API 6D-Kugelhahn für den Öl- und Gaspipeline-Service

API 6D-Kugelhahn

Der API 6D-Kugelhahn ist für den Öl-, Gas- und Erdgastransport sowie für Pipeline-Stationen und Prozesspipeline-Isolierungsdienste konzipiert, bei denen Projektstandards API 6D-Design, -Tests und -Dokumentation erfordern. Das Ventil kann mit Zapfenmontage oder schwimmender Kugelkonstruktion, Durchflussdurchgang mit vollem oder reduziertem Durchgang, Flansch- oder Stumpfschweißenden, DBB/DIB-Optionen, Sitzeinspritzung, Innendruckentlastung und Antriebskonfigurationen gemäß der genehmigten Projektspezifikation geliefert werden.
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Die API 6D-Kugelhahn ist für die Öl-, Gas- und Erdgasübertragung, Pipeline-Stationen und Prozesspipeline-Isolierungsdienste konzipiert, bei denen Projektstandards die Konstruktion, Prüfung und Dokumentation von API 6D-Ventilen erfordern. Es wird häufig für Rohrleitungssysteme ausgewählt, bei denen zuverlässige Absperrung, Druckintegrität, Endverbindungsgenauigkeit und Projektdokumentation von entscheidender Bedeutung sind. Auf dieser Seite werden API 6D-Kugelhahnkonfigurationen und nicht ein Modell mit festen Abmessungen behandelt. Abhängig von der Ventilgröße, der Druckklasse, dem Medium, dem Installationsort und der Rohrleitungsspezifikation kann das Ventil eine Konstruktion mit Zapfenmontage oder schwimmender Kugel, eine Konstruktion mit vollem oder reduziertem Durchgang, Flansch- oder Stumpfschweißenden, DBB/DIB-Dichtungsanordnungen, Sitzeinspritzung, Spindelverlängerung und manueller oder betätigter Betätigung haben. Die endgültige Konformität und Konfiguration muss anhand des genehmigten Datenblatts, der Ventilzeichnung und der Inspektionsspezifikation bestätigt werden.

Kurze Zusammenfassung: Der API 6D-Kugelhahn wird zur Pipeline-Isolierung in der Öl-, Gas- und Erdgasversorgung verwendet. Zu den wichtigsten Auswahlpunkten gehören Druckklasse, Bohrungstyp, Zapfen- oder schwimmendes Design, DBB/DIB-Anforderung, Flansch- oder Stumpfschweißenden, Brandschutzoption, NACE-Anforderung, Sitzeinspritzung, Hohlraumentlastung, Betätigungsmethode, Prüfumfang und Projektdokumentation.

Wichtige Produktmerkmale

  • Konzipiert für Öl-, Gas- und Pipeline-Isolierungsdienste, die die API 6D-Spezifikation erfordern
  • Zapfenmontierte Konstruktion, die üblicherweise für größere Rohrleitungsgrößen und Anwendungen mit höherem Druck verwendet wird
  • Schwimmkugelkonstruktion für ausgewählte kleinere Größen und Druckklassen erhältlich
  • Flussdurchgang mit vollem oder reduziertem Durchgang je nach Projektanforderungen
  • Flansch-, Stumpfschweiß- oder projektspezifische Endverbindungen
  • DBB-, DIB-1- oder DIB-2-Dichtungskonfiguration verfügbar, sofern spezifiziert und vom Design unterstützt
  • Bei ausgewähltem Modell sind die Noteinspritzung von Sitzdichtmittel und die Einspritzung von Schaftdichtmittel möglich
  • Automatische Hohlraum-Druckentlastung oder Hohlraum-Entlastungssystem je nach Sitzdesign
  • Manuelles Getriebe, pneumatische, elektrische, hydraulische oder Gas-über-Öl-Antriebsoptionen
  • Feuersichere, antistatische, NACE- und Vorbauverlängerungsoptionen sind nur verfügbar, wenn sie spezifiziert und bestätigt wurden

