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Tamaño: | 2"-24" |
Presión: | 1500LB-2500LB |
Material del cuerpo: | WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LC1, LC2, LC3, LCB, LCC, Monel, aleaciones 20#, 4A, 5A, C95800, C95500, A105, F304, F304L, F316, F316L, LF1, LF2, LF3, LF9, F51, F53, F11, F22, etc. |
Material del sello: | PEEK, RPTFE, PTFE, DEVLON, HNBR, NYLON, AFLAS, STELLITE, etc. |
Tipo de conexión: | Bridas, soldadas a tope, soldadas a tope, NPT |
Operación: | Palanca manual, accionada por engranajes, neumática, motorizada |
Dimensión cara a cara: | ASME B16.10 |
Dimensión final de la brida: | ASME B16.5 |
Dimensión soldada a tope: | ASME B16.25 |
Diseño y fabricación: | API 6D |
Estándar de prueba: | API 598, API 607, API 6FA, ISO 15848-1-2 |
Cuerpo atornillado, cuerpo dividido, estructura compacta
Adecuado para alta presión hasta 3000LB
El asiento de metal a metal se adopta para cumplir con un mejor rendimiento de sellado a alta presión.
Inyección de sellador en asiento y vástago; El cuerpo es con orificio de alivio de cavidad
Bidireccional: sin restricción de dirección de flujo para la instalación
Al elegir diferentes materiales, se puede aplicar al agua, vapor, aceite, ácido nítrico, ácido acético, medio oxidante fuerte, urea y otros medios.
Las válvulas de bola se pueden usar para un control de flujo menor, pero sus características de flujo lineal pueden hacerlas menos adecuadas que otros tipos de válvulas, como válvulas de globo o válvulas de aguja. Las válvulas de bola tienen una acción de apertura y cierre relativamente rápida, y el caudal a través de la válvula es directamente proporcional al grado de apertura de la válvula. Esto puede dificultar el control preciso del flujo, especialmente cuando se requieren ajustes finos.
Sin embargo, las válvulas de bola son adecuadas para aplicaciones donde se requiere un control de flujo moderado, como en aplicaciones de encendido / apagado, aislamiento o donde no es necesario controlar con precisión el caudal. Además, las válvulas de bola a menudo se prefieren en aplicaciones donde la baja caída de presión y el bajo par son importantes, ya que ofrecen una baja resistencia al flujo y requieren una fuerza mínima para operar.
Si se requiere un control de flujo preciso, entonces una válvula de bola puede no ser la mejor opción. En tales casos, las válvulas de globo o válvulas de aguja, que ofrecen un control más preciso sobre el caudal, pueden ser una mejor opción. Siempre es esencial tener en cuenta los requisitos específicos de la aplicación al seleccionar una válvula para garantizar que proporcione un control confiable y preciso sobre el caudal.
En general, las válvulas de bola se pueden instalar en cualquier orientación, lo que significa que la dirección de instalación no importa siempre que la dirección del flujo sea correcta. Sin embargo, hay algunos casos específicos en los que la dirección de instalación puede ser importante:
Para las válvulas de bola accionadas por palanca, la palanca debe instalarse en una posición que permita una fácil operación. En algunos casos, esto puede requerir una dirección específica de instalación para garantizar que la palanca sea accesible y fácil de girar.
Para las válvulas de bola que se utilizan en aplicaciones de alta presión, las instrucciones del fabricante pueden especificar una dirección específica de instalación para garantizar que la válvula sea capaz de soportar la presión.
Para las válvulas de bola que se utilizan en aplicaciones donde existe el riesgo de acumulación de líquido o gas en la cavidad detrás de la bola, las instrucciones del fabricante pueden especificar una dirección específica de instalación para garantizar que la cavidad se coloque correctamente para evitar la acumulación.
En general, siempre se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para la instalación para garantizar que la válvula funcione correctamente y de forma segura. Si no hay instrucciones específicas, la válvula de bola se puede instalar en cualquier orientación siempre que la dirección del flujo sea correcta.
