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Kugelhahn aus Aluminiumbronze C95800, schwimmend

Kugelhahn

Kugelhahn aus Aluminiumbronze C95800, schwimmend

2" 150LB Aluminiumbronze C95800 2 Stück Kugelhahn schwimmend

 

Henlem-Kugelhähne werden weltweit für Erdölraffinerien, Chemieanlagen, Kraftwerke und andere Verarbeitungsanwendungen angeboten. Unsere Kugelhähne werden streng nach API, ASTM, ASME, ANSI und anderen anerkannten Normen entwickelt, konstruiert und gefertigt. Das Henlem-Design bietet viele Vorteile wie niedriges Drehmoment, optische Anzeige der Ventilstellung und lange Lebensdauer und zählt damit zu den beliebtesten schwimmenden Kugelhähnen auf dem Markt.

    Produktspezifikation

    Typ Schwimmender Kugelhahn
    Größe 2“
    Druck 150 Pfund
    Verbindung Flanschende
    Betrieb HEBEL
    Gehäusematerial C95800
    Design-Standard API6D
    FTF-Maßstandard ASME B16.10
    Flanschmaß Standard ASME B16.5
    Prüfnorm API598
    Anwendung WOG

    Besonderheit

    1. **Schwimmendes Balldesign**:
    Die Kugel ist nicht an einer Welle befestigt und kann im Ventilkörper schwimmen. Die Kugel wird durch die Ventilsitze und den Flüssigkeitsdruck an ihrem Platz gehalten.

    2. **Selbstversiegelungsmechanismus**:
    Die schwimmende Kugel wird durch den Flüssigkeitsdruck gegen den nachgeschalteten Sitz gedrückt und bildet so eine dichte Abdichtung. Dies gewährleistet eine zuverlässige Dichtleistung.

    3. **Einfache Konstruktion**:
    Die Konstruktion ist im Vergleich zu zapfengelagerten Kugelhähnen relativ einfach, wodurch schwimmende Kugelhähne leichter zu warten und kostengünstiger sind.

    4. **Bidirektionale Versiegelung**:
    Schwimmende Kugelhähne können in beide Richtungen abdichten und ermöglichen so eine vielseitige Installation und Bedienung.

    5. **Größe und Druckbereich**:
    Wird typischerweise bei kleineren Durchmessern (normalerweise bis zu 12 Zoll) und mittleren Drücken eingesetzt. Für Hochdruckanwendungen sind zapfengelagerte Kugelhähne besser geeignet.

    6. **Benutzerfreundlichkeit**:
    Für die Betätigung dieser Ventile ist ein geringes Drehmoment erforderlich, sodass sie sich leicht öffnen und schließen lassen, oft mithilfe manueller Hebel, Getriebe oder Antriebe.

    7. **Kompakt und leicht**:
    Schwimmende Kugelhähne sind im Allgemeinen kompakter und leichter als zapfengelagerte Kugelhähne, was bei Anwendungen mit Platzbeschränkungen von Vorteil sein kann.

    8. **Feuersicheres Design**:
    Viele schwimmende Kugelhähne sind feuersicher konstruiert und bieten im Brandfall zusätzliche Sicherheit durch die Aufrechterhaltung der Dichtungsintegrität.

    9. **Antistatische Geräte**:
    Um die Bildung statischer Elektrizität und eine mögliche Funkenbildung zu verhindern, sind Schwimmerkugelhähne häufig mit Antistatikvorrichtungen ausgestattet, die für den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten unerlässlich sind.

    10. **Vielseitigkeit**:
    Geeignet für eine große Bandbreite an Fluiden, einschließlich Gasen, Flüssigkeiten und Schlämmen, in verschiedenen Branchen wie der Wasseraufbereitung, der chemischen Verarbeitung und der allgemeinen industriellen Verwendung.

    11. **Kostengünstig**:
    Aufgrund ihrer einfacheren Konstruktion und Bauweise sind schwimmende Kugelhähne im Allgemeinen weniger teuer als zapfengelagerte Kugelhähne und stellen daher für viele Anwendungen eine kostengünstige Option dar.

    Diese Eigenschaften machen schwimmende Kugelhähne zu einer beliebten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen mäßiger Druck und zuverlässige Abdichtung erforderlich sind.

    Anwendung

    1. **Öl- und Gasindustrie**:
    **Upstream**: Wird bei Bohrvorgängen, Produktionsverteilern und Bohrlochkopfausrüstung verwendet.
    **Midstream**: Ideal für Pipelinesysteme, Speicheranlagen und Kompressorstationen.
    **Downstream**: Wird häufig in Raffinerien und petrochemischen Anlagen zur Steuerung von Prozessabläufen eingesetzt.

    2. **Petrochemische Industrie**:
    Wird beim Transport und der Verarbeitung von Chemikalien verwendet, wo eine robuste und zuverlässige Abdichtung entscheidend ist.

    3. **Stromerzeugung**:
    Wird in Kraftwerken, einschließlich Kernkraftwerken, Wärmekraftwerken und Wasserkraftwerken, zur Steuerung von Dampf, Wasser und anderen Flüssigkeiten in Hochdrucksystemen verwendet.

    4. **Wasser- und Abwasseraufbereitung**:
    Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Fähigkeit, hohen Drücken standzuhalten, werden sie in großen Wasseraufbereitungsanlagen und Verteilungssystemen eingesetzt.

    5. **Marine- und Offshore-Anwendungen**:
    Geeignet für Unterwasseranwendungen und Offshore-Plattformen, bei denen Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen unerlässlich ist.

    6. **LNG und Kryotechnik**:
    Wird aufgrund seiner guten Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen in Flüssigerdgasanlagen (LNG) und kryogenen Prozessen verwendet.

    7. **Bergbau und Mineralienverarbeitung**:
    Wird bei der Schlammhandhabung, Erzverarbeitung und anderen Umgebungen mit hoher Abrasion angewendet.

    8. **Zellstoff- und Papierindustrie**:
    Wird bei der Verarbeitung und dem Transport von Zellstoff- und Papierprodukten verwendet, wo große Mengen und hohe Drücke üblich sind.

    9. **HVAC-Systeme**:
    Wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für große Gebäude und Industriekomplexe verwendet.

    10. **Industrielle Fertigung**:
    Wird in verschiedenen Herstellungsprozessen verwendet, bei denen eine zuverlässige Flüssigkeitskontrolle erforderlich ist.

    11. **Chemische Verarbeitung**:
    Wird beim Umgang mit ätzenden und gefährlichen Chemikalien eingesetzt, wo hohe Integrität und Zuverlässigkeit erforderlich sind.

    12. **Brandschutzsysteme**:
    Aufgrund ihrer feuersicheren Konstruktion werden sie häufig in Feuerlöschsysteme integriert, insbesondere in industriellen Umgebungen.

    Technische Zeichnung

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