2024-09-30
Yüzen bir bilyalı valf, ortada bir trunnion tarafından desteklenmeyen tek bir bilyalı tasarımı kullanır. Valf kapandıkça topu yerinde tutmak için valf koltuklarına dayanır. Bir trunnion bilyalı valf, daha büyük ve daha yüksek basınç uygulamaları için uygun, üst ve alt taraflardaki topun ek mekanik ankrajına sahiptir.
API 6D bilyalı vanalar, uygulamaya bağlı olarak çeşitli malzemelerden yapılabilir. Yaygın malzemeler arasında karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks paslanmaz çelik ve inconel ve monel gibi nikel alaşımları bulunur.
Bir API 6D bilyalı valfin ömrü, çalışma koşulları, bakım ve malzeme kalitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Tipik olarak, API 6D bilyalı vanalar uygun bakımla 20 yıl veya daha fazla sürebilir.
Tam delikli bir API 6D bilyalı valf, boru hattı ile aynı boyutta bir bilyaya sahiptir, azaltılmış API 6D bilyalı valf, akış alanını azaltan daha küçük bir bileye sahiptir. Tam delikli vanalar akışa daha az direnç sunar ve genellikle pigging gerekli olduğu uygulamalarda tercih edilir.
Pigging, "domuz" olarak bilinen bir cihazın temizlemek veya incelemek için boru hattından itildiği bir işlemdir. Domuz hareketine daha az dirençli olduğu için tam delik API 6D bilyalı vanalar pigging için tercih edilir.
Özetle, API 6D bilyalı vanalar birçok endüstriyel uygulamanın temel bileşenleridir ve spesifik uygulama için doğru valfin seçilmesi kritik olabilir. Malzeme seçimi, delik tasarımı ve bakım gibi faktörler, valfin performansını ve ömrünü etkileyebilir.
Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd. dünya çapında müşterilerimize yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt eden API 6D Ball Vanfes'in önde gelen üreticisidir. Vanalarımız dayanıklı malzemelerden yapılmıştır ve endüstri standartlarını karşılamak veya aşmak için tasarlanmıştır. Bize UlaşınCarlos@yongotech.comürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için.
1. J. Xie, S. Yang ve L. Wang (2018). "API 6D boru hattı bilyalı vanasının termal hidrolik performansının sayısal simülasyonu." Makine Mühendisliği Bilimi Dergisi, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. Li ve L. Hu (2017). "FEA'ya dayalı API 6D boru hattı bilyalı vanalarının yorgunluk analizi." Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu ve W. Han (2016). "Bilyalı koltuk temas basıncının API 6D boru hattı top vanasının sızdırmazlık performansı üzerindeki etkisi." Petrol Bilimi ve Mühendisliği Dergisi, 147, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang ve Y. Li (2015). "CFD'ye dayalı API 6D Boru Hattı Trunnion Ball Valfının Akış Özellikleri Analizi." Boru Hattı Mühendisliği Dergisi, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. Li ve Y. Chen (2014). "Yüksek sıcaklık uygulamaları için API 6D boru hattı bilyalı vanasının tasarımı ve analizi." Malzemeler ve Tasarım, 54, 176-184.
6. R. Li, K. Xie ve X. Huang (2013). "Kırık mekaniğine dayalı API 6D boru hattı top vanasının yorulma ömrü değerlendirmesi." Mühendislik Arıza Analizi, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Z. He ve X. Li (2012). "Kriyojenik koşullar altında bir API 6D boru hattı bilyalı vanasının termal analizi." Kriyogenikler, 52 (3), 138-145.
8. Y. Li, J. Zhao ve H. Bai (2011). "Nötron kırınımı kullanılarak API 6D boru hattı bilyalı vanalarının kalıntı stres analizi." Malzeme Mühendisliği ve Performans Dergisi, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. Li ve Q. Li (2010). "Bir API 6D boru hattı bilyalı vanasının hidrolik özelliklerinin sayısal simülasyonu." Hidrolik Araştırma Dergisi, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su ve H. Han (2009). "Bir API 6D Boru Hattı Trunnion Ball Valfının Sızdırmazlık Performansı Üzerine Bir Çalışma." Mekanik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 23 (12), 3399-3404.