Injap bola dihasilkan daripada komponen badan bertekanan, tuang atau palsu, dengan bola mesin, batang, tempat duduk dan elemen pengedap ketepatan. Menggunakan putaran 90 darjah bola untuk menjajarkan lubang laluan dengan paip dan membenarkan aliran, atau meletakkannya berserenjang dengan laluan aliran dan mencapai penutupan. Badan mengandungi tekanan talian, manakala sokongan bola dan susunan tempat duduk mengawal cara beban tekanan berbeza dipindahkan dan sentuhan pengedap dikekalkan. Reka bentuk suku pusingan ini menyediakan laluan aliran terus dan lejang penggerak pendek, manakala konfigurasi orifis, reka bentuk tempat duduk, sokongan bola dan tork penggerak menentukan sejauh mana injap sesuai dengan perkhidmatan yang diperlukan.
Konfigurasi yang diperlukan bergantung pada kelas tekanan, pembinaan badan, sokongan bola, gerek penuh atau dikurangkan, bahan tempat duduk, sambungan hujung, suhu operasi, komposisi bendalir dan tork penggerak. GNEE membekalkan konfigurasi injap bola untuk aplikasi saluran paip dan proses, termasuk injap bebola terapung, injap bebola trunnion, injap bebola tempa, injap bebola tuang dan reka bentuk sisi, masuk atas, lubang penuh, lubang kecil, kerusi lembut dan kerusi logam. Untuk projek saluran paip minyak dan gas asli, API 6D mungkin ditentukan; API 608 ialah satu lagi piawaian penting untuk injap bebola logam dengan hujung bebibir, berulir atau kimpalan.
Spesifikasi injap bola dan konfigurasi perwakilan
Jadual berikut menunjukkan konfigurasi perwakilan, bukan matriks saiz/kelas universal. Kelas tekanan, diameter nominal, reka bentuk badan, orifis, bahan dan sistem tempat duduk hendaklah disemak bersama sebelum melepaskan injap untuk projek.
| Konfigurasi | Julat / Reka Bentuk Perwakilan | Makna teknikal |
|---|---|---|
| injap bola terapung | Reka bentuk 1 keping dan 2 keping; Julat perwakilan GNEE menjangkau dari NPS 1/2 ke atas bergantung pada pembinaan | Lekapan bola mudah untuk perkhidmatan pengasingan saiz kecil dan sederhana |
| 2 Keping Injap Bola Trunnion | NPS 2–16; Kelas 150–1500 | Susunan bola tetap untuk beban tekanan yang lebih tinggi dan tork pemacu yang lebih rendah |
| Injap Bola Trunnion 3 Keping | NPS 2–48; Kelas 150–2500 | Pelbagai saiz dan kelas tekanan yang lebih luas untuk perkhidmatan penebat paip |
| Injap Bola Kemasukan Atas | Julat perwakilan sehingga NPS 48 bergantung pada konfigurasi | Komponen dalaman boleh diakses dari atas untuk pengaturan penyelenggaraan dalam talian yang betul |
| Injap Bebola Bor Penuh | Orifis dipilih untuk memadankan laluan aliran yang diperlukan | Digunakan di mana sekatan aliran rendah, akses pembersihan atau laluan babi adalah penting. |
| Injap Bola Orifis Terkurang | Orifis lebih kecil daripada kawasan aliran paip yang disambungkan | Mengurangkan saiz dan berat injap apabila menerima laluan aliran dalaman yang lebih kecil |
| Injap Bebola Tempat Duduk Lembut | PTFE atau sistem tempat duduk polimer kejuruteraan lain bergantung pada perkhidmatan | Dipilih untuk penutupan ketat dalam julat tekanan-suhu dan sederhana yang serasi |
| Injap Bebola Tempat Duduk Logam | Sistem tempat duduk logam-pada-logam | Digunakan apabila suhu, pepejal atau keadaan operasi yang teruk melebihi julat praktikal tempat duduk lembut |
| Tamatkan sambungan | Bebibir atau punggung dikimpal; sambungan hujung lain untuk reka bentuk kecil yang berkenaan | Mereka mesti sepadan dengan kelas tekanan paip, standard sambungan dan kaedah pemasangan |
| memandu | Manual, gear, pneumatik, elektrik atau hidraulik | Pemilihan penggerak bergantung kepada tork injap yang diperlukan, kekerapan operasi dan falsafah penutupan |
Halaman GNEE semasa pada API 6D menyenaraikan konfigurasi injap bola terapung, dipasang pada trunnion, masuk atas dan logam, manakala risalah projek yang dibekalkan juga menunjukkan keluarga injap bola masuk sisi, masukan sisi palsu, dikimpal semua dan DBB. Katalog jurnal khusus merangkumi konfigurasi tuang dan tempa, tempat duduk lembut dan dudukan logam, serta menampilkan siri dimensi lubang penuh dan lubang kecil.