Produktkonfiguration

Konfigurationselement Gemeinsame Konfiguration Projektoptionen
Ventiltyp Zweiwege-Rohrleitungskugelhahn Ausführung mit schwimmender Kugel oder Zapfenmontage
Pipeline-Service Isolierung von Öl-, Gas- und Erdgaspipelines Pipelinestation, Kompressorstation, Messanlage oder Prozesspipeline-Service
Bohrungstyp Voller Durchgang oder reduzierter Durchgang Molchbarer Volldurchgang nur nach Bestätigung durch Zeichnung und Projektspezifikation
Verbindung beenden Flansch- oder Stumpfschweißenden Erhöhte Stirnfläche, RTJ, Schweißnahtvorbereitung oder projektspezifische Enden
Sitzordnung Standard-Pipeline-Abdichtungsanordnung DBB, DIB-1 oder DIB-2, sofern angegeben
Dichtungssystem Weichsitz oder Hochleistungssitz Metallsitz oder Schwerlastsitz nach technischer Überprüfung
Betrieb Getriebe Pneumatischer, elektrischer, hydraulischer oder Gas-über-Öl-Antrieb

Technische Spezifikationen

Spezifikationsartikel Typische / verfügbare Optionen
Produkttyp API 6D Kugelhahn/Pipeline-Kugelhahn
Primäre Funktion Pipeline-Isolierung und Notabschaltung
Ballunterstützung Je nach gewählter Größe und Druckklasse zapfengelagert oder schwimmend gelagerte Kugel
Karosseriebau Geteilte, geschmiedete, gegossene, geschweißte oder von oben zugängliche Bauweise je nach ausgewählter Serie
Bohrungsdesign Voller Durchgang oder reduzierter Durchgang
Größenbereich Gemäß ausgewählter API 6D-Produktserie und genehmigter Zeichnung
Druckklasse Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 oder 2500, sofern dies durch das ausgewählte Design und Material unterstützt wird
Körpermaterial WCB, A105, LCB, LF2, F304, F316, F51, legierter Stahl oder projektspezifisches Material
Kugelmaterial Edelstahl, legierter Stahl, Duplex-Edelstahl oder beschichtetes Material
Stammmaterial Edelstahl, legierter Stahl, Duplex-Edelstahl oder projektspezifisches Material
Sitzmaterial PTFE, RPTFE, PEEK, PCTFE, Metallsitz oder projektspezifisches Sitzmaterial
Sitzordnung Einzelkolbeneffekt, Doppelkolbeneffekt, DBB- oder DIB-Konfiguration, sofern angegeben
Verbindung beenden Flansch-, Stumpfschweiß- oder projektspezifische Rohrleitungsverbindung
Betrieb Getriebe, pneumatischer Antrieb, elektrischer Antrieb, hydraulischer Antrieb oder Gas-über-Öl-Antrieb
Designreferenz API 6D und genehmigte Projektspezifikation, wenn das ausgewählte Modell als API 6D bestellt wird
Testreferenz API 6D-Inspektions- und Testanforderungen sowie projektspezifische Tests, sofern angegeben
Typische Medien Rohöl, raffinierte Produkte, Erdgas, Prozessgas, Pipelineflüssigkeiten und ausgewählte petrochemische Dienstleistungen

Technischer Hinweis: Veröffentlichen Sie keine feste Größe, Druckklasse, Leckageanordnung, Brandschutzstatus oder NACE-Konformität, bis das ausgewählte Ventilmodell, die Materialliste, die Projektspezifikation und das genehmigte Datenblatt bestätigt sind. API 6D ist eine Projektspezifikationsanforderung, kein dekoratives Produktetikett.

API 6D-Pipeline-Ventildesign-Schwerpunkt

Ein API 6D-Kugelhahn unterscheidet sich von einem Kugelhahn für allgemeine Versorgungszwecke, da er für die Isolierung von Rohrleitungen, die Übertragung über große Entfernungen, den Stationsservice und die projektgesteuerte Dokumentation ausgewählt wird. Der Konstruktionsschwerpunkt liegt nicht nur auf der Vierteldrehungsabsperrung, sondern auch auf der Druckfestigkeit, der Endanschlussgenauigkeit, der Bohrungsanforderung, der Dichtungsanordnung, der Inspektion, Prüfung und Rückverfolgbarkeit.

