Vanne à globe industrielle ASME B16.34 de haute qualité, usine chinoise
Qu'est-ce qu'une vanne à globe ASME B16.34 ?
vanne à globe ASME B16.34Il s'agit de l'un des modèles de vannes à globe les plus populaires, pour les systèmes américains et API. Le diamètre intérieur, les matériaux, la distance entre les faces, l'épaisseur de paroi, la pression et la température sont définis par la norme ASME B16.34.
De plus, en fonction de la conception du siège et du disque, la charge d'assise devanne à globe ASME B16.34peut être contrôlé positivement par une tige filetée.
levanne à globe ASME B16.34Il peut également servir à la régulation du débit. De nombreux corps de vannes à simple siège utilisent une construction à cage ou à retenue pour maintenir la bague de siège, guider le clapet et définir des caractéristiques d'écoulement spécifiques. Il est également possible de le modifier facilement en changeant les pièces de garniture afin de modifier les caractéristiques d'écoulement ou de réduire la capacité.débit, atténuation du bruit, ou réduction ou élimination de la cavitation.
Modèles de corps de vannes à globe ASME : il existe trois principaux modèles ou conceptions de corps pour les vannes à globe, à savoir :
- 1) Modèle standard (également appelé modèle en T ou modèle en Z)
- 2) Motif angulaire
Principe de fonctionnementvanne à globe ASME B16.34
Une vanne à globe est composée d'un disque mobile et d'un siège annulaire fixe, logés dans un corps sphérique. Le siège de la vanne est situé au centre et parallèle à la conduite, et son ouverture est obturée par le disque. Lorsque le volant est actionné manuellement ou par un actionneur, le mouvement du disque (descendre ou remonter) est commandé par la tige de la vanne. Lorsque le disque de la vanne à globe est en appui sur la bague du siège, le débit est complètement interrompu.
Caractéristiques principales de la vanne à globe ASME B16.34
- 1) Bonnes capacités d'étanchéité
- 2) Courte distance de déplacement du disque (course) entre les positions ouverte et fermée,vannes à globe ASMEsont idéales si la vanne doit être ouverte et fermée fréquemment ;
- 3).La vanne à globe ASME peut être utilisée comme vanne d'arrêt-refoulement en modifiant légèrement sa conception.
- 4).TIl existe une large gamme de fonctionnalités disponibles en versions en T, en Y et en angle.
- 5).Usinage et resurfaçage faciles des sièges, pour diverses applications.
Spécifications techniques de la vanne à globe ASME B16.34
| Conception et fabrication | BS1873/ASME B16.34 |
| NPS | 2"-30" |
| Pression nominale (classe) | Classe 150-Classe 4500 |
| Face à face | ANSI B16.10 |
| Dimension de la bride | AMSE B16.5 |
| Dimension de la soudure bout à bout | ASME B16.25 |
| Valeurs nominales de pression et de température | ASME B16.34 |
| Tests et inspections | API598 |
| Corps | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié |
| Siège | acier inoxydable, acier allié, revêtement Stellite. |
| Opération | volant, engrenage manuel, actionneur électrique, actionneur pneumatique |
| Modèle du corps | Motif standard (en T ou en Z), motif en angle, motif en Y |
Matériau de garniture standard conforme à la norme API 600
| Code de garniture | Surface de l'anneau de siège Pièce n° 2 | Surface en coin, pièce n° 3 | Tige Pièce n° 4 | Banquette arrière Pièce n° 9 |
| 1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
| 2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 5 | Stellite | Stellite | F6 | F6 |
| 8 | Stellite | F6 | F6 | F6 |
| 9 | Monel | Monel | Monel | Monel |
| 10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
| 13 | Alliage 20 | Alliage 20 | Alliage 20 | Alliage 20 |
Présentation du produit : vanne à globe ASME B16.34
Application de la vanne à globe ASME B16.34
Vanne à globe ASMEElle est largement utilisée dans de nombreux domaines d'application, tant pour les fluides basse pression que haute pression. Voici quelques exemples d'applications typiques des vannes à globe :
- 1) Conçu pour les cycles marche/arrêt fréquents dans les canalisations, ou pour la régulation du débit des milieux liquides et gazeux.
- 2) Fluides : eau, vapeur, air, pétrole brut et produits pétroliers, gaz naturel, condensats de gaz, solutions technologiques, oxygène, gaz liquides et non agressifs
- 3).Systèmes d'eau de refroidissement nécessitant une régulation de débit.
- 4).Système de mazout nécessitant une étanchéité parfaite.
- 5).Systèmes de dérivation des vannes de régulation.
- 6).Évents de points hauts et drains de points bas.
- 7).Pétrole et gaz, eau d'alimentation, alimentation chimique, raffinerie, extraction d'air du condenseur et systèmes de drainage d'extraction.








