Vanne d'arrêt d'oxygène

La vanne à oxygène en acier inoxydable est une vanne spéciale conçue pour les réseaux de canalisations d'oxygène. Le corps principal est fabriqué en acier inoxydable ou en alliage de cuivre (tel que SUS304, CF8), qui présente un caractère ignifuge, une résistance élevée à la corrosion et une excellente résistance mécanique, et peut contrôler en toute sécurité des gaz hautement actifs tels que l'oxygène. Sa conception suit les normes de sécurité antidéflagrantes, utilise une technologie de dégraissage sans huile pour éliminer les risques d'électricité statique et de graisse, et est équipée de dispositifs antistatiques, de supports entièrement fermés et d'autres structures pour empêcher l'explosion du fluide. Cette vanne combine une faible résistance au débit et une étanchéité fiable (étanchéité du corps ou surface d'étanchéité soudée D802), adaptée à l'ouverture et à la fermeture rapides et à la régulation du débit des canalisations d'oxygène à haute pression dans les industries de l'acier, de la métallurgie, de la chimie et autres.

  • Optimisation de l'efficacité du contrôle des fluides
  • Structure compacte et fonctionnement pratique
  • Scellage rigoureux et traitement de surface
  • Conception anti-inflammation et ignifuge
  • Excellentes propriétés des matériaux
Optimisation de l'efficacité du contrôle des fluides
  • Optimisation de l’efficacité du contrôle des fluides
    01
    La surface de la cavité interne est polie pour réduire la résistance au flux d’oxygène, diminuer les turbulences et les chutes de pression et améliorer l’efficacité du transport. Des conceptions spéciales telles que des vannes de dérivation peuvent ajuster avec précision la distribution d’oxygène, s’adaptant aux besoins de plusieurs scénarios tels que la fonderie d’acier et l’industrie chimique.
Structure compacte et fonctionnement pratique
  • Structure compacte et fonctionnement pratique
    01
    Adoptant une conception modulaire, il est de taille compacte mais possède une capacité portante élevée, ce qui le rend facile à installer dans des espaces étroits. Certaines vannes (comme les robinets à tournant sphérique) peut être rapidement ouvert et fermé en tournant à 90° °, prenant en charge le contrôle à distance et améliorant l’efficacité opérationnelle.
Scellage rigoureux et traitement de surface
  • Étanchéité stricte et traitement de surface
    01
    La structure d’étanchéité adopte des matériaux résistants à la corrosion tels que le polytétrafluoroéthylène et garantit zéro fuite grâce à un usinage de précision pour répondre aux exigences strictes d’étanchéité des systèmes à oxygène. Tous les composants entrant en contact avec l’oxygène ont subi un traitement de dégraissage pour éviter les réactions d’oxydation provoquées par les taches d’huile, conformément aux normes d’interdiction d’huile pour les vannes spécifiques à l’oxygène.
Conception anti-inflammation et ignifuge
  • Conception anti-allumage et ignifuge
    01
    Les composants clés sont en alliage de cuivre ou en acier inoxydable avec un excellent pouvoir ignifuge, qui ne produira pas d’étincelles même lorsqu’ils seront frottés contre des particules solides dans un flux d’oxygène à grande vitesse, éliminant fondamentalement le risque d’explosion. Certaines conceptions intègrent également des dispositifs anti-poussière et étanches pour réduire davantage les risques pour la sécurité.
Excellentes propriétés des matériaux
  • Excellentes propriétés matérielles
    01
    Fabriqué à partir de matériaux en acier inoxydable (tel que 304, 316L, etc.), il a une excellente résistance à la corrosion et peut résister efficacement à la corrosion oxydative élevée des milieux oxygénés, prolongeant ainsi sa durée de vie. Dans le même temps, l’acier inoxydable a à la fois une résistance et une ténacité élevées et peut résister à des pressions élevées. (comme la distribution courante d’oxygène à haute pression dans les usines d’oxygène) et les fluctuations de température, garantissant l’intégrité structurelle des vannes dans des conditions de travail extrêmes.
Matériaux des composants principaux

Name

Matériau

Name

Matériau

valve corps

Laiton au silicium CF816-4

capot supérieur

Laiton au silicium CF816-4

Grand disque de valve

30416-4 laiton au silicium

filler

PTFE

Petit disque de valve

30416-4 laiton au silicium

Vis à tête creuse à rainure cruciforme

A193-B8

Écrou fouet de valve

30416-4 laiton au silicium

verre organique



Coussin anti-recul

trois cent quatre

gasket

rubber

gasket

PTFE

framework

Q235

valve tige

trois cent quatre

nut

ZQA19-4

bolt

Laiton A193-B8

handwheel

WCB

nut

A194-M8 en laiton

gland

CF8

Spécifications et dimensions de performances
  • Pression nominale PN
    1.6/2.5/4.0/6.4
  • Shell F
    Px1.5
  • Pression d'étanchéité
    Px1.1
  • Moyen
    Oxygène, azote, hydrogène, gaz argon
  • Température (℃)
    ≤200℃

Diamètre nominal

DN(mm)

D0

D

D1

K

L

f

c

z-Φd

H

32

125

135

78

100

180

2

16

4-18

312

40

160

145

85

110

200

3

16

4-18

328

50

180

160

100

125

230

3

16

4-18

450

65

320

180

120

145

290

3

18

4-18

530

80

360

195

135

160

310

3

20

8-18

560

100

400

215

155

180

350

3

20

8-18

618

125

450

245

185

210

400

3

20

8-18

675

150

450

280

210

240

480

3

24

8-23

743

200

450

335

295

295

600

3

26

12-23

850

Remarque :Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour plus de détails, veuillez consulter le service commercial de l'entreprise.

Application de la vanne
  • Transport pétrolier et gazier

    Le transport pétrolier et gazier implique plusieurs modes tels que les pipelines et les navires, et constitue le maillon central de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

  • Contrôle des matières premières chimiques

    Le contrôle des matières premières chimiques couvre l’ensemble du processus d’extraction, de stockage et de production, garantissant la sécurité et la stabilité du processus.

  • Pipeline de vapeur à haute température dans le système électrique

    Les pipelines de vapeur à haute température sont au cœur de la transmission d’énergie dans les systèmes électriques, soutenant le fonctionnement efficace des centrales thermiques et nucléaires.

  • Autres industries

    Les vannes contrôlent les fluides dans de multiples secteurs tels que les énergies nouvelles et l’électronique, garantissant une production sûre et efficace.

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