Design-Fokus Warum es im Pipeline-Service wichtig ist
Druckhaltiger Körper Muss Druckklasse, Temperatur, Material und genehmigten Designanforderungen entsprechen.
Full-Bore-Anforderung Wichtig für Druckabfall, Molch- und Pipeline-Betriebsanforderungen, sofern angegeben.
Sitzordnung Bestimmt das DBB-, DIB- und Hohlraumentlastungsverhalten.
Verbindung beenden Muss der Flanschnorm, den RTJ-Anforderungen oder der Schweißnahtvorbereitung entsprechen.
Notfallversiegelung Sitz- und Schafteinspritzanschlüsse können in ausgewählten Ausführungen die Notabdichtung unterstützen.
Dimensionierung des Aktuators Rohrleitungsventile erfordern möglicherweise ein hohes Drehmoment, eine ausfallsichere Funktion oder eine Fernbedienung.
Dokumentation Materialrückverfolgbarkeit, Drucktests und Inspektionsaufzeichnungen sind für die Projektabnahme von entscheidender Bedeutung.

Optionen für zapfenmontierte und schwimmende API 6D-Kugelhähne

Zapfenmontierte Struktur des API 6D-Rohrleitungskugelhahns

Für größere API 6D-Rohrleitungskugelhähne wird üblicherweise eine zapfenmontierte Konstruktion gewählt, da die Kugel oben und unten mechanisch abgestützt ist. Dies reduziert die Sitzlast und das Betriebsdrehmoment bei hohem Differenzdruck und unterstützt die Isolierung größerer Rohrleitungen.

Die Konstruktion mit schwimmender Kugel kann in ausgewählten kleineren API 6D-Kugelhahngrößen und Druckklassen verwendet werden. Die richtige Struktur sollte je nach Ventilgröße, Druckklasse, Sitzdesign, Betriebsdrehmoment und Projektstandard ausgewählt werden.

Designtyp Hauptvorteil Typische Verwendung von API 6D
Schwimmender API 6D-Kugelhahn Kompakte Bauweise für ausgewählte kleinere Rohrleitungsventile Kleinere Pipeline- oder Stationsdienste, bei denen eine schwimmende Bauweise akzeptabel ist
Zapfenmontierter API 6D-Kugelhahn Geringeres Drehmoment und stärkere Kugelunterstützung für größere oder höhere Drücke Öl-, Gas-, Erdgastransport und Isolierung von Pipelinestationen
API 6D-Kugelhahn mit oberem Eingang Interne Wartung von der Oberseite des Ventilkörpers Pipeline-Service, bei dem Inline-Wartungszugang erforderlich ist

Für größere Hochdruck-Rohrleitungsisolierungen vergleichen Sie unsere Geschmiedeter Kugelhahn mit Zapfen. Informationen zur druckorientierten Auswahl finden Sie im Hochdruck-Kugelhahn.

Volle Bohrung, reduzierte Bohrung und Molchbedarf

Viele Pipeline-Projekte erfordern Ventile mit vollem Durchgang, um den Druckverlust zu reduzieren und das Molchen der Pipeline zu ermöglichen. Allerdings sollte nicht allein aufgrund des Produktnamens von „voller Bohrung“ ausgegangen werden. Der tatsächliche Bohrungsdurchmesser, die Übergangsgeometrie, die Kugelöffnung, die Sitzöffnung und die Endverbindung müssen anhand der genehmigten Zeichnung bestätigt werden.

Bohrungstyp Hauptvorteil Auswahlhinweis
Volle Bohrung Geringere Durchflussbeschränkung und bessere Kompatibilität mit Molchanforderungen Die Molchbarkeit muss noch durch tatsächliche Bohrung und Zeichnung bestätigt werden
Reduzierte Bohrung Kleinerer Ventilkörper und geringere Kosten in einigen Anwendungen Nicht geeignet, wenn eine vollständige Rohrleitungsbohrung oder Molchung erforderlich ist
Molchbare Bohrung Unterstützt die Reinigung von Rohrleitungen oder den Durchgang von Inspektionsmolchen Erfordert eine Projektbestätigung der Bohrung, des Endübergangs und des Molchtyps

DBB, DIB und Hohlraumentlastung

DBB DIB und Hohlraumentlastungsstruktur des API 6D-Kugelhahns

API 6D-Kugelhähne können mit DBB- oder DIB-Dichtungsfunktionen angefordert werden, diese Begriffe dürfen jedoch nicht frei verwendet werden. Sitzdesign, Kolbenwirkung, Hohlraumentlastungsmethode und Prüfanforderung müssen im Datenblatt definiert werden. Ein Ventil, das als „Double Block and Bleed“ bezeichnet wird, sollte über die erforderlichen Tests und Dokumentationen verfügen, um den Anspruch zu untermauern.

