Hydraulisches Rückschlagventil – Hochleistungs-Flüssigkeitskontrolle für industrielle Anwendungen | Vcore-Ventil

Grundparameter
Größenbereich: ½“–12“ (DN15–DN300)
Druckstufe:
ANSI-Klasse 150/300/600
PN10 / PN16 / PN40
Körpermaterial:
Kohlenstoffstahl (WCB / A105)
Edelstahl (CF8 / CF8M)
Sphäroguss
Typ:
Federbelastet (normalerweise geschlossen)
Kugeltyp
Poppet-Typ
Designstandards:
API 600 / API 6D / ASME B16.34
Luftablassventil | Verhindern Sie Lufteinschlüsse und verbessern Sie die Systemeffizienz

1. Einführung in Entlüftungsventile In Rohrleitungssystemen kann eingeschlossene Luft oder Gas zu Druckaufbau, Durchflussbeschränkungen und Systemineffizienzen führen. Entlüftungsventile dienen dazu, eingeschlossene Luft oder Gase auszustoßen und sicherzustellen, dass Ihre Rohrleitung reibungslos, effizient und sicher läuft. Diese Ventile sind in Systemen, die mit Wasser, Abwasser, Chemikalien und […] arbeiten, unverzichtbar.
Vorgesteuertes Überdruck-Sicherheitsventil

Vorgesteuertes Überdruck-Sicherheitsventil
Material:
Gehäuse: Typischerweise aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder legiertem Stahl gefertigt, ausgewählt aufgrund ihrer Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen mit hohem Druck und hoher Temperatur. Edelstahl wird für Anwendungen bevorzugt, die eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Komponenten des Pilotventils: Das Pilotventil, das den Betrieb des Hauptventils steuert, besteht aufgrund seiner Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit normalerweise aus Edelstahl oder Bronze.
Dichtungen: Viton, EPDM, PTFE oder ähnliche Elastomere werden üblicherweise für Dichtungen verwendet, um einen dichten Verschluss zu gewährleisten und Leckagen zu verhindern, insbesondere in chemisch aggressiven Umgebungen.
Größe (Nennrohrdurchmesser):
Gängige Größen reichen typischerweise von 1/2″ bis 10″, die Größen können jedoch an spezifische Systemanforderungen und Anwendungen angepasst werden.
Federbelastetes Sicherheitsventil

Federbelastetes Sicherheitsventil
Material:
Gehäuse: Üblicherweise aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder legiertem Stahl gefertigt, abhängig vom Druck, der Temperatur und der Flüssigkeitsverträglichkeit des Systems. Edelstahl wird häufig aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit ausgewählt, insbesondere in rauen oder korrosiven Umgebungen.
Interne Komponenten: Die Scheibe, die Feder und der Sitz bestehen in der Regel aus Edelstahl oder legiertem Stahl, um Festigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten.
Dichtungen: Dichtungen bestehen in der Regel aus Viton-, EPDM- oder PTFE-Materialien, um eine zuverlässige, auslaufsichere Abdichtung und eine gute chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
Größe (Nennrohrdurchmesser):
Gängige Größen reichen von 1/2″ bis 6″, wobei größere Größen für bestimmte Anwendungen erhältlich sind.
Kugelhahn aus Edelstahl 304

Kernmaterial: Kugelhahn aus Edelstahl 304 mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit und mechanischer Festigkeit;
Kernfunktionen: Schnelles Absperren, Verbinden und Regeln von flüssigen Medien;
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Wasseraufbereitung, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, HVAC und andere Bereiche;
Hauptmerkmale: Gute Dichtleistung, einfache Bedienung und lange Lebensdauer;
Produktpositionierung: Eine wichtige Flüssigkeitskontrollkomponente in industriellen Rohrleitungssystemen;
Geeignete Medien: Gängige Medien wie Wasser, Dampf, Ölprodukte, schwache Säuren und Laugen.
0-Leck-Absperrschieber

Größenbereich: DN50 – DN2000 (2 Zoll – 80 Zoll)
Druckstufe: PN10 / PN16 / ANSI-Klasse 150
Temperaturbereich: -20 °C bis +180 °C, abhängig von Sitz- und Materialoptionen
Gehäusematerial: Gusseisen, Sphäroguss, Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Sitzmaterial: EPDM, NBR, PTFE, Metalldichtungen (für Hochdruckanwendungen)
Tormaterial: Sphäroguss oder Edelstahl mit korrosionsbeständigen Beschichtungen
Schaftmaterial: Edelstahl 420/431
Endanschlüsse: Flansch nach EN 1092-2, ANSI B16.5 oder kundenspezifische Bohrungen
Bedienung: manuell (Handrad), Getriebe, pneumatisch, elektrische Betätigung
Tests: Hydrostatischer Schalentest: 1,5-facher Nenndruck, Sitztest: 1,1-facher Nenndruck gemäß EN 12266 / API 598
Lug-Wafer-Doppelscheiben-Rückschlagventil

