2024-09-30
En flytande kulventil använder en enda bolldesign som inte stöds i mitten av en trunnion. Den förlitar sig på ventilsätena för att hålla bollen på plats när ventilen stängs. En trunnionskulventil har ytterligare mekanisk förankring av bollen på topp- och bottensidan, lämplig för större och högre tryckapplikationer.
API 6D -kulventiler kan tillverkas av olika material beroende på applikationen. Vanliga material inkluderar kolstål, rostfritt stål, duplex rostfritt stål och nickellegeringar som Inconel och Monel.
Livslängden för en API 6D -kulventil beror på många faktorer som driftsförhållanden, underhåll och materialkvalitet. Vanligtvis kan API 6D -kulventiler pågå upp till 20 år eller mer med korrekt underhåll.
En full borrning API 6D -kulventil har en boll som har samma storlek som rörledningen, medan en reducerad Bore API 6D -kulventil har en mindre boll som minskar flödesområdet. Hela borrventiler erbjuder mindre motstånd mot flöde och föredras ofta i applikationer där pigging är nödvändig.
Pigging är en process där en enhet som kallas en "gris" skjuts genom rörledningen för att rengöra eller inspektera den. Full borrning API 6D -kulventiler föredras för pigging eftersom de har mindre motstånd mot grisens rörelse.
Sammanfattningsvis är API 6D -kulventiler väsentliga komponenter i många industriella applikationer, och att välja rätt ventil för den specifika applikationen kan vara kritiskt. Faktorer som materialval, borrdesign och underhåll kan alla påverka ventilens prestanda och livslängd.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. är en ledande tillverkare av API 6D-kulventiler, engagerade i att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder över hela världen. Våra ventiler är tillverkade av hållbara material och utformas för att uppfylla eller överskrida industristandarder. Kontakta oss påcarlos@yongotech.comFör att lära dig mer om våra produkter och tjänster.
1. J. Xie, S. Yang och L. Wang (2018). "Numerisk simulering av termisk hydraulisk prestanda för API 6D Pipeline Ball Valve." Journal of Mechanical Engineering Science, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li och L. Hu (2017). "Trötthetsanalys av API 6D -rörledningsbollventiler baserat på FEA." Materialvetenskap och teknik: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu och W. Han (2016). "Effekt av kontakttryck med kulstolar på tätningsprestanda för API 6D-rörledningsbollventil." Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang och Y. Li (2015). "Flödesegenskaper Analys av API 6D -rörledningen Trunnion Ball Valve baserad på CFD." Journal of Pipeline Engineering, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li och Y. Chen (2014). "Design och analys av API 6D -rörledningsbollventilen för applikationer med hög temperatur." Material och design, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie och X. Huang (2013). "Bedömning av trötthetslivsliven av API 6D -rörledningsbollventil baserad på frakturmekanik." Analys av teknisk misslyckande, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He och X. Li (2012). "Termisk analys av en API 6D -rörledningskulventil under kryogena förhållanden." Cryogenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao och H. Bai (2011). "Svetsning av resterande stressanalys av API 6D -rörledningsbollventiler med användning av neutrondiffraktion." Journal of Materials Engineering and Performance, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li och Q. Li (2010). "Numerisk simulering av hydrauliska egenskaper hos en API 6D -rörledningskulventil." Journal of Hydraulic Research, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su och H. Han (2009). "En studie om tätningsprestanda för en API 6D -rörledningsbollventil." Journal of Mechanical Science and Technology, 23 (12), 3399-3404.