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LNG-Kryogen-Kugelhahn mit verlängertem Schaft für niedrige Temperaturen

Kurze Beschreibung:

Kryogener schwimmender Kugelhahn mit verlängertem Schaft

Gehäuse aus geschmiedetem Edelstahl A182 F304, Kugel A182 F304, Sitzring A182 F304,

Sitz weicher Sitz RPTFE, Schaft A182 F304 verlängerte Länge 200 mm, O-Ring PCTFE,

Dichtung Graphit+316SS, Packung PTFE, Schraube und Mutter A193 B8/A194 8

Medium:Flüssiger Stickstoff/flüssiger Sauerstoff/verflüssigtes Erdgas


Designmerkmal

Spezifikation

Produkt Tags

Konstruktionsmerkmal des kryogenen Kugelhahns von ARAN

Die kryogenen Kugelhähne verfügen über spezielle Konstruktionsstrukturen, die dieser Betriebssicherheit gerecht werden.

● Die Kryoventile sind mit verlängertem Schaft und Wassertropfschale im Schaft ausgestattet.

● Die Tropfpalette kann verhindern, dass sich der Wasserdampf in der Luft verflüssigt und dann Wasser zur Ventiloberfläche fließt und gefriert, was zu Ventilschäden führt. Sie werden verwendet, um die Dichtleistung der Stopfbuchse und den normalen Betrieb von Kugelhähnen sicherzustellen.Außerdem wird die Wärmeübertragung von der Außenseite ins Innere des Geräts reduziert.

● Erweitern Sie die Stammberechnung gemäß SHELL SPE77/200/BS6364.Der verlängerte Schaft hängt mit der Wärmeleitfähigkeit des Materials, der Wärmeleitfähigkeitsfläche, dem Oberflächenwärmeableitungskoeffizienten und der Wärmeableitungsfläche zusammen.Der verlängerte Schaft bietet ausreichend Platz für Isoliermaterial und sorgt dafür, dass die Schaftpackung bei über 0 °C schalldicht ist.

● Emissionsarme Packung, verhindert Leckagen um den Schaft herum und sorgt für Brandschutz.

Kryogener schwimmender Kugelhahn (2)

Abb. Vorbau und Tropfpalette ausfahren

Hauptteilematerial

KÖRPER LCB/LF2 LC3/LF3 CF8/F304 CF8M/F316
BALL F304 F304 F304 F316
STENGEL F304 F304 F304 F316/XM-19
SITZ

PCTFE/RPTFE/PEEK

VERPACKUNG

PTFE/GRAPHIT

VERSCHRAUBEN

A193 L7/A194 4

A193 B8/A194 8 A193 B8M/A194 8M
dfb

Da kryogene Kugelhähne bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden, muss das Ventil vor der Auslieferung vollständig getrocknet werden.Das Testmedium im Werk ist normalerweise Heliumgas. Wenn sich Flüssigkeit im Ventilkörper befindet, besteht die Gefahr, dass die Flüssigkeit bei niedrigen Temperaturen gefriert und Druck auf die internen Komponenten des Ventils erzeugt.Der Druck beschädigt die Ventildichtung und es besteht die Gefahr von Rohrleitungsschäden.Dies ist auch der Grund, warum das kryogene Kugelhahnventil durch den Luftdrucktest anstelle des hydraulischen Tests vor Ort ersetzt wird.Die Testmöglichkeiten auf der Baustelle sind recht begrenzt und das Ventil muss vor der Verwendung unbedingt getrocknet werden.

Anwendung

ARAN-Kryogen-Kugelhähne zeichnen sich durch höchste Leistung aus und werden in strengster Qualität hergestellt. Sie erfüllen die höchsten Standards für den kryogenen Betrieb und werden häufig für den sicheren Transport bei der Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Verteilung von Ethylen, flüssigem Stickstoff, Sauerstoff, Flüssiggas und Flüssigerdgas eingesetzt. LNG) und andere bei niedriger Temperatur verflüssigte Gase.