Das Lug Wafer-Doppelscheiben-Rückschlagventil ist eine leistungsstarke Flüssigkeitskontrollkomponente, die sorgfältig entwickelt wurde, um den vielfältigen Anforderungen moderner industrieller Flüssigkeitssysteme gerecht zu werden. Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aus und gewährleistet eine nahtlose Integration in verschiedene Pipeline-Setups sowie einen lang anhaltenden, stabilen Betrieb. Ob in industriellen Hochdruckleitungen oder kommunalen Wassersystemen mit geringem Durchfluss, dieses Ventil bietet eine effiziente Lösung zur Verhinderung von Rückflüssen, zum Schutz der Ausrüstung und zur Optimierung der Systemleistung.
12-Zoll-Doppelexzenter-Absperrklappe

12-Zoll-Doppelexzenter-Absperrklappe
Größenbereich: DN300 (12 Zoll)
Druckstufe: PN10 / PN16 / ANSI-Klasse 150/300
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (je nach Sitzmaterial)
Gehäusematerial: Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl
Sitzmaterial: EPDM, NBR, FPM, PTFE
Scheibenmaterial: Edelstahl 304/316, Sphäroguss mit Epoxidbeschichtung
Schaftmaterial: Edelstahl 304/316
Endanschlüsse: Flansch nach ANSI B16.5, EN 1092-2
Bedienung: manuell (Handrad), Getriebe, pneumatisch, elektrische Betätigung
Tests: Schalentest: 1,5-facher Nenndruck, Sitztest: 1,1-facher Nenndruck gemäß EN 12266 / API 598
Dichtungstyp: Weichdichtung oder Metalldichtung für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen
4″ Wafer-Absperrklappe

4″ Wafer-Absperrklappe
Grundparameter
Größenbereich: 2″–24″ (DN50–DN600)
Druckstufe:
ANSI-Klasse 150/300
PN10 / PN16
Körpermaterial:
Sphäroguss
Gusseisen
Edelstahl (SS304 / SS316)
Scheibenmaterial:
Edelstahl (SS304 / SS316)
Sphäroguss mit EPDM/NBR-Beschichtung
Sitzmaterial:
EPDM / NBR / PTFE
Endverbindung:
Wafer-Typ (Flansch)
Operationstyp:
Manuell (Griff)
Pneumatischer / elektrischer Antrieb (optional)
Designstandards:
API 609 / ASME B16.34 / EN 593
Pneumatisch betätigter Rohrkugelhahn

Pneumatisch betätigter Rohrkugelhahn
Material:
Gehäuse: Das Gehäuse eines pneumatisch betätigten Rohrkugelhahns besteht normalerweise aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder Sphäroguss
Kugel: Die Kugel besteht im Allgemeinen aus Edelstahl, Messing oder PTFE-beschichteten Materialien, um Korrosion zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Sitz: Das Sitzmaterial ist typischerweise PTFE (Polytetrafluorethylen), PFA (Perfluoralkoxy) oder Viton, abhängig von der chemischen Kompatibilität und dem Temperaturbereich.
Schaft: Für den Schaft wird Edelstahl oder legierter Stahl verwendet, was für Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und reibungslose Bewegung der Kugel sorgt.
Dichtungen: Für Dichtungen werden üblicherweise PTFE- oder Viton-Elastomere verwendet, die eine dichte Dichtungsleistung bieten und gleichzeitig gegen verschiedene Chemikalien und extreme Temperaturen beständig sind.
Größe (Nennrohrdurchmesser):
Gängige Größen reichen von 1/4″ bis 6″, aber je nach spezifischer Anwendung können auch größere Größen (bis zu 24″ oder mehr) hergestellt werden.
Die Größen sind im Allgemeinen in Standard-Rohrleitungsabmessungen erhältlich, um den Systemanforderungen zu entsprechen
Ein-Aus-Kugelhahn

Ventiltyp: Ein-Aus-Kugelventil
Funktion: Wird für einfache Öffnungs-/Schließvorgänge zur Steuerung des Durchflusses in Rohrleitungen verwendet.
Ausführung: Voller Anschluss oder reduzierter Anschluss für unterschiedliche Durchflussraten.
Betätigung: Manuelle, elektrische, pneumatische oder hydraulische Antriebe.
Gehäusematerial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Gussstahl oder Legierungsmaterialien.
Größenbereich: 1/2″ bis 36″ (DN15 bis DN900).
Druckstufe: Bis zu 1500 PSI oder PN100, je nach Modell und Material.
Kugelhahn mit PTFE-Sitz

Der Kugelhahn mit PTFE-Sitz ist für die Ein-Aus-Isolierung in der Chemie-, Wasseraufbereitungs-, Versorgungs- und ausgewählten korrosiven Medienindustrie konzipiert. Der PTFE-Sitz bietet geringe Reibung und chemische Beständigkeit für kompatible Flüssigkeiten, während Gehäusematerial, Druckstufe, Temperaturbereich und Endanschluss entsprechend dem tatsächlichen Medium und der Projektspezifikation ausgewählt werden sollten.