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Shanghai Mingjing Korrosionsventil Herstellung Co., Ltd.
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Bidirektionales Druckkugeldrehventil

VerhandlungsfähigAktualisieren am04/27
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort
Übersicht
Das bidirektionale Kugeldrehventil kann nicht nur bei positivem Druck zuverlässig abgeschnitten werden, sondern auch bei Umkehrdruck oder Umkehrdruck, der deutlich größer ist als der positive Druck, zuverlässig versiegelt werden. Die Ventildichtung verwendet die Struktur und das Prinzip des Halbkugelventils, die Form verwendet eine Schmetterlingsstruktur, so dass sie: kleine Größe, leichtes Gewicht; Und hat: bidirektionale harte Dichtung, Dichtung Reibung ist klein, langlebig, leicht zu öffnen und zu schließen und andere Leistungen, daher ist das Preis-Leistungsverhältnis viel höher als ein Halbkugelventil.
Produktdetails

Übersicht der Verwendung

Das GWXDF3204H-16C-Bi-Directional-Druck-Hard-Touch-Rotationsventil kann nicht nur bei Vordruck zuverlässig abgeschnitten werden, sondern auch bei Umkehrdruck oder Umkehrdruck, der deutlich größer ist als der Vordruck, zuverlässig versiegelt werden. Die Ventildichtung verwendet die Struktur und das Prinzip des Halbkugelventils, die Form verwendet eine Schmetterlingsstruktur, so dass sie: kleine Größe, leichtes Gewicht; Und hat: bidirektionale harte Dichtung, Dichtung Reibung ist klein, langlebig, leicht zu öffnen und zu schließen und andere Leistungen, daher ist das Preis-Leistungsverhältnis viel höher als ein Halbkugelventil. Die erfolgreiche Entwicklung und Anwendung dieses Ventils ist eine wichtige technologische Verbesserung in der Ventilindustrie. Weit verbreitet in der Pumpenausgang, Rohrleitungsnetzwerk, Recyclingwassersystem, hohe Becken, leicht überschwemmte Abwassersystem, Anti-Rückfluss-System und andere Gelegenheiten, die eine bidirektionale Dichtung erfordern, können in der Metallurgie, Bergbau, Petrochemie, Chemie, Energie, Umweltschutz, kommunale und andere Industrien verwendet werden. In einem bidirektionalen Stromsystem entspricht ein dieser Ventile zwei normalen einseitigen Dichtventilen.

Bidirektionales DruckkugeldrehventilTypprinzip

1, Haupttyp: Die Haupttypen dieses Ventils sind: Schneckenschnelle, elektrische, pneumatische, flüssige, in denen das pneumatische Ventil und das flüssige Ventil für Anlässe mit Druckgas- und Druckflüssigkeitsquellen geeignet sind.
2, Arbeitsprinzip: Die Dichtfläche des Ventilkernes ist dreimal gekrümmt, die Dichtfläche des Ventilsitzes ist 1 Mal Kegelfläche. Am Dichtpunkt ist die Ventilsitzfläche tatsächlich die Schnittfläche der dreifachen Fläche des Ventilkernes (siehe Abbildung), so dass ihre Kombination sehr perfekt ist. Es gibt Anpassung (zentrale automatische Positionierung überlappen) und Kompensation Verschleißfunktion, weil das Drehzentrum von der Kerngeometrie des Zentrums des Ventils abweicht, hat der Kern, wenn der Kern geöffnet wird, den Kern, der sich ständig rückwärts rückt, nach innen rückt, der Kern schließt, der Kern, der sich ständig fortsetzt, die tatsächliche Wirkung der Ausblasung, die Funktion entspricht der Integration von Halbkugelventilen, Torventilen, Abschlussventilen und Schmetterlingsventilen. Öffnen Sie verschiedene Winkeländerungen: Die Hauptfunktion eines bidirektionalen Strömungsventils besteht darin, sowohl bei positivem Druck als auch bei rückwärtigem Druck oder rückwärtigem Druck, der größer ist als der positive Druck, gut zu dichten. Wenn der positive Druck wirkt, drückt der Mediumdruck die Ventilplatte nach vorne, die Ventilstange deformiert sich, die Ventilplattendichtung hängt fest an die Ventilsitzdichtungsfläche, um Druck zu übertragen und den Ventilsitz auf die Ventilkörperstreppe zu schieben, um es gut zu dichten. Wenn der umgekehrte Druck wirkt, drückt der Mediumdruck die Ventilplatte zurück, die Ventilstange deformiert sich, drückt der Mediumdruck gleichzeitig die Ventilsitzdichtungsfläche fest an die Ventilplattendichtung drückt, drückt den Ventilsitz in die Ventilstange deformiert, so dass er gut versiegelt ist.