Bagaimana injap bola berfungsi
Injap bola mengawal aliran dengan memindahkan tork dari tuil, pengurang atau penggerak melalui batang ke bola sfera berlubang, yang berputar 90 darjah antara kedudukan terbuka dan tertutup.
1. Kedudukan terbuka. Lubang bola sejajar dengan paip, mewujudkan laluan aliran terus melalui injap.
2. Pemanduan suku pusingan. Batang memutar bola 90 darjah, menggerakkan orifis dari laluan aliran paip.
3. Kedudukan tertutup dan pengedap. Permukaan pepejal bola menghadap ke laluan aliran dan mengelak pada gelang tempat duduk. Tekanan garisan kemudian bertindak pada bola dan tempat duduk; Cara beban ini disokong berbeza antara injap bebola terapung dan injap trunnion.
Injap bebola terapung dan injap bebola trunnion
injap bola terapung
Injap bola terapung menggunakan bola yang disambungkan ke batang tetapi tidak diamankan secara mekanikal oleh pelekap trunnion. Apabila injap ditutup, tekanan garisan menyesarkan sedikit bola ke arah tempat duduk hiliran, meningkatkan-sentuhan tempat duduk bola dan mencipta pengedap penutup.
Susunan yang agak padat ini biasanya digunakan pada injap bersaiz kecil dan sederhana di mana pemuatan tempat duduk akibat tekanan dan tork penggerak kekal terurus. Injap bola terapung boleh dibekalkan dalam binaan tuang atau palsu, dengan tempat duduk lembut atau logam dan konfigurasi orifis penuh atau berkurangan bergantung pada perkhidmatan yang diperlukan.
Injap bola Trunnion
Injap bola trunnion, juga dipanggil injap bola yang dipasang trunnion, menyokong bola secara mekanikal pada paksi putarannya. Bola berputar di antara kedudukan terbuka dan tertutup tetapi masih kekal dengan ketara, manakala gelang tempat duduk yang dimuatkan spring bergerak ke arah bola dan menggunakan tekanan garisan untuk mengekalkan sentuhan pengedap.
Oleh kerana penyokong trunnion membawa beban tekanan utama yang bertindak pada bola, reka bentuk mengurangkan beban tempat duduk bola dan tork penggerak apabila saiz injap dan peningkatan tekanan berbeza. Oleh itu, ia biasanya dipilih untuk perkhidmatan penebat paip diameter yang lebih besar dan tekanan yang lebih tinggi.
Injap Bola Terapung lwn Injap Bola Trunnion
Perbezaan utama ialah komponen mana yang bergerak untuk mencipta meterai bantuan tekanan.
| Faktor reka bentuk | injap bola terapung | Injap bola Trunnion |
|---|---|---|
| sokongan bola | Bola tidak diperbaiki oleh tunggul | Bola disokong secara mekanikal |
| tindakan pengedap | Bola bergerak sedikit ke arah tempat duduk hilir | Cincin tempat duduk bergerak ke arah bola tetap |
| beban tekanan | Peningkatan tekanan meningkatkan-beban tempat duduk bola | Beban utama bola disokong oleh sistem sokongan |
| Memandu tork | Meningkat dengan lebih ketara dengan saiz injap dan tekanan pembezaan | Lebih dikawal untuk saiz yang lebih besar dan tekanan pembezaan yang tinggi |
| Pemilihan tipikal | Perkhidmatan penebat saiz kecil dan sederhana | Perkhidmatan paip diameter besar dan tekanan tinggi |
Oleh itu, pemilihan tidak berdasarkan diameter nominal semata-mata. Tekanan berbeza, kelas tekanan, tork pemacu, reka bentuk tempat duduk dan keperluan penggerak mesti dinilai bersama.
