Zawór zwrotny API 594
Zawór zwrotnyParametry techniczne
ASORTYMENT PRODUKTÓW:
Rozmiary:NPS 2 do NPS 48
Zakres ciśnienia:Klasa 150 do klasy 2500
Połączenie końcowe:Wafer, RF, FF, RTJ
PRZYBORY:
Odlew:Żeliwo, żeliwo sferoidalne, A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2, Monel, Inconel, Hastelloy, UB6, brąz, C95800
STANDARD
| Projekt i produkcja | API594 |
| Twarzą w twarz | ASME B16.10,EN 558-1 |
| Połączenie końcowe | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (tylko NPS 22) |
| Testowanie i inspekcja | API 598 |
| Konstrukcja ognioodporna | / |
| Dostępne również na | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Inny | PMI, UT, RT, PT, MT |
Cechy konstrukcyjne:
1. Podwójna płyta lub pojedyncza płyta
2. Wafel, lug i kołnierz
3. Bezzachowalne i zatrzymujące
Zawór zwrotny dwupłytkowy API 594 jest stosowany w rurociągach czystych oraz w instalacjach przemysłowych, ochrony środowiska, uzdatniania wody, wodociągowych i drenażowych w wysokich budynkach, aby zapobiec cofaniu się mediów. Zawór zwrotny ma kształt płytki międzykołowej, z płytką motylkową w kształcie dwóch półkoli i sprężyną wymuszającą reset. Powierzchnię uszczelniającą może stanowić korpus z odpornego na zużycie materiału spawanego lub gumowa wykładzina. Zakres zastosowania jest szeroki, a uszczelnienie niezawodne.
Części zaworu zwrotnego API 594, otwierające się i zamykające, działają na zasadzie przepływu i siły medium, aby samoczynnie się otwierać lub zamykać, zapobiegając jego cofaniu się. Zawór ten nazywany jest zaworem zwrotnym. Zawory zwrotne należą do kategorii zaworów automatycznych, które są stosowane głównie w rurociągach, w których medium przepływa w jednym kierunku, i pozwalają na przepływ medium tylko w jednym kierunku, aby zapobiec wypadkom.
Ze względu na konstrukcję zawór zwrotny można podzielić na trzy typy:zawór zwrotny podnoszenia, zawór zwrotny klapowyIzawór zwrotny płytkowyZawory zwrotne podnoszone można podzielić na dwa typy: pionowe i poziome. Zawory zwrotne klapowe dzielą się na trzy typy: zawór pojedynczy, zawór podwójny i zawór wielozaworowy. Zawór zwrotny międzykołnierzowy jest zaworem przelotowym. Zawór zwrotny to zawór, który automatycznie zapobiega cofaniu się cieczy. Klapa zaworu zwrotnego otwiera się pod wpływem ciśnienia cieczy, a ciecz przepływa od strony wlotowej do wylotowej. Gdy ciśnienie po stronie wlotowej jest niższe niż po stronie wylotowej, klapa zaworu automatycznie zamyka się pod wpływem różnicy ciśnień cieczy, grawitacji i innych czynników, aby zapobiec cofaniu się cieczy.
Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów na temat zaworów, skontaktuj się z działem sprzedaży NSW (Newsway Valve)
Profesjonalna wiedza na temat zaworów zwrotnych API 594
Czym jest norma API 594
Norma API 594, opracowana przez Amerykański Instytut Naftowy (API), to definitywna norma branżowa zatytułowana „Zawory zwrotne: kołnierzowe, przelotowe, międzykołnierzowe i do spawania doczołowego”. Ta krytyczna specyfikacja reguluje projektowanie, dobór materiałów, wymiary konstrukcyjne, tolerancję ciśnienia i temperatury oraz protokoły kontroli/testowania przemysłowych zaworów zwrotnych.
Zakres i zastosowanie API 594
Norma API 594 dotyczy zaworów zwrotnych typu A (krótkiej powierzchni czołowej) i typu B (długiej powierzchni czołowej). Obejmuje ona kompleksowo różne konstrukcje, w tym:
- Zawory zwrotne klapowe
- Zawory zwrotne podnoszenia
- Zawór zwrotny dwupłytkowy /Zawór zwrotny płytkowys
- Zawory zwrotne motylkowe
Norma ma zastosowanie do zaworów o średnicach od DN 150 (NPS 6) do DN 400 (NPS 16). Dotyczy zaworów wykonanych z materiałów takich jak żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, stal węglowa, stal nierdzewna i inne stopy.
Wymagania projektowe i materiałowe API 594
- Zgodność z projektem: Konstrukcja zaworu musi ściśle odpowiadać specyfikacjom API 594.
- Normy połączeń: Połączenia końcowe (kołnierzowe, oczkowe, międzykołnierzowe, spawane doczołowo) muszą być zgodne z wymiarami i parametrami określonymi w normach odniesienia, takich jak ASME B16.11 (spawanie gniazdowe i gwintowane) i ASME B16.15 (złączki gwintowane z brązu odlewanego – klasa 125 i 250).