Als effiziente und speicherbare saubere Energie hat LNG breite Entwicklungsperspektiven in allen Aspekten der Industriekette gezeigt.Der kryogene Kugelhahn ist das anspruchsvollste Ventil im System für die Lagerung und den Transport kryogener Flüssigkeiten.Es bietet die Vorteile eines flexiblen Schaltens, einer zuverlässigen Abdichtung, Sicherheit und Stabilität usw.

App (4)
App (1)
App (3)
App (2)

Kryptische Behandlung und Test

Die Ventilteile für den kryogenen Einsatz müssen einer kryogenen Behandlung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die Leistung des Ventilmaterials für niedrige Temperaturen geeignet ist.

Bei der kryogenen Behandlung werden Ventilteile mit mittlerem Stickstoff -196 °C niedrigen Temperaturen ausgesetzt, um Eigenspannungen zu beseitigen und die Verschleißfestigkeit von Stählen zu verbessern.

ARAN-Kryogenbehandlung für Kugelhahnteile und Kryotest für fertige Ventile.

Kryotest 1 (1)
Kryotest 1 (5)
Kryotherapie und Test 1 (6)
Kryo-DBB-Kugelhahn 3

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  • Produktionsbereich Kryogener schwimmender Kugelhahn
    Größe NPS 1/2″~8″ (50mm~200mm)
    Druck ASME-Klasse150~600LBS (PN16~PN100)
    Produktionsstandards API/ANSI/ASME/EN/DIN/BS/GB/GOST
    Design & MFG-Code BS6364/ SHELL SPE 770200 NiedertemperaturventilAPI 6D/ASME B16.34 /ISO17292/ ISO 14313/BS5351
    Angesicht zu Angesicht ASME B16.10, EN558
    Verbindung beenden FLANSCH RF/RTJ ASME B16.5/EN1092-1/GOST 33259; STUMPFSCHWEIßBW ASME B16.25
    Test und Inspektion ISO 15848/SHELL SPE 77/312 Lecktest bei niedrigen TemperaturenAPI 598, API 6D,ISO5208/ISO 5208/EN12266/GOST 9544
    Materialnummer Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen -40℃ (ASTM A350 LF2/LF3, ASTM A352 LCB/LCC) Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen -101℃ (ASTM A350 LF3, ASTM A352 LC3)Edelstahl -196℃ (ASTM A182 F316/F316L/F304/ F304L DUAL GRADE, ASTM A351 CF8M/CF3M,CF8/CF3)
    Betrieb Manuell, Schneckengetriebe, pneumatischer Stellantrieb, elektrischer Stellantrieb, hydraulisch-elektrischer Stellantrieb
    Spezieller Entwurf Kryo-Kugelhähne
    niedrige Temperatur bis -196 
    Verlängern Sie die Haube für eine zuverlässige Packung und Abdichtung, verlängern Sie die Schaftlänge entsprechend.zur Temperatur
    Vorbau verlängern mit Tropfpaletten-Design gem.zur Temperatur
    API6 24 Packung mit geringer diffuser Emission
    Live-Last API 622 Graphit
    Druckentlastungssystem für die Körperhöhle
    Einwegdichtung mit schwimmender Kugel
    Typ mit Zapfenkugel. Doppelte Entlüftung und Blockierung, bidirektionale Abdichtung
    Grundlegende Gestaltung Kugelhähne
    FEUERSICHER API 607
    ANTISTATIK API 608
    Stammfunktion Ausblassicher
    Motorhaubenkonstruktion Verschraubte Motorhaube
    Kugeltyp Seitlicher oder oberer Eingang oder doppelte Block- und Entlüftungsbälle
    Bohrungstyp Voller Durchgang oder reduzierter Durchgang
    Optionale Anpassung Konformität mit NACE MR0175, MR0103, ISO 15156
    ISO 5211 MONTAGEPAD Freie Welle
    Endschalter
    Sperrgerät
    ESDV-Diensttauglichkeit
    ISO 15848-1 und ISO 15848-1 Test auf geringe diffuse Emissionen
    Zerstörungsfreie Prüfung (NDT) API 6D, ASME B16.34
    Prüfbericht einer Drittpartei
    Unterlagen EN 10204 3.1 MTR Materialprüfbericht
    Druckprüfbericht
    Visueller und Dimensionskontrollbericht
    Produktgarantie
    Bedienungsanleitung des Ventils
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