O que faz com que uma válvula de esfera aparentemente simples desempenhe um papel tão crucial em sistemas de tubulação industriais?tornou-se indispensável em numerosas indústrias, incluindo o petróleo, processamento químico, gás natural e tratamento de águas devido ao seu desempenho fiável e rentabilidade.Pressão nominal, selecção de materiais e aplicações das válvulas de esfera ANSI Classe 150, oferecendo aos leitores uma referência profissional completa.
As válvulas de esferas da classe 150 da ANSI cumprem as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), com uma classificação de pressão da classe 150.Isto significa que a válvula pode suportar pressões de trabalho máximas específicas dentro de faixas de temperatura definidasCaracterizadas por um elemento de fechamento esférico que gira em torno do eixo da haste da válvula para controlar o fluxo, as válvulas de esferas oferecem vantagens como estrutura simples, tamanho compacto, peso leve,resistência mínima ao fluido, e desempenho de vedação fiável.
A classificação de pressão de projeto para válvulas de esferas ANSI Classe 150 é de 150 libras por polegada quadrada (PSI), aproximadamente 10,3 bar.que exijam referência à norma ASME B16.34 normas para valores precisos.
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 estão disponíveis em uma ampla faixa de tamanhos, tipicamente de 1⁄2 polegada a 40 polegadas ou maior, acomodando vários requisitos de fluxo e dimensões de tubos.
Os métodos de ligação comuns incluem:
A fabricação cumpre várias normas internacionais:
Construção do corpo:Disponível em dois pedaços (corpo dividido) e desenhos de três peças, com este último permitindo uma manutenção e substituição de componentes mais fáceis.
Projeto do tronco:Normalmente incorpora características à prova de sopro para evitar a ejeção induzida por pressão, com projetos antiestáticos opcionais para ambientes perigosos.
Sistemas de vedação:Os componentes críticos de vedação utilizam materiais incluindo RPTFE (PTFE reforçado), PTFE padrão ou vedações metálicas, selecionadas com base em requisitos de temperatura, pressão e compatibilidade com o meio.
A pressão nominal das válvulas de esferas da classe 150 da ANSI varia inversamente à temperatura de funcionamento, tal como especificado na norma ASME B16.34Esta relação reflete a degradação térmica das propriedades de resistência do material.
| Temperatura (°C) | Pressão de trabalho (bares) |
|---|---|
| - 29 a 38 | 19.6 |
| 50 | 19.2 |
| 100 | 17.7 |
| 150 | 15.8 |
| 200 | 13.8 |
| 250 | 12.1 |
| 300 | 10.2 |
| 325 | 9.3 |
Os parâmetros físicos variam de acordo com o tamanho da válvula, com diferenças notáveis entre os projetos de bola flutuante (2"-6") e montados em trunnion (8"+):
| Tamanho (em) | DN | Flancos (mm) | Soldados (mm) | Furação (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 178 | 216 | 49 | 12 |
| 3 | 80 | 203 | 283 | 74 | 24 |
| 4 | 100 | 229 | 305 | 100 | 36 |
| 6 | 150 | 394 | 457 | 150 | 94 |
| 8 | 200 | 457 | 521 | 201 | 234 |
| 10 | 250 | 533 | 559 | 252 | 406 |
Os materiais dos componentes são selecionados com base nas condições de serviço:
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 desempenham funções críticas em todas as indústrias:
Fatores-chave para uma especificação adequada das válvulas:
O cuidado adequado garante a fiabilidade a longo prazo:
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 representam uma solução versátil e rentável para diversas aplicações industriais.seleção adequada de materiaisCompreender os parâmetros técnicos, as limitações operacionais e os requisitos de manutenção permite a seleção ideal das válvulas e a fiabilidade do sistema.
O que faz com que uma válvula de esfera aparentemente simples desempenhe um papel tão crucial em sistemas de tubulação industriais?tornou-se indispensável em numerosas indústrias, incluindo o petróleo, processamento químico, gás natural e tratamento de águas devido ao seu desempenho fiável e rentabilidade.Pressão nominal, selecção de materiais e aplicações das válvulas de esfera ANSI Classe 150, oferecendo aos leitores uma referência profissional completa.
As válvulas de esferas da classe 150 da ANSI cumprem as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), com uma classificação de pressão da classe 150.Isto significa que a válvula pode suportar pressões de trabalho máximas específicas dentro de faixas de temperatura definidasCaracterizadas por um elemento de fechamento esférico que gira em torno do eixo da haste da válvula para controlar o fluxo, as válvulas de esferas oferecem vantagens como estrutura simples, tamanho compacto, peso leve,resistência mínima ao fluido, e desempenho de vedação fiável.
A classificação de pressão de projeto para válvulas de esferas ANSI Classe 150 é de 150 libras por polegada quadrada (PSI), aproximadamente 10,3 bar.que exijam referência à norma ASME B16.34 normas para valores precisos.
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 estão disponíveis em uma ampla faixa de tamanhos, tipicamente de 1⁄2 polegada a 40 polegadas ou maior, acomodando vários requisitos de fluxo e dimensões de tubos.
Os métodos de ligação comuns incluem:
A fabricação cumpre várias normas internacionais:
Construção do corpo:Disponível em dois pedaços (corpo dividido) e desenhos de três peças, com este último permitindo uma manutenção e substituição de componentes mais fáceis.
Projeto do tronco:Normalmente incorpora características à prova de sopro para evitar a ejeção induzida por pressão, com projetos antiestáticos opcionais para ambientes perigosos.
Sistemas de vedação:Os componentes críticos de vedação utilizam materiais incluindo RPTFE (PTFE reforçado), PTFE padrão ou vedações metálicas, selecionadas com base em requisitos de temperatura, pressão e compatibilidade com o meio.
A pressão nominal das válvulas de esferas da classe 150 da ANSI varia inversamente à temperatura de funcionamento, tal como especificado na norma ASME B16.34Esta relação reflete a degradação térmica das propriedades de resistência do material.
| Temperatura (°C) | Pressão de trabalho (bares) |
|---|---|
| - 29 a 38 | 19.6 |
| 50 | 19.2 |
| 100 | 17.7 |
| 150 | 15.8 |
| 200 | 13.8 |
| 250 | 12.1 |
| 300 | 10.2 |
| 325 | 9.3 |
Os parâmetros físicos variam de acordo com o tamanho da válvula, com diferenças notáveis entre os projetos de bola flutuante (2"-6") e montados em trunnion (8"+):
| Tamanho (em) | DN | Flancos (mm) | Soldados (mm) | Furação (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 178 | 216 | 49 | 12 |
| 3 | 80 | 203 | 283 | 74 | 24 |
| 4 | 100 | 229 | 305 | 100 | 36 |
| 6 | 150 | 394 | 457 | 150 | 94 |
| 8 | 200 | 457 | 521 | 201 | 234 |
| 10 | 250 | 533 | 559 | 252 | 406 |
Os materiais dos componentes são selecionados com base nas condições de serviço:
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 desempenham funções críticas em todas as indústrias:
Fatores-chave para uma especificação adequada das válvulas:
O cuidado adequado garante a fiabilidade a longo prazo:
As válvulas de esferas da classe ANSI 150 representam uma solução versátil e rentável para diversas aplicações industriais.seleção adequada de materiaisCompreender os parâmetros técnicos, as limitações operacionais e os requisitos de manutenção permite a seleção ideal das válvulas e a fiabilidade do sistema.