Vanne à vanne manuelle de séparation sous vide

La vanne manuelle à cloison sous vide est une vanne d'isolement spécialement conçue pour les systèmes à vide ou à pression négative, qui permet d'obtenir une étanchéité ou une ouverture complète en entraînant manuellement la vanne pour qu'elle se déplace verticalement. Sa conception de base est une structure à joint dur en métal ou à joint souple en caoutchouc fluoré, qui peut résister aux environnements de vide poussé (niveau ≤ 10 ^ -6 Pa), sans risque de fuite lors de la coupure du débit moyen. Il convient aux laboratoires, à la fabrication de semi-conducteurs, aux équipements sous vide et à d'autres scénarios, et présente les caractéristiques de résistance à la corrosion, de longue durée de vie et de faible couple d'ouverture et de fermeture.

  • adaptabilité multiscénarios
  • Renforcer l'étanchéité de la bride
  • Faible couple de fonctionnement et entretien aisé
  • technologie d'étanchéité élastique bidirectionnelle
  • Haute résistance à la corrosion et à l'usure
  • Conception de la structure d'étanchéité sous vide
adaptabilité multiscénarios
  • Multi-scénarios d’adaptabilité
    01
    Structure compacte et large plage de résistance à la pression (comme -16~6.4MPa), adapté aux environnements sous vide poussé tels que les laboratoires et la fabrication de semi-conducteurs, compatible avec l’eau, le gaz et les milieux faiblement corrosifs.
Renforcer l'étanchéité de la bride
  • Renforcer l’étanchéité à l’air de la bride
    01
    La connexion à bride adopte des joints en matériau composite à coefficient de dilatation élevé, qui maintiennent une excellente étanchéité à l’air dans des conditions de vide extrême et bloquent efficacement l’infiltration d’air externe.
Faible couple de fonctionnement et entretien aisé
  • Faible couple de fonctionnement et maintenance pratique
    01
    Structure de tige dissimulée avec écrous en cuivre intégrés, faible couple d’ouverture et de fermeture manuelle, facile à utiliser ; La conception modulaire permet une maintenance rapide et les joints peuvent être remplacés sans démonter la vanne.
technologie d'étanchéité élastique bidirectionnelle
  • Technologie d’étanchéité élastique bidirectionnelle
    01
    La conception d’étanchéité élastique bidirectionnelle à porte parallèle, combinée à un appariement de paires d’étanchéité de précision, présente un faible frottement et une étanchéité fiable, réduisant considérablement le risque de fuite et prolongeant la durée de vie.
Haute résistance à la corrosion et à l'usure
  • Haute résistance à la corrosion et résistance à l’usure
    01
    La tige de valve a subi un traitement de trempe et de nitruration de surface, améliorant considérablement sa résistance à la corrosion et à l’usure ; Le corps de la vanne est fait de matériaux de haute qualité (comme l’acier inoxydable CF8) qui sont conformes aux normes internationales pour garantir un fonctionnement stable à long terme.
Conception de la structure d'étanchéité sous vide
  • Conception d’une structure de mise sous vide
    01
    Adopter une structure de chambre d’emballage scellée sous vide dédiée, isolant efficacement le système de l’atmosphère, empêchant les fuites de gaz et garantissant des performances d’étanchéité dans les environnements à vide poussé.
Matériaux des composants principaux

Nom de la pièce

Corps de valve et couvercle de valve

valve tige

ram

surface d'étanchéité

stem nut

filler

fastener

NKZ44

NKZ41

NKZ944

NKZ941

1H-C type

WCB

2Cr12

25

H : Acier allié

aluminium bronze

expansion

graphite composite

acier au carbone de haute qualité

NKZ44

NKZ41

NKZ944

NKZ941

Y-I type

acier au chrome-molybdène

20Cr1Mo1VA

38CrMoAlA

acier au chrome-molybdène

Y : Alliage dur

acier au chrome-molybdène

Spécifications et dimensions de performances
  • Pression nominale PN
    1.0/1.6/2.5/4.0/6.4/10.0/16.0
  • Shell F
    Px1.5
  • Pression d'étanchéité
    Px1.1
  • Moyen
    Eau, vapeur, air
  • Température (℃)
    Type C ≤ 400, bande Je ≤ 550

Nominal

Diameter

DN(mm)

PN1.0MPa

Weight

(kg)

L

H

D

D1

D2

b

f

z-Φd

W

50

250

345

160

125

100

16

3

4-18

250

28

65

270

395

180

145

120

18

3

4-18

250

40

80

280

425

195

160

135

20

3

4-18

300

55

100

300

510

215

180

155

20

3

8-18

300

72

125

325

570

245

210

185

22

3

8-18

350

106

150

350

725

280

240

210

24

3

8-18

350

146

200

400

820

335

295

265

26

3

8-18

400

220

250

450

890

390

350

320

28

3

12-23

400

315

300

500

1070

440

400

368

28

3

12-23

450

398

350

550

1320

500

460

428

30

4

16-23

550

530

400

600

1450

565

515

482

32

4

16-25

550

690

450

650

1560

615

565

532

32

4

20-25

600

870

500

700

1720

670

620

585

34

4

20-25

650

1080

600

800

1880

780

725

685

36

5

20-30

700

1350

700

900

2085

895

840

800

40

5

24-30

750

1950

800

1000

2590

1010

950

905

44

5

24-34

800

2500

Remarque :La plage de pression est de 1. OMPa ~ 16,0 MPa. Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez consulter le service commercial de l'entreprise pour plus de détails.

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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