2024-09-30
En flydende kugleventil bruger et enkelt kuglesign, der ikke understøttes i midten af en trunnion. Det er afhængig af ventilsæderne for at holde bolden på plads, når ventilen lukker. En trunnionkuglventil har yderligere mekanisk forankring af bolden øverst og nederst, egnet til større og højere trykapplikationer.
API 6D -kugleventiler kan laves af forskellige materialer afhængigt af applikationen. Almindelige materialer inkluderer kulstofstål, rustfrit stål, duplex rustfrit stål og nikkellegeringer såsom Inconel og Monel.
Levetiden for en API 6D -kugleventil afhænger af mange faktorer, såsom driftsbetingelser, vedligeholdelse og materialekvalitet. Typisk kan API 6D -kugleventiler vare op til 20 år eller mere med korrekt vedligeholdelse.
En fuld bore API 6D -kugleventil har en bold, der er i samme størrelse som rørledningen, mens en reduceret bore API 6D -kugleventil har en mindre kugle, der reducerer strømningsområdet. Fuldboringsventiler tilbyder mindre modstand mod flow og foretrækkes ofte i applikationer, hvor pigging er nødvendig.
Pigging er en proces, hvor en enhed, der er kendt som en "gris", skubbes gennem rørledningen for at rengøre eller inspicere den. Fuld bore API 6D -kugleventiler foretrækkes til pigging, fordi de har mindre modstand mod svinens bevægelse.
Sammenfattende er API 6D -kugleventiler væsentlige komponenter i mange industrielle applikationer, og det kan være kritisk at vælge den korrekte ventil til den specifikke anvendelse. Faktorer som materialevalg, boring af design og vedligeholdelse kan alle påvirke ventilens ydelse og levetid.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. er en førende producent af API 6D-kugleventiler, der er forpligtet til at levere produkter og tjenester af høj kvalitet til vores kunder over hele verden. Vores ventiler er lavet af holdbare materialer og designet til at opfylde eller overskride industristandarder. Kontakt os påCarlos@yongotech.comAt lære mere om vores produkter og tjenester.
1. J. Xie, S. Yang og L. Wang (2018). "Numerisk simulering af termisk hydraulisk ydeevne af API 6D -rørledningskugleventilen." Journal of Mechanical Engineering Science, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li og L. Hu (2017). "Træthedsanalyse af API 6D -rørledningskugleventiler baseret på FEA." Materials videnskab og teknik: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu og W. Han (2016). "Effekt af kuglesædet kontakttryk på forseglingsydelsen af API 6D-rørledningskugleventilen." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang og Y. Li (2015). "Flowkarakteristika -analyse af API 6D -rørledningen Trunnion Ball Valve baseret på CFD." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li og Y. Chen (2014). "Design og analyse af API 6D -rørledningskugleventilen til applikationer med høj temperatur." Materialer og design, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie og X. Huang (2013). "Træthedslivsvurdering af API 6D Pipeline Ball Valve baseret på brudmekanik." Ingeniørfejlanalyse, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He og X. Li (2012). "Termisk analyse af en API 6D -rørledningskugleventil under kryogene forhold." Cryogenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao og H. Bai (2011). "Svejsningsreststressanalyse af API 6D -rørledningskugleventiler ved hjælp af neutron -diffraktion." Journal of Materials Engineering and Performance, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li og Q. Li (2010). "Numerisk simulering af hydrauliske egenskaber ved en API 6D -rørledningskugleventil." Journal of Hydraulic Research, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su og H. Han (2009). "En undersøgelse af forseglingsydelsen af en API 6D -rørledning trunnion boldventil." Journal of Mechanical Science and Technology, 23 (12), 3399-3404.