Ciri-ciri Tersedia dengan Injap Bola Trunnion
Bergantung pada konfigurasi tempat duduk dan badan yang ditentukan, injap bebola trunnion mungkin menggabungkan fungsi pengasingan paip tambahan.
Double Block and Bleed (DBB) membolehkan tempat duduk hulu dan hilir mengasingkan rongga badan supaya bendalir yang terperangkap boleh dialihkan atau dialirkan untuk pengesahan penebat.
Pelega tekanan rongga badan mengawal tekanan yang boleh berkembang apabila bendalir yang terperangkap di dalam injap tertutup mengembang akibat perubahan suhu. Susunan tempat duduk lepas sendiri yang berkenaan membenarkan tekanan rongga berlebihan dilepaskan ke bahagian tekanan yang lebih rendah.
Konfigurasi lain yang tersedia mungkin termasuk reka bentuk batang kalis hembusan, kesinambungan anti-statik, suntikan pengedap kecemasan, sambungan bolong dan longkang, dan batang dilanjutkan untuk operasi tertimbus atau jauh. Ciri-ciri ini adalah khusus projek dan mesti dinyatakan secara individu dalam spesifikasi injap atau permintaan sebut harga (RFQ).
Jenis injap bebola mengikut reka bentuk teknikal
Injap bola boleh tergolong dalam beberapa klasifikasi pada masa yang sama. Contohnya, injap boleh ditempa, masuk sisi, dipasang trunnion, lubang penuh dan tempat duduk lembut. Menganggap setiap istilah ini sebagai "jenis injap" yang berasingan boleh mengelirukan pemilihan. Kaedah yang lebih jelas ialah mengklasifikasikan injap berdasarkan pembolehubah reka bentuk yang diubah suai. IQS dan Wikipedia juga mengasingkan pembinaan badan, sokongan bola, dan geometri lubang daripada menganggapnya sebagai satu dimensi.
| Asas klasifikasi | Pilihan utama | Apa yang berubah |
|---|---|---|
| sokongan bola | Terapung / Trunnion | Laluan beban tekanan, beban tempat duduk dan tork pemacu |
| Bina badan | Kemasukan sisi / Kemasukan atas / Dikimpal sepenuhnya | Kaedah pemasangan, sambungan badan dan akses penyelenggaraan |
| Laluan pembuatan | Pelakon/Dipalsukan | Laluan bahan badan tekanan dan geometri yang tersedia |
| Orifis | Jumlah lubang / Lubang berkurangan | Kawasan aliran, kehilangan tekanan, saiz injap dan kapasiti pigging |
| tempat duduk | Tempat duduk lembut / kerusi logam | Mekanisme Pengedap dan Keupayaan Perkhidmatan/Suhu Sederhana |
| memandu | Tuas / Gear / Tayar / Elektrik / Hidraulik | Kelajuan operasi, alat kawalan jauh dan tork keluaran yang diperlukan |
Kemasukan sisi, kemasukan atas dan injap bola yang dikimpal sepenuhnya
Injap bola masuk sisi menggunakan bahagian badan yang dipasang di sekeliling bola dan tempat duduk. Pembinaan ini adalah biasa dalam reka bentuk terapung dan trunnion dan boleh dihasilkan daripada bahan tuang atau palsu.
Injap bola masuk atas membenarkan akses kepada komponen dalaman melalui bukaan bahagian atas badan. Nilai teknikalnya bukan sekadar bentuk luaran yang berbeza; Konfigurasi boleh memudahkan pemeriksaan dan penyelenggaraan dalam talian yang betul kerana komponen dalaman boleh didekati dari atas tanpa menggunakan urutan pembongkaran yang sama seperti injap badan belah konvensional. IQS juga mengenal pasti akses penyelenggaraan sebagai ciri membezakan utama pembinaan masuk teratas.