- Wybór materiałów: Dopuszczalne materiały korpusu to żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, stal węglowa, stal nierdzewna i różne stopy. Co najważniejsze, materiał powierzchni uszczelniającej musi być kompatybilny z konkretnym medium roboczym, aby zapewnić integralność i zapobiec korozji lub degradacji.
Struktura zaworu i metody łączenia
Norma API 594 klasyfikuje zawory na podstawie ich przyłączy końcowych:
- Typ kołnierzowy: Wykorzystuje końcówki kołnierzowe do przykręcanego połączenia z kołnierzami rurociągów. Idealny do standardowych systemów rurociągów kołnierzowych wymagających łatwego montażu/demontażu.
- Typ do spawania doczołowego: Posiada ścięte końce do bezpośredniego spawania z rurociągiem. Zaprojektowane do zastosowań w wysokich temperaturach, przy wysokim ciśnieniu lub w krytycznych warunkach, gdzie szczelność ma kluczowe znaczenie.
- Typ z uszami: Posiada gwintowane wkładki (uszu) na korpusie zaworu, umożliwiające montaż między kołnierzami za pomocą śrub przechodzących przez uszy, nadaje się do zastosowań końcowych.
- Typ waflowy: Oferuje kompaktową, lekką konstrukcję, montowaną między kołnierzami za pomocą długich śrub rozciągających się przez cały rurociąg. Oszczędność miejsca w przemysłowych systemach rurociągowych.
Parametry ciśnienia i temperatury
Norma API 594 rygorystycznie definiuje parametry ciśnienia i temperatury (PT) dla zaworów zwrotnych w oparciu o materiał, konstrukcję i rozmiar. Parametry te gwarantują bezpieczną i niezawodną pracę zaworu w określonych warunkach temperatury i ciśnienia przez cały okres jego eksploatacji. Projektanci i operatorzy muszą ściśle przestrzegać tych limitów PT.
Wymagania dotyczące inspekcji i testowania
Wszystkie zawory zwrotne zgodne z normą API 594 przechodzą obowiązkowe kontrole i testy w celu weryfikacji wydajności i integralności. Protokoły testowe ściśle przestrzegają standardów branżowych, przede wszystkim:
- API 598: Kontrola i testowanie zaworów (obejmuje testy powłoki, testy gniazd, testy tylnych siedzeń itp.).
- ASME B16.10: Wymiary czołowe i końcowe zaworów.
Kluczowe testy obejmują: - Badanie wytrzymałości skorupy: sprawdza integralność nadwozia i maski wytrzymujących ciśnienie.
- Badanie szczelności gniazda: potwierdza zdolność mechanizmu zamykającego do szczelności.
- Test zamknięcia pod wysokim ciśnieniem: sprawdza szczelność przy ciśnieniu znamionowym.
- Test zamknięcia przy niskim ciśnieniu: zapewnia szczelność przy minimalnym ciśnieniu.
- Test tylnego siedzenia (jeśli dotyczy): sprawdza szczelność trzpienia pod ciśnieniem, gdy zawór jest całkowicie otwarty.
Materiały producenta zaworów Newsway
TenProducent zaworów w ChinachzChiny, korpus zaworów i materiał wykończeniowy mogą być oferowane wPodrobionytyp iOdlewtyp. ObokStal nierdzewnaIStal węglowamateriał, my równieżprodukować zaworyw materiałach specjalnych, takich jak tytan, stopy niklu, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, stopy odporne na korozję i materiały na bazie mocznika.
Dostępne materiały zaworów
| Nazwa handlowa | Numer UNS. | Werkstoff nr. | Kucie | Odlew |
| Stal węglowa | K30504 | 1,0402 | A105 | A216 WCB |
| Stal węglowa | 1,046 | A105N | ||
| Stal węglowa niskotemperaturowa | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Stal o wysokiej wytrzymałości | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Stal niklowa | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 chromu, 1/2 molibdenu | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 chromu, 1/2 molibdenu | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 chromu, 1/2 molibdenu | K21590 | 1,738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 chromu, 1 molibden | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1,4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1,4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1,4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1,4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1,4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1,455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347 godzin | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Cieśla 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1,4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | B462 N06059 | |
| Nikiel 200 | N02200 | 2,4066 | B564 N02200 | |
| Nikiel 201 | N02201 | 2,4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2,4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2,4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2,4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2,4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2,4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2,46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2,4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Tytan GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Tytan GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Tytan GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Tytan GR. 5 | R56400 | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Tytan GR. 7 | 52400 zł | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Tytan GR. 12 | R53400 | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Cyrkon® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Cyrkon® 705 | R60705 | B493 R60705 |












