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TH67
NIPO
Étanchéité permanente, élimination des fuites : La vanne et la canalisation sont fusionnées en un tout intégral par soudage, éliminant complètement le joint (le plus grand point de fuite potentiel dans les raccords à bride) et obtenant une étanchéité permanente.
Structure intégrale, résistance aux conditions extrêmes : les joints soudés peuvent résister à des contraintes plus élevées sur les pipelines, à des cycles de température sévères et à des vibrations mécaniques.
2. Principe de fonctionnement et avantages de la conception auto-obturante à pression
Contrairement à l'étanchéité forcée traditionnelle, le siège de vanne ou la structure d'étanchéité de la conception auto-obturante utilise la pression du fluide du système lui-même. Lorsque la pression du pipeline augmente, la pression moyenne agit sur le disque de vanne ou la bague d'étanchéité spécialement conçu, en le pressant plus étroitement contre la surface d'étanchéité. Plus la pression est élevée, plus la force d'étanchéité est grande.
Cette conception garantit que les performances d'étanchéité de la vanne dans des conditions de haute pression sont encore meilleures que celles dans des conditions de basse pression , ce qui la rend idéale pour les systèmes à haute pression. Parallèlement, il peut compenser automatiquement une usure mineure de la surface d'étanchéité, obtenant ainsi un effet « étanchéité plus serrée sous une pression plus élevée » , prolongeant considérablement la durée de vie de l'étanchéité et réduisant les besoins de maintenance.
Cette conception combinée permet à la vanne d'aller au-delà de sa simple fonction de protection anti-retour et d'évoluer vers une barrière de sécurité centrale qui protège les pipelines critiques fonctionnant dans des conditions à haut risque, haute pression et à cycle long.
Garantie de fonctionnement stable à long terme : Il offre une solution unique pour les scénarios nécessitant des décennies de service sans entretien ou lorsque la maintenance est extrêmement difficile, comme les centrales nucléaires et les pipelines en haute mer.
Adaptabilité aux conditions de fonctionnement extrêmes : il résiste parfaitement aux conditions difficiles qui accélèrent le vieillissement des joints traditionnels et le desserrage des boulons, y compris les cycles thermiques à haute température, les environnements cryogéniques et les fluctuations à haute pression.
Étanchéité permanente, élimination des fuites : La vanne et la canalisation sont fusionnées en un tout intégral par soudage, éliminant complètement le joint (le plus grand point de fuite potentiel dans les raccords à bride) et obtenant une étanchéité permanente.
Structure intégrale, résistance aux conditions extrêmes : les joints soudés peuvent résister à des contraintes plus élevées sur les pipelines, à des cycles de température sévères et à des vibrations mécaniques.
2. Principe de fonctionnement et avantages de la conception auto-obturante à pression
Contrairement à l'étanchéité forcée traditionnelle, le siège de vanne ou la structure d'étanchéité de la conception auto-obturante utilise la pression du fluide du système lui-même. Lorsque la pression du pipeline augmente, la pression moyenne agit sur le disque de vanne ou la bague d'étanchéité spécialement conçu, en le pressant plus étroitement contre la surface d'étanchéité. Plus la pression est élevée, plus la force d'étanchéité est grande.
Cette conception garantit que les performances d'étanchéité de la vanne dans des conditions de haute pression sont encore meilleures que celles dans des conditions de basse pression , ce qui la rend idéale pour les systèmes à haute pression. Parallèlement, il peut compenser automatiquement une usure mineure de la surface d'étanchéité, obtenant ainsi un effet « étanchéité plus serrée sous une pression plus élevée » , prolongeant considérablement la durée de vie de l'étanchéité et réduisant les besoins de maintenance.
Cette conception combinée permet à la vanne d'aller au-delà de sa simple fonction de protection anti-retour et d'évoluer vers une barrière de sécurité centrale qui protège les pipelines critiques fonctionnant dans des conditions à haut risque, haute pression et à cycle long.
Garantie de fonctionnement stable à long terme : Il offre une solution unique pour les scénarios nécessitant des décennies de service sans entretien ou lorsque la maintenance est extrêmement difficile, comme les centrales nucléaires et les pipelines en haute mer.
Adaptabilité aux conditions de fonctionnement extrêmes : il résiste parfaitement aux conditions difficiles qui accélèrent le vieillissement des joints traditionnels et le desserrage des boulons, y compris les cycles thermiques à haute température, les environnements cryogéniques et les fluctuations à haute pression.
Pétrochimie et raffinage du pétrole : ports d'alimentation/décharge des réacteurs d'hydrogénation, des unités de craquage à haute pression et des pipelines de procédés critiques à haute pression.
Pipelines longue distance : sorties de stations de pompage et points d'isolement clés des conduites principales de pétrole brut, de gaz naturel et de pétrole raffiné.
Industrie électrique (énergie thermique/nucléaire) : conduites de vapeur principales, systèmes d'eau d'alimentation à haute pression et systèmes auxiliaires de qualité nucléaire.
Ingénierie marine et sous-marine : terminaux de pipelines sous-marins, systèmes de production sous-marins et modules supérieurs de FPSO.
Chimie de spécialités et énergies nouvelles : industrie chimique du charbon, gaz naturel liquéfié (GNL), stockage et transport d'hydrogène et transport de milieux hautement corrosifs.
Pétrochimie et raffinage du pétrole : ports d'alimentation/décharge des réacteurs d'hydrogénation, des unités de craquage à haute pression et des pipelines de procédés critiques à haute pression.
Pipelines longue distance : sorties de stations de pompage et points d'isolement clés des conduites principales de pétrole brut, de gaz naturel et de pétrole raffiné.
Industrie électrique (énergie thermique/nucléaire) : conduites de vapeur principales, systèmes d'eau d'alimentation à haute pression et systèmes auxiliaires de qualité nucléaire.
Ingénierie marine et sous-marine : terminaux de pipelines sous-marins, systèmes de production sous-marins et modules supérieurs de FPSO.
Chimie de spécialités et énergies nouvelles : industrie chimique du charbon, gaz naturel liquéfié (GNL), stockage et transport d'hydrogène et transport de milieux hautement corrosifs.