Injap bola yang dikimpal sepenuhnya menghilangkan sendi badan yang dibolt dalam sampul tekanan utama. Ia biasanya dipertimbangkan apabila tertimbus atau perkhidmatan saluran paip membuat kebocoran luaran pada sendi badan dan akses masa hadapan pertimbangan projek yang penting. Brosur produk yang dibekalkan menyenaraikan injap bola yang dikimpal sepenuhnya sebagai keluarga struktur yang berasingan.
Konfigurasi Orifis Injap Bebola
Orifis menentukan kawasan aliran dalaman melalui bola dan secara langsung mempengaruhi sekatan aliran, kehilangan tekanan, dan kapasiti laluan babi bagi paip. Injap bola industri biasanya dibekalkan dalam konfigurasi orifis penuh atau berkurangan.
Injap Bebola Bor Penuh
Injap bebola gerek penuh menggunakan bukaan bola yang direka bentuk untuk mengekalkan laluan aliran dekat dengan orifis paip yang disambungkan. Laluan dalaman yang lebih besar mengurangkan sekatan aliran tempatan dan amat penting apabila saluran paip mesti memuatkan babi atau alat pemeriksaan dan pembersihan dalaman yang lain.
Oleh itu, pembinaan gerek penuh biasanya ditentukan untuk saluran paip penghantaran, penebat talian utama, dan perkhidmatan lain yang mengekalkan kawasan aliran saluran paip adalah penting.
Injap Bola Orifis Terkurang
Injap bola orifis yang dikurangkan mempunyai bukaan bola dalaman yang lebih kecil daripada orifis paip yang disambungkan. Bor yang dikurangkan mencipta sekatan aliran tempatan yang lebih besar daripada reka bentuk orifis penuh yang setanding, tetapi boleh mengurangkan diameter bola, sampul injap, berat dan tork penggerak.
Orifis harus dipilih berdasarkan kapasiti aliran yang diperlukan, kehilangan tekanan yang dibenarkan, dan keperluan laluan babi, dan bukan semata-mata pada saiz nominal injap.
Reka bentuk kerusi injap bola
Tempat duduk membentuk antara muka pengedap antara bola dan badan injap. Bahan dan pembinaannya mempengaruhi prestasi kebocoran, tork pemacu dan tekanan-julat suhu keseluruhan injap. Injap bola biasanya dikonfigurasikan dengan kerusi lembut atau kerusi logam bergantung pada keadaan perkhidmatan.
Injap Bebola Tempat Duduk Lembut
Injap bola tempat duduk lembut menggunakan tempat duduk polimer yang direka bentuk, seperti PTFE atau bahan tempat duduk lain yang ditentukan, untuk membuat sentuhan rapat dengan permukaan mesin bola. Susunan ini menyediakan pengedap yang berkesan apabila bahan tempat duduk yang dipilih serasi dengan tekanan operasi, suhu dan medium proses.
Bahan polimer yang berbeza mempunyai suhu yang berbeza, rintangan kimia dan had mekanikal, jadi istilah "kerusi lembut" sahaja tidak mencukupi untuk pemilihan injap.
Injap Bebola Tempat Duduk Logam
Injap bebola duduk logam menggunakan permukaan pengedap logam antara bola dan tempat duduk dan dianggap apabila suhu tinggi, pepejal melelas atau keadaan operasi teruk lain melebihi had praktikal bahan tempat duduk lembut yang dipilih.
Kerusi logam berubah lebih daripada kapasiti suhu. Keadaan permukaan bola, geometri tempat duduk, padanan bahan, keperluan kebocoran dan tork penggerak mesti dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada reka bentuk injap lengkap.
Oleh itu, pemilihan tempat duduk hendaklah berdasarkan medium proses sebenar, suhu, tekanan, kandungan pepejal dan prestasi pengedap yang diperlukan, dan bukannya menganggap kerusi logam sebagai lebih tinggi secara automatik daripada kerusi empuk.
Bahan injap bola
Pemilihan bahan injap bola meliputi keseluruhan had tekanan dan sistem pengedap, bukan hanya gred badan. Badan dan penutup mesti menahan tekanan talian dan beban luaran paip, manakala bola, batang, cincin tempat duduk, pembungkusan dan bolt mestilah serasi dengan suhu operasi yang diperlukan, komposisi bendalir, tekanan pembezaan dan prestasi penutupan.