Begriff Allgemeine Bedeutung Wichtige Bestätigung
DBB Doppelte Block- und Entlüftungsfunktion zur Isolierung mit Möglichkeit zur Hohlraumentlüftung Bestätigen Sie Sitzdesign, Testmethode und Druckrichtung
DIB-1 Doppelte Isolierung und Entlüftung, wobei beide Sitze normalerweise eine bidirektionale Abdichtung bieten Bestätigen Sie die Anordnung der Hohlraumentlastung und die Projektakzeptanzkriterien
DIB-2 Ein Sitz und die zweite Sitzanordnung unterscheiden sich durch bestimmtes Dichtverhalten Bestätigen Sie vor dem Angebot die genauen API 6D-Datenblattanforderungen
Hohlraumentlastung Steuert den im Hohlraum des Ventilkörpers eingeschlossenen Überdruck Bestätigen Sie die automatische Entlastungsmethode, die externe Entlastungsmethode oder die Sitzentlastungsmethode

Verbindungsoptionen beenden

API 6D-Kugelhahn-Flansch- und Stumpfschweiß-Endverbindungen im Vergleich

Verbindungstyp Hauptvorteil Typische Pipeline-Nutzung
API 6D-Kugelhahn mit Flansch Abnehmbare Schraubverbindung zur Inspektion und zum Austausch Pipelinestationen, Dosieranlagen, Prozesseinheiten und oberirdische Anlagen
API 6D-Kugelhahn mit Stumpfschweißung Dauerhafte Schweißverbindung mit weniger externen Leckagepfaden Fernleitungen, erdverlegte Leitungen und kritische Leitungsabschnitte
API 6D-Kugelhahn mit RTJ-Flansch Metallringdichtung zur Abdichtung von Flanschverbindungen mit höherem Druck Hochdruck-Öl-, Gas- und Pipeline-Stationsservice
API 6D-Kugelhahn mit verlängertem Schaft Ermöglicht den Betrieb über der Erde oder über dem Isolationsniveau Vergrabene Rohrleitungen, isolierte Leitungen oder schwer zugängliche Installationen

Für die abnehmbare Rohrleitungsinstallation vergleichen Sie unsere Flanschkugelhahn. Informationen zur Isolierung von Rohrleitungen mit angeschweißten Enden finden Sie auf der Seite zum Stumpfschweiß-Kugelhahn nach der Veröffentlichung.

Material- und Sitzoptionen

Komponente Allgemeine Optionen Überlegungen zur Auswahl
Körper WCB, A105, LCB, LF2, F304, F316, F51, legierter Stahl oder projektspezifisches Material Druckklasse, Kältezähigkeit, Korrosion, saurer Einsatz und Schweißanforderungen
Kugel Edelstahl, legierter Stahl, Duplex-Edelstahl oder beschichtetes Material Dichtfläche, Korrosionsbeständigkeit, Härte und Bohrungsbedarf
Stamm Edelstahl, legierter Stahl, Duplex-Edelstahl oder projektspezifisches Material Drehmomentübertragung, Druckbelastung, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit
Sitz PTFE-, RPTFE-, PEEK-, PCTFE- oder Metallsitz Druck, Temperatur, Gasbetrieb, Leckageanforderungen und Hohlraumentlastungsverhalten
Verpackung PTFE, Graphit, flexible Graphit- oder emissionsarme Packung Temperatur, Brandsicherheitsanforderung, diffuse Emission und Stammzyklen
Karosseriedichtung Elastomer, PTFE, Graphit, Spiraldichtung oder projektspezifische Dichtung Karosseriekonstruktion, Temperatur, Druckwechsel und Brandschutzanforderungen
Verschrauben Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl oder projektspezifische Verschraubung Druckklasse, Temperatur, äußere Korrosion und Festigkeitsanforderung

Projektoptionen für Öl- und Gasdienstleistungen

Öl- und Gaspipelineprojekte erfordern häufig zusätzliche Optionen, die über die grundlegende Ventilstruktur hinausgehen. Diese Optionen sollten in der Anfrage klar dargelegt und anhand des gewählten Produktdesigns bestätigt werden.

