
Клапаны перехода от технологической линии (двойное отсечение со сбросом) производства Swagelok®
Клапаны перехода от технологической линии производства Swagelok позволяют обеспечить легкий переход от технологических трубопроводов к контрольно-измерительному оборудованию с помощью одного продукта, что позволяет уменьшить количество потенциальных мест утечки, вес установленного оборудования и занимаемое пространство.
Запросить дополнительную информациюКлапаны перехода от технологической линии (клапанные блоки двойного отсечения со сбросом) производства Swagelok часто используют в нефтегазовом, химическом, обрабатывающем и энергетическом сегментах рынка, их можно найти в точках монтажа технологических трубопроводов, в дренажных или вентиляционных узлах, в точках впрыска реагентов и взятия проб, смонтированными непосредственно на контрольно-измерительные приборы. Их также используют для изоляции клапанных блоков двойного отсечения со сбросом в тяжелых условиях эксплуатации.
Технологические клапаны Swagelok занимают меньше пространства и их вес в установленном виде на 75 % меньше веса узлов, в состав которых входит несколько клапанов и фитингов, также они имеют меньше потенциальных мест утечки. Они позволяют сократить время монтажа, обеспечивают меньшее напряжение при вибрациях и снижение неконтролируемых выбросов (предлагаются варианты исполнения с низким уровнем выбросов по стандартам API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2), как и конструкции из материалов, подобранных в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой. Также предлагаются варианты с встроенным трубным обжимным фитингом Swagelok.
Семейство клапанов перехода от технологической линии Swagelok включает:
- Клапаны с цельнокованым корпусом (серии VB04 и VS04)
- Клапаны с трехкомпонентным корпусом на болтах (серия VS03)
- Технологические монофланцы (серия MS)
Также предлагаются комбинации только с функцией отсечения и функцией отсечения со сбросом, а также модули отсечения со сбросом и использованием проходного запорного вентиля.
Технические характеристики
Рабочее давление | Номинальные параметры давления для классов от 150 до 2500, вплоть до указанных ниже значений рабочей температуры согласно требованиям стандарта ASME B16.5 Указаны в соответствующих каталогах изделий |
Рабочая температура | От –50 до 204°C (от –58 до 400°F) для клапанных узлов из нержавеющей стали и дуплексной стали Номинальные параметры температуры для конкретных изделий указаны в каталоге продукции |
Предлагаемые размеры | Размер проходного отверстия 25, 38 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма)—серия VS03 Размер проходного отверстия 9,5 мм (3/8 дюйма)—серия VS04 Размер проходного отверстия 14 и 20 мм (1/2 и 3/4 дюйма)—серия VB04 |
Каталоги клапанов перехода от технологической линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。