Untuk injap bola industri, gabungan bahan mesti dipilih sebagai sistem. Keluli karbon, keluli karbon suhu rendah, keluli aloi dan keluli tahan karat boleh digunakan untuk komponen tekanan bergantung pada keadaan perkhidmatan. Bola dan batang memerlukan kekuatan yang mencukupi, rintangan kakisan dan keadaan permukaan, manakala tempat duduk dan bahan pembungkus menentukan tingkah laku pengedap di bawah suhu, tekanan, berbasikal dan pendedahan media.
Laluan bahan perwakilan ditunjukkan di bawah. Bahan akhir hendaklah disahkan mengikut reka bentuk injap yang ditentukan, kelas tekanan, susunan tempat duduk, medium perkhidmatan dan spesifikasi bahan projek.
Pemilihan bahan hendaklah mengikut keadaan perkhidmatan
Kawalan yang paling penting ialah keserasian antara bahan badan, kemasan, tempat duduk dan bahan pengedap. Gred badan yang sesuai sahaja tidak menjamin konfigurasi injap yang betul.
Contohnya:
- Perkhidmatan suhu rendah memerlukan perhatian kepada keliatan bahagian dan bolt bertekanan, bukan sekadar perubahan dalam bahan badan.
- Media menghakis mungkin memerlukan bahagian dalaman sentuhan bendalir yang dinaik taraf atau komponen tahan karat/aloi, walaupun apabila had tekanan luaran menggunakan laluan bahan lain.
- Perkhidmatan suhu tinggi atau pepejal boleh mengubah pemilihan bahan tempat duduk yang praktikal dan mungkin mengalihkan reka bentuk daripada susunan tempat duduk lembut ke sistem tempat duduk logam yang ditentukan.
- Tekanan pembezaan yang tinggi meningkatkan kepentingan pemuatan bola/tempat duduk, kapasiti tork batang dan keserasian permukaan mengawan.
- Keperluan keselamatan kebakaran atau pelepasan buruan, apabila dinyatakan, turut menjejaskan peruntukan gasket, gasket dan pengedap sekunder.
Untuk perolehan, bil bahan mesti mengenal pasti secara berasingan badan, penutup, bola, batang, sistem tempat duduk, gasket, gasket dan bolt, bersama-sama dengan spesifikasi bahan yang berkenaan dan keperluan pemeriksaan/dokumentasi. Ini mengelakkan menganggap "bahan injap bola" sebagai gred tunggal dan mengurangkan risiko menerima injap dengan bahan badan yang boleh diterima tetapi bahagian dalam atau komponen pengedap yang tidak mencukupi.
Injap bola API 6D dan piawaian yang berkenaan
Piawaian harus ditentukan berdasarkan perkhidmatan sebenar injap dan tidak ditambah sebagai label pemasaran.
Spesifikasi API 6D meliputi keperluan untuk injap yang digunakan dalam petroleum dan saluran paip gas asli dan aplikasi saluran paip. API pada masa ini menyenaraikan Edisi ke-25 dengan Tambahan 3 dikeluarkan pada tahun 2025. Skopnya termasuk reka bentuk, pembuatan, bahan, kawalan kualiti, pemasangan, ujian, penandaan dan keperluan dokumentasi untuk injap bebola dan jenis injap talian lain.
API 608, kini dalam Edisi ke-7, menangani injap bola logam dengan hujung bebibir, berulir dan kimpalan.
ASME B16.34-2025 merangkumi pengelasan suhu tekanan, bahan, dimensi, pemeriksaan, ujian dan keperluan penandaan untuk injap yang berkenaan dengan hujung bebibir, berulir dan kimpalan. ASME B16.5 dan B16.47 menangani antara muka bebibir dalam julat saiz masing-masing, manakala ASME B16.10 menangani dimensi injap secara bersemuka dan hujung ke hujung.
Spesifikasi projek mungkin memerlukan ujian tambahan, kelayakan keselamatan kebakaran, keperluan pelepasan buruan, kawalan bahan perkhidmatan masam atau kriteria khusus pembeli yang lain. Keperluan ini mesti disahkan dalam pesanan pembelian dan tidak diandaikan semata-mata oleh jenis injap.
