

  • حديد الزهر: -28 ~ 210 درجة مئوية
  • حديد الدكتايل: -28 ~ 340 درجة مئوية
  • الكربون الصلب (WCB): -28 ~ 425 درجة مئوية
  • الكربون الصلب (LCB): -45 ~ 340 درجة مئوية
  • CrMo (WC6): -28 ~ 537 درجة مئوية
  • CrMo (WC9): -28 ~ 565 درجة مئوية
  • CrMo (C5، C12): -28 ~ 648 درجة مئوية
  • 304SS ، 316 SS: -253 ~ 815 درجة مئوية
  • سبيكة 20: -45 ~ 148 درجة مئوية
  • الألومنيوم: -198 ~ 204 درجة مئوية
  • البرونز: -198 ~ 287 درجة مئوية
  • Inconel: -198 ~ 648 درجة مئوية
  • مونيل: -198 ~ 480 درجة مئوية
  • Hastelloy C: -198 ~ 537 درجة مئوية
  • التيتانيوم: ~ 350 درجة مئوية

عناصر سبيكة

تم تحسين مقاومة التآكل والصلابة والمتانة للمادة عن طريق إضافة عناصر صناعة السبائك إلى الفولاذ الأساسي.

تسرب المقعد لصمام التحكم

هنا يشير معيار تسرب مقعد صمام التحكم إلى المعيار ANSI / FCI 70-2-2006 يحل محل ANSI B16.104.

تسرب
الفئه
المسمى الوظيفي
أقصى تسرب
المسموح به
اختبار متوسطاختبار الضغطإجراءات الاختبار المطلوبة لإنشاء التصنيف
الفئة الأولى---لا يوجد اختبار مطلوب شريطة موافقة المستخدم والمورد
الفئة الثانية0.5٪ من السعة المقدرةالهواء أو الماء عند درجة حرارة 50-125 فهرنهايت (10-52 درجة مئوية)45-60 رطل لكل بوصة مربعة أو حد أقصى. التشغيل التفاضلي أيهما أقلالضغط المطبق على مدخل الصمام مع فتح المخرج في الغلاف الجوي أو متصل بجهاز قياس فقدان الرأس المنخفض دفع إغلاق طبيعي بالكامل يوفره المشغل.
الفئة الثالثة0.1٪ من السعة المقدرةالهواء أو الماء عند درجة حرارة 50-125 فهرنهايت (10-52 درجة مئوية)45-60 رطل لكل بوصة مربعة أو حد أقصى. التشغيل التفاضلي أيهما أقلالضغط المطبق على مدخل الصمام مع فتح المخرج في الغلاف الجوي أو متصل بجهاز قياس فقدان الرأس المنخفض دفع إغلاق طبيعي بالكامل يوفره المشغل.
الفئة الرابعة0.01٪ من السعة المقدرةالهواء أو الماء عند درجة حرارة 50-125 فهرنهايت (10-52 درجة مئوية)45-60 رطل لكل بوصة مربعة أو حد أقصى. التشغيل التفاضلي أيهما أقلالضغط المطبق على مدخل الصمام مع فتح المخرج في الغلاف الجوي أو متصل بجهاز قياس فقدان الرأس المنخفض دفع إغلاق طبيعي بالكامل يوفره المشغل.
الفئة الخامسة0.0005 مل لكل دقيقة من الماء لكل بوصة من قطر المنفذ لكل تفاضل رطلالماء عند 50-125 فهرنهايت (10-52 درجة مئوية)ينخفض ​​الحد الأقصى لضغط الخدمة عبر قابس الصمام ، بحيث لا يتجاوز تصنيف جسم ANSI.يتم تطبيق الضغط على مدخل الصمام بعد ملء تجويف الجسم بالكامل والأنابيب المتصلة بالماء وإغلاق سدادة الصمام. استخدم صافي دفع المحرك الأقصى المحدد ، ولكن ليس أكثر ، حتى إذا كان متاحًا أثناء الاختبار. اترك وقتًا لاستقرار تدفق التسرب.
الفئة السادسةعدم تجاوز الكميات الموضحة في الجدول التالي بناءً على قطر المنفذ.الهواء أو النيتروجين عند 50-125 فهرنهايت (10-52 درجة مئوية)50 رطل لكل بوصة مربعة أو أقصى ضغط تفاضلي مقنن عبر سدادة الصمام أيهما أقل.يجب ضبط المشغل وفقًا لظروف التشغيل المحددة مع دفع دفع الإغلاق الطبيعي الكامل المطبق على مقعد سدادة الصمام. اترك وقتًا لاستقرار تدفق التسرب واستخدام جهاز قياس مناسب.
قطر المنفذ الاسمي (بوصة)قطر المنفذ الاسمي (بالمليمترات)معدل التسرب (مل لكل دقيقة)معدل التسرب (الفقاعات / الدقيقة *)
3760.96
41021.711
6152427
82036.7545
10254963
1230511.581

الجسم ، اعتبارات مادة القطع لصمام التحكم

بشكل عام ، سننظر في اختيار المادة المناسبة لجسم صمام التحكم والقطع من 4 عوامل.

