2024-09-30
En flytende kuleventil bruker en enkelt kuledesign som ikke støttes i midten av en trunnion. Den er avhengig av ventilsetene for å holde ballen på plass når ventilen lukkes. En trunnionballventil har ytterligere mekanisk forankring av ballen på topp- og bunnsiden, egnet for større og høyere trykkapplikasjoner.
API 6D kuleventiler kan være laget av forskjellige materialer avhengig av påføring. Vanlige materialer inkluderer karbonstål, rustfritt stål, dupleks rustfritt stål og nikkellegeringer som Inconel og Monel.
Levetiden til en API 6D -kuleventil avhenger av mange faktorer som driftsforhold, vedlikehold og materialkvalitet. Vanligvis kan API 6D -kuleventiler vare opptil 20 år eller mer med riktig vedlikehold.
En full bore API 6D -ballventil har en ball som er i samme størrelse som rørledningen, mens en redusert bore API 6D -kuleventil har en mindre ball som reduserer strømningsområdet. Full boreventiler gir mindre motstand mot flyt og foretrekkes ofte i applikasjoner der pigging er nødvendig.
Pigging er en prosess der en enhet kjent som en "gris" skyves gjennom rørledningen for å rengjøre eller inspisere den. Full bore API 6D -kuleventiler er å foretrekke for pigging fordi de har mindre motstand mot grisens bevegelse.
Oppsummert er API 6D -kuleventiler viktige komponenter i mange industrielle applikasjoner, og å velge riktig ventil for den spesifikke applikasjonen kan være kritisk. Faktorer som materialvalg, boredesign og vedlikehold kan alle påvirke ytelsen og levetiden til ventilen.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. er en ledende produsent av API 6D-ballventiler, forpliktet til å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet til våre kunder over hele verden. Våre ventiler er laget av holdbare materialer og designet for å oppfylle eller overgå bransjestandarder. Kontakt oss påcarlos@yongotech.comFor å lære mer om våre produkter og tjenester.
1. J. Xie, S. Yang og L. Wang (2018). "Numerisk simulering av termisk hydraulisk ytelse av API 6D -rørledningsventil." Journal of Mechanical Engineering Science, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li og L. Hu (2017). "Tretthetsanalyse av API 6D rørledningsventiler basert på FEA." Materials Science and Engineering: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu og W. Han (2016). "Effekt av kulesetekontakttrykk på tetningsytelsen til API 6D-rørledningsventilen." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang og Y. Li (2015). "Flytegenskaper Analyse av API 6D -rørledningen Trunnion Ball Valve basert på CFD." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li og Y. Chen (2014). "Design og analyse av API 6D -rørledningsventilen for applikasjoner med høy temperatur." Materialer og design, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie, og X. Huang (2013). "Tretthets livsvurdering av API 6D rørledningsventil basert på bruddmekanikk." Engineering Failure Analyse, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He, og X. Li (2012). "Termisk analyse av en API 6D rørledningsventil under kryogene forhold." Cryogenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao og H. Bai (2011). "Sveising av restspenningsanalyse av API 6D -rørledningsventiler ved bruk av nøytrondiffraksjon." Journal of Materials Engineering and Performance, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li og Q. Li (2010). "Numerisk simulering av hydrauliske egenskaper til en API 6D -rørledningsventil." Journal of Hydraulic Research, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su, og H. Han (2009). "En studie om tetningsytelsen til en API 6D -rørlednings -trunnion -kuleventil." Journal of Mechanical Science and Technology, 23 (12), 3399-3404.