Das SDV-Ventil (Shut Down Valve) ist ein Ventil mit einer V-förmigen Öffnung auf einer Seite des Halbkugelkolbens. Durch Einstellen der Öffnung des Kolbens wird der Querschnitt des Mediumstroms verändert und so der Durchfluss angepasst. Es kann auch zur Schaltersteuerung verwendet werden, um das Öffnen oder Schließen der Rohrleitung zu realisieren. Es hat einen selbstreinigenden Effekt, ermöglicht eine geringe Durchflusseinstellung im kleinen Öffnungsbereich und ein großes Einstellverhältnis. Es eignet sich für Fasern, Feinpartikel und Schlämme.
Der Öffnungs- und Schließteil des Kugelhahns vom Typ V ist eine Kugel mit einem kreisförmigen Kanal, und die beiden Halbkugeln sind durch eine Schraube verbunden und drehen sich um 90°, um den Zweck des Öffnens und Schließens zu erreichen.
Es wird häufig in automatischen Steuerungssystemen der Erdöl- und Chemieindustrie usw. verwendet.
Produkt | SDV-Ventil (Abschaltventil) (V-Anschluss) |
Nenndurchmesser | NPS 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 20” |
Nenndurchmesser | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500, 2500. |
Endverbindung | Flansch (RF, RTJ), BW, PE |
Betrieb | Hebel, Schneckengetriebe, freier Schaft, pneumatischer Antrieb, elektrischer Antrieb |
Materialien | 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 Eingang, oberer Eingang oder geschweißte Karosseriekonstruktion Doppelblockierung und Entlüftung (DBB), Doppelisolierung und Entlüftung (DIB) Notfall-Sitz- und Schafteinspritzung Antistatikgerät |
Design und Hersteller | API 6D, API 608, ISO 17292 |
Von Angesicht zu Angesicht | API 6D, ASME B16.10 |
Endverbindung | BW (ASME B16.25) |
MSS SP-44 | |
RF, RTJ (ASME B16.5, ASME B16.47) | |
Prüfung 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 |
1. Der Flüssigkeitswiderstand ist gering, der Durchflusskoeffizient hoch und das einstellbare Verhältnis hoch. Es kann ein Verhältnis von 100:1 erreichen, was deutlich höher ist als das einstellbare Verhältnis von geraden Einsitz-Regelventilen, Zweisitz-Regelventilen und Hülsen-Regelventilen. Die Durchflusseigenschaften sind ungefähr gleich prozentual.
2. Zuverlässige Abdichtung. Die Dichtheitsklasse der metallischen Hartdichtung entspricht der Klasse IV der GB/T4213 „Pneumatisches Steuerventil“. Die Dichtheitsklasse der Weichdichtung entspricht der Klasse V oder VI der GB/T4213. Bei Hartdichtungen kann die Dichtfläche des Kugelkerns beispielsweise hartverchromt, mit kobaltbasiertem Hartmetall beschichtet oder mit einer verschleißfesten Wolframkarbid-Beschichtung versehen werden, um die Lebensdauer der Ventilkerndichtung zu verlängern.
3. Schnelles Öffnen und Schließen. Der V-Kugelhahn ist ein Winkelventil mit einem Schieberwinkel von 90° (vom vollständig geöffneten zum vollständig geschlossenen Zustand). Ausgestattet mit einem pneumatischen AT-Kolbenantrieb eignet er sich für schnelle Schnittbedingungen. Nach der Installation des elektrischen Ventilstellungsreglers kann dieser über das analoge Signalverhältnis 4–20 mA eingestellt werden.
4. Gute Sperrleistung. Der Schieber hat eine Viertelkugelform mit einseitiger Sitzstruktur. Bei Feststoffpartikeln im Medium kommt es nicht zu einer Hohlraumverstopfung wie bei herkömmlichen O-Kugelhähnen. Zwischen der V-förmigen Kugel und dem Sitz befindet sich kein Spalt, wodurch eine hohe Scherkraft entsteht. Dies eignet sich besonders zur Regelung von Suspensionen und Feststoffpartikeln mit Fasern oder kleinen Feststoffpartikeln. Darüber hinaus gibt es V-förmige Kugelhähne mit globaler Spule, die sich besser für Hochdruckbedingungen eignen und die Verformung des Kugelkerns bei hohem Druckunterschied effektiv reduzieren können. Es wird eine Ein- oder Doppelsitzdichtungsstruktur verwendet. V-förmige Kugelhähne mit Doppelsitzdichtung werden meist zur Durchflussregelung sauberer Medien eingesetzt. Bei partikelbehafteten Medien besteht die Gefahr einer Verstopfung des mittleren Hohlraums.