Projektoption Zweck Bestätigung erforderlich
Feuersicheres Design Unterstützt die Dichtigkeit nach Feuereinwirkung gemäß den angegebenen Testanforderungen Anwendbarer Brandschutzprüfstandard und Zertifikatsumfang
Antistatisches Design Bietet elektrischen Durchgang zwischen Kugel, Schaft und Körper Entwurf und Testnachweise, falls erforderlich
NACE / Sauerdienst Steuert die Materialauswahl für saure Öl- und Gasumgebungen Anwendbarer NACE/ISO-Standard, H2S-Zustand und Materialliste
Notsitzeinspritzung Ermöglicht die Injektion von Dichtmittel zur Notunterstützung bei ausgewählten Designs Sitzdesign, Einbauposition und Wartungsmethode
Einspritzung von Schaftdichtmittel Unterstützt die Notfall-Spindelabdichtung in ausgewählten Ausführungen Anordnung und Montagedetails der Schaftdichtung
Vorbauverlängerung Ermöglicht den Betrieb über dem Boden, über der Isolierung oder über der Plattformebene Verlängerungslänge, Ablauf-/Entlüftungsdesign und Betriebsmethode
Aktuatorpaket Bietet Fernbedienung, ausfallsichere Aktion oder Notabschaltung Drehmomentdaten, Stromquelle, Steuersignal und Fehlerposition

API 6D-Kugelhahn, installiert in einer Öl- und GaspipelinestationTypische Anwendungen

API 6D-Kugelhähne werden dort ausgewählt, wo die Zuverlässigkeit der Rohrleitung, die Absperrleistung und die Projektdokumentation wichtig sind. Zu den allgemeinen Servicebereichen gehören:

  • Rohöltransportpipelines
  • Erdgastransport- und -verteilungsleitungen
  • Pipeline-Blockventilstationen
  • Kompressorstationen und Dosierstationen
  • Schweinewerfer- und Empfängerisolierung
  • Isolierung von Tanklagern und Terminalpipelines
  • Raffinerie- und Petrochemie-Pipelinesysteme
  • LNG, Gasverarbeitung und Prozessgasisolierung, bei der Material- und Temperaturbedingungen bestätigt werden

Für eine umfassendere Anwendungsplanung lesen Sie unsere Industrielle Ventillösungen und Kategorie Kugelhähne.

Anwendungsgrenzen

  • API 6D bedeutet nicht automatisch, dass jedes Ventil molchbar ist; Bohrung und Zeichnung sind zu prüfen.
  • Die DBB- oder DIB-Funktion muss durch Sitzkonstruktion und -prüfung spezifiziert und verifiziert werden.
  • Brandschutz-, NACE-, Antistatik- und Emissionsarmutsanforderungen müssen vor dem Angebot angegeben werden.
  • Der Pipeline-Gasservice erfordert eine sorgfältige Prüfung der Leckage-, Drehmoment-, Antriebs- und Sicherheitsanforderungen.
  • Wasserstoff, Sauergas, Sauerstoff, CO2-reiches Gas und toxische Medien erfordern eine spezielle Materialprüfung.
  • Ein Standard-Rohrleitungskugelhahn ist hauptsächlich für den vollständig geöffneten oder vollständig geschlossenen Betrieb vorgesehen.
  • Ständiges Drosseln kann die Sitze beschädigen und Vibrationen, Geräusche und Drehmoment erhöhen.
  • Betätigte Rohrleitungsventile erfordern bestätigte Drehmomentdaten, Fehlerposition und Steueranforderungen.

Inspektion und Dokumentation

Inspektion / Dokument Zweck
Materialprüfzertifikat Bestätigt die Materialqualitäten und Schmelzzahlen druckhaltiger und benetzter Komponenten.
PMI Überprüft die Chemie des Legierungsmaterials, sofern angegeben.
Maßprüfung Überprüft Bohrung, Endverbindung, Baulänge oder End-zu-End-Länge, Flansch- oder Schweißendenabmessungen und Aktuatorschnittstelle.
Shell-Drucktest Überprüft die Integrität des druckhaltigen Körpers.
Sitzdichtheitstest Bestätigt die Abschaltleistung unter den angegebenen Testbedingungen.
DBB/DIB-Test Bestätigt die Isolationsfunktion, wenn DBB oder DIB angegeben ist.
Hohlraumentlastungstest Bestätigt bei Bedarf die Druckentlastungsfunktion des Hohlraums.
Drehmomenttest Unterstützt die Dimensionierung von Getrieben oder Aktoren und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.
NTE RT-, UT-, MT- oder PT-Inspektion, wenn die Projektanforderungen dies erfordern.
Brandsicherer/antistatischer Nachweis Wird nur bereitgestellt, wenn für das ausgewählte Ventilmodell entsprechende Test- oder Konstruktionsnachweise vorliegen.
Endgültiges Datenbuch Sammelt genehmigte Zeichnungen, Testaufzeichnungen, MTCs, Inspektionsberichte und Zertifikate für die Projekteinreichung.