Cara Memilih Injap Bola untuk Projek
Pemilihan injap bola lebih dipercayai apabila konfigurasi dibina dalam urutan teknikal tetap:
Fungsi talian yang diperlukan → diameter nominal → tekanan/kelas reka bentuk → suhu operasi → sederhana → terapung atau sokongan trunnion → gerek penuh atau berkurangan → binaan badan → badan dan bahan dalaman → kerusi lembut atau logam → sambungan hujung → penggerak → ujian dan dokumentasi.
Untuk garis pengasingan keseluruhan yang lebih kecil, reka bentuk terapung boleh menyediakan penutupan yang diperlukan tanpa kerumitan tambahan sistem trunnion. Untuk saluran paip berdiameter besar atau tekanan tinggi, injap bola yang dipasang pada trunnion adalah lebih menarik kerana susunan bola tetap mengawal kepala tekanan dan tork penggerak secara berbeza. Apabila laluan pengikis diperlukan, jumlah orifis menjadi syarat pemilihan yang penting. Apabila suhu servis atau pepejal melebihi kapasiti praktikal kerusi polimer yang dipilih, konfigurasi kerusi logam harus dinilai.
Pemilihan penggerak datang selepas konfigurasi injap, kerana permintaan tork berubah dengan saiz injap, tekanan berbeza, reka bentuk tempat duduk dan keadaan operasi. Memilih penggerak sebelum mengesahkan tork injap sebenar boleh mengakibatkan sistem penggerak bersaiz tidak betul.
Muat turun:Panduan Konfigurasi dan Pemilihan Reka Bentuk Injap Bola.pdf
Pembuatan dan kawalan kualiti
Pengeluaran injap bola industri bermula dengan pengenalpastian badan tekanan dan bahan dalaman. Komponen badan tuang atau palsu dimesin untuk mewujudkan rongga badan, sambungan hujung dan antara muka pengedap. Bola dimesin ke gerek dan permukaan pengedap sfera yang diperlukan; Batang, sokongan tempat duduk dan komponen penyambung kemudian dimesin sebelum tempat duduk dan sistem pengedap dipasang.
Oleh itu, kawalan kualiti mesti mengikut laluan pemuatan yang sama seperti injap itu sendiri: identiti bahan, keadaan badan, dimensi kritikal, permukaan bola dan tempat duduk, susunan kalis batang dan tiupan, sambungan hujung, operasi dipasang, integriti pembendungan tekanan, dan prestasi pengedap tempat duduk.
Untuk injap trunnion, perhatian pemeriksaan tambahan diperlukan pada penyokong bola, gelang tempat duduk, sambungan rongga badan, antara muka suntikan atau bolong/longkang jika disediakan, dan susunan pelekap penggerak. Katalog injap bebola trunnion yang dibekalkan menggambarkan komponen ini secara berasingan dalam pandangan meletup dan pada helaian materialnya.
Aplikasi injap bola
Penebat paip penghantaran. Injap blok saluran paip berdiameter besar mesti mengawal tekanan talian sambil kekal beroperasi di bawah tekanan berbeza. Sokongan Trunnion, laluan aliran gerek total, tork penggerak, pengurusan rongga badan dan sambungan hujung menjadi input konfigurasi utama.
Pitcher, penangkap calar dan regangan utama. Kelegaan dalaman yang diperlukan hendaklah diperiksa terhadap dimensi lubang babi dan paip. Saiz injap nominal sahaja tidak menunjukkan bahawa injap menyediakan laluan aliran tanpa halangan yang diperlukan; Jumlah konfigurasi lubang mesti disahkan.
Penebat unit penapisan dan petrokimia. Komposisi bendalir, suhu, kelas tekanan, falsafah penutupan dan keserasian tempat duduk menentukan sama ada kerusi lembut atau pembinaan kerusi logam adalah sesuai.
Pam, pemampat dan stesen yang dikendalikan dari jauh. Tork injap dan kekerapan operasi mempengaruhi pemilihan gear, pneumatik, hidraulik atau pemacu elektrik. Penggerak mesti disesuaikan dengan injap yang dipilih dan tidak dinyatakan secara bebas.