Bidirektionales DruckkugeldrehventilModellbeschreibung

Fahrart

Codenamen

3

6

7

9

Fahrart

Schneckenrad Schnecke

Pneumatische

Flüssigkeit

elektrisch

Verbindungstyp

Codenamen

4

Verbindungstyp

Frankreich

Dichtungsmaterial

Codenamen

H

R

und

Dichtungsmaterial

Martensitischer Edelstahl

Austenitischer Edelstahl

Hartlegierung

Nominaler Druck

Codenamen

6

10

16

25

40

Nenndruck (MPa)

0.6

1.0

1.6

2.5

4.0

Gehäusematerial

Codenamen

Z

Q

C

Ich

P

R

Material

Graues Gusseisen

Gusseisen

WCB

Sie CR 1 ZG 5 CR 1 mo

1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12MoTi, ZG1Cr18Ni12MoTi

Technische Leistungsspezifikationen

Nominaler Durchmesser (mm)

Nenndruck (MPa)

Prüfdruck (MPa)

Anwendungstemperatur (℃)

Anwendbare Medien

Gehäusefestigkeitstest

Positive Dichtungsprüfung

Umkehrdichtungstest

DN50 bis 500

1.0

1.5

1.1

1.1

Nicht unter 80 ° C angegeben, kann unter 200 ° C hergestellt werden

Wasser, Abwasser, Öl usw.

Technische Parameter

Technische Leistungsspezifikationen

Nominaler Durchmesser (mm)

Nenndruck (Mpa)

Prüfdruck (Mpa)

Anwendungstemperatur (℃)

Anwendungsmedium

Gehäusefestigkeitstest

Positive Dichtungsprüfung

Umkehrdichtungstest

DN50 ~ 3000mm

0.6

0.9

0.66

0.66

Nicht angegeben 0 ~ 80 ° C kann 0 ~ 200 ° C produziert werden

Wasser, Abwasser, Öl usw.

1.0

1.5

1.1

1.1

1.6

2.4

1.76

1.76

2.5

3.75

2.76

2.76

4.0

6.0

4.4

4.4

Hauptstandards für Konstruktion und Herstellung

Standardinhalte

Standardnummer

Standardname

Frankreich Standard

GB / T9113-2000

Gesamtstahlflansch

GB/T17241.6-1998

Ganzes Gusseisenrohrflansch

Strukturlänge Standard

GB / T1221-2005

Länge der Metallventilstruktur

Druckprüfstandards

GB / T13927-1992

Generelle Ventildruckprüfung

JB/T9092-1999

Prüfung von Ventilen

Strukturelle Konstruktionsnormen

GB / T12237-1989

Universalventilflansch und Stahlkugelventil mit Schweißverbindung

GB / T12238-1989

Universal Ventil Flansch und Gegenklemmverbindung Schmetterlingsventil

Verwendung von Materialstandards

GB / T12226-1989

Technische Bedingungen für allgemeine Ventilgussteile

GB/12227-1989

Technische Bedingungen für allgemeine Ventiltinkte Gusseisen

GB / T12229-1989

Technische Bedingungen für universelle Ventil Carbon Castings

GB / T12230-1989

Technische Bedingungen für allgemeine Ventilguss

Hauptteile Material

Teilename

Materialname oder -code

Ventilkörper

Graues Gusseisen, Tintegusseisen, WCB、 Kohlenstoffstahl

Ventilplatte

WCB、Q235、 rostfreier Stahl

Ventilstangen

rostfreier Stahl

Ventilsitz

WCB、Q235、 rostfreier Stahl

Fahrart

Fahrart

manuell

Schnecke

Flüssigkeit

elektrisch

Pneumatische

Modell

GWXDF207

GWXDF3207

Der GWXDF7207

GWXDF9207

Der GWXDF6207

Modell

GWXDF204

GWXDF3204

Der GWXDF7204

GWXDF9204

GWXDF6204

Elektrokopf Parameter Tabelle

Nominaler Durchmesser des Ventils (mm)

Spezifikationen des elektrischen Antriebsmodells

Steuerweite (Nm)

Ausgangsdrehzahl (r/min)

Motorleistung (kw)

Motorstrom (A)

50

SMR-10

100

18

0.25

7.21

65

SMR-10

100

18

0.25

7.21

80

SMR-20

200

18

0.55

15.4

100

SMR-20

200

18

0.55

15.4

125

SMR-40

300

18

0.75

18.34

150

SMR-40

450

18

1.1

28.00

200

SMR-60

450

18

1.1

28.00

250

SMR-100

900

18

2.2

36.75

300

SMR-100

900

18

2.2

36.75

350

Z120-18

1200

18

3.0

55.30

400

Z250-18

2500

18

5.5

84.35

450

Z350-10

3500

10

4.0

62.09

500

Z500-10

5000

10

5.5

84.35

600

Q600-0,5

6000

0.5

0.75

18.34

700

Q800-0,5

8000

0.5

1.1

28.00

800

Q1200-0,5

12000

0.5

1.5

28.14

900

Q1600-0,5

16000

0.5

2.2

36.75

1000

Q2000-0,5

20000

0.5

3.0

55.30

1200

Q3000-0,5

30000

0.5

4.0

62.09

1400

Q4000-0,5

40000

0.5

4.0

62.09

1600

Q6300-0,25

63000

0.25

5.5

84.35

1800

Q8000-0,25

80000

0.25

5.5

84.35

2000

Q12000-0,125

120000

0.125

5.5

84.35