Una válvula de bola llena de cavidad es un tipo de válvula de bola que está diseñada para evitar la acumulación de líquido o gas en la cavidad o espacio detrás de la bola cuando la válvula está en la posición cerrada. En una válvula de bola estándar, el espacio detrás de la bola se conoce como "cavidad" o "espacio muerto", y puede atrapar fluidos o gases que pueden causar contaminación, corrosión o daños a la válvula.
Para abordar este problema, las válvulas de bola llenas de cavidades están diseñadas con un relleno de cavidad o un puerto de inyección que permite que la cavidad se llene con un material de sellado o un lubricante. El relleno de cavidad puede ser un material blando como teflón o grafito, o puede ser un material duro como metal o cerámica, dependiendo de los requisitos de la aplicación.
El material de sellado o lubricante utilizado para llenar la cavidad ayuda a prevenir la acumulación de fluido o gas y reduce el riesgo de contaminación, corrosión o daño a la válvula. Además, las válvulas de bola llenas de cavidad también pueden diseñarse con una función de autodrenaje para garantizar que cualquier fluido o gas residual se drene completamente del cuerpo de la válvula cuando la válvula está cerrada.
Las válvulas de bola llenas de cavidades se usan comúnmente en aplicaciones donde la limpieza, la higiene y la confiabilidad son críticas, como en la industria de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico. También se utilizan en aplicaciones donde el fluido o gas que se controla es peligroso o corrosivo y podría causar daños a la válvula o al equipo circundante.
La clasificación de presión de una válvula de bola depende de varios factores, incluidos el tamaño, los materiales, el diseño y las condiciones de funcionamiento de la válvula. En general, las válvulas de bola están clasificadas para una presión máxima de trabajo (MWP) y una temperatura máxima.
El MWP de una válvula de bola es la presión máxima que la válvula puede manejar de forma segura en condiciones normales de funcionamiento. Esta clasificación generalmente se expresa en libras por pulgada cuadrada (psi) o barra, y varía según el tamaño y los materiales de la válvula. Por ejemplo, una válvula de bola pequeña diseñada para aplicaciones de baja presión podría tener un MWP de 150 psi, mientras que una válvula de bola más grande diseñada para aplicaciones de alta presión podría tener un MWP de 10,000 psi o más.
Es importante tener en cuenta que el MWP de una válvula de bola no es lo mismo que su presión de rotura o presión de trabajo máxima permitida (MAWP). La presión de rotura es la presión a la que la válvula fallará catastróficamente, mientras que la MAWP es la presión máxima que la válvula puede manejar durante toda su vida útil.
Al seleccionar una válvula de bola, es esencial considerar la presión y la temperatura máximas de la aplicación y elegir una válvula con una clasificación de presión adecuada.
Una válvula de bola es un tipo de válvula utilizada para controlar el flujo de fluidos o gases a través de una tubería o sistema de tubería. Se llama así por el disco en forma de bola que gira dentro del cuerpo de la válvula para abrir o cerrar el paso de flujo.
El orificio en una válvula de bola, conocido como el "puerto", se utiliza para regular el flujo de fluido o gas a través de la válvula. Cuando la válvula está abierta, el puerto permite que el fluido o gas fluya a través del cuerpo de la válvula y salga del otro extremo. Cuando la válvula está cerrada, el puerto se alinea con el cuerpo de la válvula, bloqueando el flujo de fluido o gas.
Una válvula de bola de alta presión generalmente tiene un orificio de alivio para evitar daños a la válvula y al sistema del que forma parte en caso de sobrepresión. En los sistemas de alta presión, la presión puede acumularse rápida e inesperadamente, y si la válvula no puede manejar la presión, puede causar que la válvula falle o incluso se rompa. El orificio de alivio proporciona una característica de seguridad al permitir que escape el exceso de presión, reduciendo el riesgo de daños a la válvula y al sistema del que forma parte.
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