Valvola a saracinesca con condotto passante (con sede morbida)
Acciaio al carbonio | WCB, WCC |
Acciaio a bassa temperatura | LCB, LCC |
Acciaio inossidabile | CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C ecc. |
Acciaio duplex | A890(995)/4A/5A/6A |
Manuale, riduttore, azionamento con attuatore, azionamento pneumatico
Scarico automatico del corpo termico Pressione a monte, doppio blocco e capacità di spurgo.
1. Con la valvola chiusa, la tenuta (A) viene inizialmente stabilita dall'anello in PTFE rialzato sulle superfici delle sedi.
2.La pressione a monte spinge la saracinesca contro l'anello in PTFE sulla sede a valle. Viene stabilita una doppia tenuta: l'O-ring PTFE-metallo e carne-metallo(B) evita qualsiasi flusso a valle.
3. Pressione del corpo di spurgo, la tenuta a monte viene attivata dalla pressione della linea a monte. Viene stabilita una doppia tenuta: PTFE su metallo e metallo su metallo. L'O-ring (B) evita qualsiasi flusso a valle.
4. La guarnizione a monte allevia automaticamente la pressione corporea eccessiva utilizzata dall'espansione termica.
Ecco alcuni vantaggi chiaveDiAttraverso le valvole a saracinesca del condotto:
1. Capacità di flusso bidirezionale:Le valvole a saracinesca through conduit sono progettate per consentire il flusso di fluido o gas in entrambe le direzioni. Questa caratteristica bidirezionale migliora la flessibilità e consente una facile installazione in sistemi in cui la direzione del flusso può cambiare.
2. Sigillatura affidabile:Le valvole a saracinesca passanti utilizzano generalmente una sede metallo su metallo, che fornisce una tenuta ermetica e affidabile anche in applicazioni ad alta pressione o alta temperatura. Le sedi metalliche possono resistere a condizioni difficili e mantenere l'integrità della tenuta per un lungo periodo.
3. Caduta di pressione minima:Il percorso del flusso ottimizzato delle valvole a saracinesca a condotto passante, abbinato al design a passaggio totale, determina una caduta di pressione minima attraverso la valvola. Questa caratteristica garantisce portate, efficienza energetica e prestazioni del sistema ottimali.