Exportverpackungen sollten bearbeitete Flanschflächen, RTJ-Nuten, Stumpfschweißschrägen, Ventilbohrungen, Dichtungsanschlüsse, Spindelverlängerungen und Stellantriebsschnittstellen schützen. Große Rohrleitungsventile sollten je nach Größe und Transportmethode mit Flanschabdeckungen oder Schweißendenschutz, interner Blockierung, Feuchtigkeitsschutz, Rostschutzbehandlung und verstärkten Exportkisten verpackt sein.

Für die Ventilauswahl erforderliche Informationen

  • Ventilgröße, -menge und Rohrleitungsposition
  • Druckklasse, Auslegungsdruck und Betriebsdruck
  • Auslegungstemperatur und Betriebstemperatur
  • Medium: Rohöl, Erdgas, raffiniertes Produkt, Prozessgas oder Sonderdienst
  • Gaszusammensetzung, H2S, CO2, Wassergehalt und Chloridgehalt, sofern relevant
  • Erforderliche API 6D-Edition und Projektspezifikation
  • Anforderungen an Vollbohrung, reduzierte Bohrung oder molchbare Bohrung
  • DBB, DIB-1, DIB-2 oder Standardsitzanordnung
  • Flansch-, RTJ-Flansch- oder Stumpfschweiß-Endverbindung
  • Gehäuse, Kugel, Spindel, Sitz, Packung, Gehäusedichtung und Schraubenmaterialien
  • Anforderungen an Brandschutz, Antistatik, NACE, geringe Emissionen oder Schaftverlängerung
  • Manuelles Getriebe, pneumatischer, elektrischer, hydraulischer oder Gas-über-Öl-Antrieb
  • Fail-Open-, Fail-Close- oder Fail-Last-Stellantriebsposition, wenn automatisiert
  • Anforderungen an Tests, NTE, Inspektionen durch Dritte und abschließende Dokumentation

FAQ

1. Wofür wird ein API 6D-Kugelhahn verwendet?

Ein API 6D-Kugelhahn wird für die Öl-, Gas- und Erdgasübertragung sowie für Pipeline-Stationen und Prozesspipeline-Isolierungsdienste verwendet, bei denen das Projekt die Konstruktion, Prüfung und Dokumentation von API 6D-Ventilen erfordert.

2. Ist jeder API 6D-Kugelhahnzapfen montiert?

Nein. Eine zapfenmontierte Konstruktion ist bei größeren Größen und Rohrleitungsbetrieben mit höherem Druck üblich, für ausgewählte kleinere Größen und Druckklassen sind jedoch möglicherweise API 6D-Konstruktionen mit schwimmender Kugel verfügbar. Die Struktur muss anhand des genehmigten Datenblatts bestätigt werden.

3. Bedeutet API 6D, dass das Ventil automatisch den vollen Durchgang hat und molchbar ist?

Nein. Voller Durchgang und molchbarer Durchgang müssen spezifiziert und durch die tatsächliche Ventilzeichnung, den Bohrungsdurchmesser und den Endübergang bestätigt werden. Ein Ventil sollte nicht nur deshalb als molchbar behandelt werden, weil es als API 6D beschrieben ist.

4. Was ist der Unterschied zwischen DBB und DIB bei API 6D-Kugelhähnen?

DBB und DIB beschreiben unterschiedliche Isolations- und Entlüftungsfunktionen im Zusammenhang mit dem Sitzdichtverhalten und dem Hohlraumdruck. Die genaue Anforderung muss im Datenblatt angegeben und durch das gewählte Sitzdesign und Testverfahren überprüft werden.

5. Welche Informationen werden für ein Angebot für API 6D-Kugelhähne benötigt?

Geben Sie für ein Angebot Ventilgröße, Druckklasse, Medium, Temperatur, API 6D-Ausgabe, Bohrungstyp, Endanschluss, DBB- oder DIB-Anforderung, Materialqualität, Brandschutz- oder NACE-Anforderung, Antriebsmethode, Prüfumfang und Dokumentationsanforderungen an.

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