5. V-Kugelhähne haben eine feste Kugelstruktur. Der Sitz ist federbelastet und kann sich entlang des Strömungsweges bewegen. Der Spulenverschleiß wird automatisch ausgeglichen, was die Lebensdauer verlängert. Die Federn können Sechskantfedern, Wellenfedern, Tellerfedern, zylindrische Druckfedern usw. sein. Bei kleinen Verunreinigungen im Medium müssen Dichtungsringe an der Feder angebracht werden, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. Bei V-Kugelhähnen mit Doppelsitzdichtung und globaler Spule wird eine schwimmende Kugelstruktur verwendet.
6. Bei Anforderungen an Feuerbeständigkeit und Antistatik besteht der Ventilkern aus einer metallischen Hartdichtungsstruktur, der Füllstoff aus flexiblem Graphit und anderen hochtemperaturbeständigen Materialien und der Ventilschaft verfügt über eine Dichtschulter. Treffen Sie Maßnahmen zur elektrostatischen Ableitung zwischen Ventilkörper, Schaft und Kugel. Erfüllt die Anforderungen an die Feuerbeständigkeit gemäß GB/T26479 und die Antistatikanforderungen gemäß GB/T12237.
7. V-förmige Kugelhähne unterscheiden sich je nach Dichtungsstruktur des Kugelkerns in Null-, Einfach-, Doppel- und Dreifach-Exzenter. Die häufigste Konstruktion ist Null-Exzenter. Die Exzenterstruktur löst den Schieber beim Öffnen schnell vom Sitz, reduziert den Verschleiß des Dichtrings und verlängert die Lebensdauer. Im geschlossenen Zustand kann eine exzentrische Kraft erzeugt werden, um die Dichtwirkung zu verstärken.
8. Der Antriebsmodus des V-Kugelhahns verfügt über einen Grifftyp, ein Schneckengetriebe, eine pneumatische, elektrische, hydraulische, elektrohydraulische Verbindung und andere Antriebsmodi.
9. Der Kugelhahnanschluss vom Typ V verfügt über zwei Möglichkeiten: Flanschanschluss und Klemmanschluss für die globale Spule, Doppelsitz-Dichtungsstruktur und Gewindeanschluss sowie Muffenschweißen, Stumpfschweißen und andere Verbindungsmethoden.
10. Keramikkugelhähne haben ebenfalls eine V-förmige Kugelkernstruktur. Sie sind verschleißfest und säure- und alkalibeständig und eignen sich daher besser zur Steuerung körniger Medien. Fluorbeschichtete Kugelhähne verfügen ebenfalls über eine V-förmige Kugelkernstruktur, die zur Regelung und Steuerung säure- und alkalikorrosiver Medien eingesetzt wird. Der Anwendungsbereich von V-Kugelhähnen wird immer größer.
Der Kundendienst für das SDV-Ventil (Abschaltventil) (V-Anschluss) ist sehr wichtig, da nur ein rechtzeitiger und effektiver Kundendienst einen langfristigen und stabilen Betrieb gewährleisten kann. Im Folgenden sind die Kundendienstinhalte einiger schwimmender Kugelhähne aufgeführt:
1. Installation und Inbetriebnahme: Kundendienstmitarbeiter kommen vor Ort, um das schwimmende Kugelventil zu installieren und Fehler zu beheben, um seinen stabilen und normalen Betrieb sicherzustellen.
2. Wartung: Warten Sie das schwimmende Kugelventil regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sich in optimalem Betriebszustand befindet und die Ausfallrate zu reduzieren.
3. Fehlerbehebung: Wenn das schwimmende Kugelventil ausfällt, führt das Kundendienstpersonal in kürzester Zeit eine Fehlerbehebung vor Ort durch, um den normalen Betrieb sicherzustellen.
4. Produktaktualisierung und -upgrade: Als Reaktion auf neue Materialien und neue Technologien auf dem Markt wird das Kundendienstpersonal den Kunden umgehend Aktualisierungs- und Upgrade-Lösungen empfehlen, um ihnen bessere Ventilprodukte anzubieten.
5. Wissensschulung: Kundendienstmitarbeiter bieten den Benutzern Schulungen zum Thema Ventile an, um deren Verwaltung und Wartung bei der Verwendung von schwimmenden Kugelhähnen zu verbessern. Kurz gesagt: Der Kundendienst für schwimmende Kugelhähne sollte rundum gewährleistet sein. Nur so können Benutzer ein besseres Erlebnis und mehr Kaufsicherheit genießen.