Muat turun:Trunnion_Ball_Valve_Isolation_Safety_and_Inspection_Guide.pdf
Bekalan Injap Bola GNEE dan Sokongan Projek
GNEE membekalkan injap bebola untuk projek saluran paip, minyak dan gas, petrokimia dan saluran paip perindustrian, meliputi injap bebola terapung dan trunnion dalam tuangan, palsu, masuk sisi, masuk atas dan binaan yang dikimpal sepenuhnya. Julat bekalan wakil menjangkau daripada NPS 1/2–8 untuk injap bola terapung dan sehingga NPS 60 untuk reka bentuk kemasukan sisi dan dikimpal sepenuhnya yang berkenaan, dengan kelas tekanan tersedia sehingga Kelas 2500 bergantung pada pembinaan dan saiz injap. Konfigurasi injap bola DBB juga tersedia untuk keperluan penebat paip yang berkenaan.
Konfigurasi injap boleh disesuaikan dengan keadaan projek dengan laluan aliran orifis penuh atau dikurangkan, tempat duduk lembut atau logam, keluli karbon, keluli aloi atau bahan tekanan keluli tahan karat, hujung bebibir atau punggung yang dikimpal, dan penggerak manual, gear, pneumatik, elektrik atau hidraulik. Reka bentuk yang dipasang pada Trunnion juga boleh menggabungkan ciri-ciri seperti kunci dan bleed berkembar, pelepasan tekanan rongga, sambungan bolong dan longkang, peruntukan pengedap kecemasan dan sambungan batang apabila dinyatakan.
Selain membekalkan injap itu sendiri, GNEE boleh menyokong konfigurasi projek sekitar saiz, kelas tekanan, orifis, bahan, sistem tempat duduk, sambungan hujung dan keperluan penggerak, bersama-sama dengan skop pemeriksaan dan dokumentasi yang ditentukan. Ini membolehkan injap bebola dipilih sebagai pemasangan penebat paip yang lengkap, bukan hanya saiz nominal dan penarafan tekanan.
Sebut harga percuma
Soalan lazim
S: Bilakah injap bola trunnion lebih disukai berbanding injap bola terapung?
J: Pembinaan Trunnion biasanya dipilih sebagai diameter, beban tekanan dan peningkatan tork pemanduan. Bola disokong secara mekanikal manakala gelang tempat duduk boleh alih menyediakan beban pengedap, mengurangkan daya tekanan langsung yang sebaliknya akan menolak bola terapung ke tempat duduk hiliran.
S: Adakah Kelas 2500 bermakna semua saiz injap bola tersedia dalam Kelas 2500?
J: Tidak. Kelas tekanan tidak bergantung pada diameter nominal, pembinaan badan, bahan, lubang dan reka bentuk tempat duduk. Jadual dimensi trunnion yang dibekalkan menunjukkan bahawa julat saiz yang tersedia berubah mengikut kelas tekanan, jadi matriks saiz/kelas yang tepat mesti disahkan untuk konfigurasi yang dipilih.
S: Apakah maklumat yang diperlukan untuk memesan injap bebola API 6D?
A: Nyatakan jenis injap, saiz, kelas, orifis, badan dan bahan dalaman, sistem tempat duduk, sambungan hujung, penggerak, medium proses, keadaan reka bentuk dan pemeriksaan/dokumentasi yang diperlukan. API 6D hendaklah ditunjukkan sebagai standard projek yang berkenaan apabila diperlukan.
S: Adakah injap bebola gerek penuh sentiasa menjadi pilihan terbaik?
J: Tidak. Orifis penuh adalah penting apabila aliran tidak terhad, kehilangan tekanan tempatan rendah atau laluan pengikis diperlukan. Orifis yang dikurangkan boleh memberikan injap yang lebih kecil dan lebih ringan apabila kawasan aliran berkurangan boleh diterima. Pilihan yang betul bergantung pada keperluan operasi paip dan bukan hanya saiz nominal.
Cool tags: spesifikasi injap bola dan konfigurasi perwakilan, pembekal, disesuaikan, borong, murah, diskaun, senarai harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma









