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Vanne papillon entièrement à crampons
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Vanne papillon entièrement à crampons

Vanne papillon entièrement à crampons

Le mode de conduite de la vanne papillon à ergots peut être manuel, à vis sans fin, pneumatique ou électrique. La méthode de connexion peut être une bride ou une pince. La forme structurelle peut être simple excentrique, de type ligne centrale, double excentrique ou triple excentrique. La structure d'étanchéité peut être un joint souple, un joint dur, une plage de pression PN0.1-10Mpa, diamètre nominal DN40~2000 mm, le matériau peut être de l'acier moulé ou de l'acier inoxydable.

Les vannes papillon à cosses complètes sont largement utilisées dans : le SO2, la vapeur, l'air, le gaz, l'ammoniac, le gaz CO2, le pétrole, l'eau, la saumure, l'alcali, l'eau de mer, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique dans les industries chimiques, pétrochimiques, de fusion, pharmaceutique, alimentaire et autres. . Il est utilisé comme dispositif de régulation et d'interception sur les pipelines pour des fluides tels que l'acide sulfurique et l'acide phosphorique.

Matériau des pièces principales :

Corps

Disque

Tige

Bague

Siège

Nom

Code

Nom

Code

Nom

Nom

Nom

Code

Température de travail

Fonte

Z

Fonte ductile plaquée

B1

Acier inoxydable

Bronze lubrifié

NR

X1

-20~+85 degré c

Fonte ductile

Q

Aluminium Bronze

B2

L’Hypalon

X2

-23~+121 degré c

Aluminium Bronze

T

Acier inoxydable

B3

EPDM (en anglais seulement)

X3

-23~+121 degré c

Acier inoxydable

P

Acier titane

B4

Néoprène

X4

-7~+93 degré c

Le NBR

X5

-23~+100 degré c

CF8M Acier inoxydable

R

Acier inoxydable

B5

Acier Carbone

PTFE

Résistant à l'usure
caoutchouc

X6

-10~+100 degré c

VITON

X7

-23~+200 degré c

Acier Carbone

C

Acier Carbone

B6

Résistant à la chaleur
caoutchouc

X9

-23~+135 degré c

CF8M Acier inoxydable

B7

PTFE

F4

+10~+150 degré c

  • Structure de vanne papillon à cosses complètes

1. Anneau de siège (image partie A)

La bague de siège est l'un des composants clés de la vanne papillon à ergot et est située sur le siège de vanne à l'intérieur du corps de vanne. Sa fonction principale est de fournir un effet d'étanchéité afin que la vanne puisse commuter rapidement pendant le fonctionnement et contrôler efficacement l'état d'ouverture et de fermeture du canal de fluide. Les anneaux de siège sont généralement constitués de matériaux très résistants à l'usure, tels que le polytétrafluoroéthylène haute densité (PTFE), pour garantir leur durabilité et leur étanchéité.

2. Plaque de valve (image partie B)

La plaque de vanne est le composant central de la structure de la vanne papillon à oreille et est responsable du contrôle de l'ouverture et de la fermeture du canal de fluide. Le composant est constitué d’une plaque métallique en forme de disque, généralement constituée de matériaux résistants à la corrosion tels que l’acier inoxydable. La plaque de soupape est reliée à la tige de soupape et coopère avec l'anneau de siège pour réaliser l'action d'ouverture et de fermeture de la soupape. Sa conception et sa précision d'usinage sont essentielles aux capacités d'étanchéité et de contrôle des fluides de la vanne.

3. Sceaux (image partie C)

Les joints constituent un élément important des vannes papillon à oreilles et sont utilisés pour empêcher les fuites de fluide. Les joints dans le schéma de construction comprennent généralement des joints toriques, des joints d'étanchéité, etc. Le joint torique est situé sur la surface de contact entre le corps de la vanne et la tige de la vanne et joue un rôle dans l'étanchéité et la prévention des fuites. Le joint d'étanchéité est installé entre la bague de siège et la plaque de vanne pour garantir que la vanne a de bonnes performances d'étanchéité à l'état fermé et éviter les fuites de fluide.

4. Capacité en fin de ligne de production (Image Partie D)

La capacité de fin de ligne est l’un des facteurs importants à prendre en compte dans les schémas de construction des vannes papillon à oreilles. Cet indicateur représente les performances de résistance à la pression, la résistance aux fluides, le couple d'ouverture et de fermeture et d'autres paramètres de la vanne dans différentes conditions de travail. La capacité de production de fin de ligne des vannes papillon à oreilles doit être conforme aux normes et exigences en vigueur pour garantir leur fonctionnement normal et leur fiabilité à long terme pendant le processus de travail.

5. Roulements de tige supérieur et inférieur (image partie E)

Les roulements de tige supérieur et inférieur sont des composants de support clés dans les vannes papillon à ergots et sont utilisés pour soutenir le mouvement de la tige de vanne. Les roulements de tige supérieur et inférieur dans le schéma structurel sont souvent constitués de matériaux résistants à l'usure et à la corrosion, tels que le polyimide, le polytétrafluoroéthylène, etc. La conception et le choix des matériaux de ce composant affecteront directement le mouvement fluide et les performances d'étanchéité du tige de valve et jouent un rôle important dans la fiabilité de l'ensemble de la valve.

Vanne papillon à ergots

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