  1. قوة
  2. متطلبات الأداء الخاصة
  3. المعالجة أو المغلفة
  4. التكلفة

سنقوم هنا بإدراج المواد النموذجية لنوع الكرة الأرضية ، ونوع الفراشة ، والنوع الكروي لصمام التحكم. 

نوع الصمامنوع المادةمادة الجسمتقليم المواد المواد الجذعيةمواد المقعد
نوع الكرةمعدن الكربونASTM A352 غرام. LCC، A216 WCB، A216 WCC316 SS316 SS316 SS
ستانلس ستيل316 SS316 SS316 SS316 SS
Incoloy أو InconelUNS N08825 أو A350 LF2 أو A216 WCB مع تراكب UNS N06625UNS N06625UNS N07718UNS N06625
برونزبرونز (UNS C95800)برونز (UNS C95800)برونز (UNS C95800)برونز (UNS C95800)
دوبلكس وسوبر دوبلكسASTM A890 GR. 4A (UNS J92205) (مزدوج ~ 22٪ Cr) ، ASTM A182 GR. F53 (UNS S32750) أو F55 (UNS S32760) (سوبر دوبلكس ~ 25٪ Cr)ASTM A182 F51، F53، F55ASTM A276 UNS S31803 ، S32750 ، S32760ASTM A182 F51، F53، F55
6 مولي SSUNS S31254 (6 مولي ستانلس ستيل)UNS S31254UNS S31254UNS S31254
نوع الفراشة-الحديد الزهر ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، Hastelloy ، النحاس ، سبائك النيكل الصلب ، سبائك التيتانيوم ، النيكل والألومنيوم والبرونز ، دوبلكس الصلبالحديد الزهر ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، Hastelloy ، النحاس ، سبائك النيكل الصلب ، سبائك التيتانيوم ، النيكل والألومنيوم والبرونز ، دوبلكس الصلبالفولاذ المقاوم للصدأ ، إنكونيل ، مونيلالمقعد المرن: PTFE ، RTFE ، EPDM ، Buna-N ، Viton ، النيوبرين
مقعد معدني: إنكونيل ، ستانلس ستيل
نوع الكرة الأرضية-الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، Hastelloy ، النحاس ، سبائك النيكل الصلب ، سبائك التيتانيوم ، النيكل والألومنيوم والبرونز ، دوبلكس الصلب316SS ، 416SS ، 17-4PHالفولاذ المقاوم للصدأ ، إنكونيل ، مونيلمقعد ناعم: PTFE ، RTFE ، Viton
مقعد معدني: إنكونيل ، ستانلس ستيل

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة أو متطلبات حول صمامات التحكم ، أو منظمات الضغط ذاتية التشغيل ، أو صمامات الفراشة عالية الأداء ، أو غير ذلك الصمامات الصناعيةلا تتردد في الاتصال بنا لمزيد من الاتصالات. 

الطلب هو مجرد بداية الخدمة. نحن نتعامل مع كل عميل بجدية وإخلاص، ونبذل قصارى جهدنا لتلبية متطلبات العميل المخصصة، ونزود العملاء بصمامات فعالة من حيث التكلفة قدر الإمكان. الحفاظ على مصالح عملائنا هو أساس تطورنا.

احصل على عرض أسعار فوري

تجنب استفسارك هو تأخير الاستجابة، يرجى إدخال الخاص بك واتساب/ويشات/سكايب مع الرسالة، حتى نتمكن من الاتصال بك في المرة الأولى.

سنرد عليك خلال ٢٤ ساعة. في حال وجود حالة طارئة، يُرجى التواصل عبر واتساب: +٨٦ ١٨٥ ١٦٥٦ ٩٢٢١، أو وي تشات: +٨٦ ١٩٩ ٢١٢٥ ٠٠٧٧، أو الاتصال مباشرةً على +٨٦ ١٨٩ ٥٨١٣ ٨٢٨٩. 

احصل على اقتباس فوري

معاينة الفرح

احصل على اقتباس فوري

سوف نقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة. إذا كانت الحالة عاجلة، يرجى إضافة WhatsApp: +86 199 2125 0077، أو WeChat: +86 199 2125 0077. أو اتصل بـ +86 189 5813 8289 مباشرة. 

مباشرة إلى مصنع صمام التحكم بأسعار تنافسية وجودة موثوقة

معاينة الفرح
معاينة الفرح

احصل على اقتباس فوري

ما عليك سوى ترك اسمك والبريد الإلكتروني ورسالة أو متطلبات بسيطة ، وسوف نتصل بك في غضون ساعة واحدة.

واتساب: +86 199 2125 0077

معرف سكايب: sowell85

معرف Wechat: +86 199 2125 0077