ບົດນຳ
ໃນການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີທີ່ທັນສະໄໝ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍທໍ່ອຸດສາຫະກຳໜັກ, ຄວາມຕ້ອງການວາວແຍກນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ກະທັດຮັດໄດ້ກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງພື້ນຖານໃນລາຍລະອຽດ. ວາວປະຕູ ແລະ ວາວບານໄດ້ເປັນທາງເລືອກເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການປິດທີ່ແໜ້ນໜາມາດົນແລ້ວ, ແຕ່ນ້ຳໜັກ, ຂະໜາດຊອງ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດໃຊ້ງານຂອງມັນທີ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນເປັນອຸປະສັກທາງເສດຖະກິດທີ່ແທ້ຈິງ. ການຕອບສະໜອງຂອງອຸດສາຫະກຳແມ່ນວາວຜີເສື້ອປະສິດທິພາບສູງ.
ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,ວາວຜີເສື້ອສອງຊັ້ນ—ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າວາວຜີເສື້ອສອງຊັ້ນ — ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານວິສະວະກຳສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ສື່ທີ່ລະເຫີຍງ່າຍ. ເມື່ອນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມໄຮໂດຄາບອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີການປະທັບຕາທີ່ປອດໄພຈາກໄຟທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ; ມັນເປັນຄຳສັ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການຮ້າຍແຮງໃນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ.
1. ເລຂາຄະນິດຂອງການຊົດເຊີຍສອງເທົ່າ
ວາວຜີເສື້ອແບບຈຸດສູນກາງມາດຕະຖານ - ບ່ອນທີ່ແກນຜ່ານຈຸດໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິດ ແລະ ບ່ອນນັ່ງໂດຍກົງ - ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕິດຕໍ່ທີ່ມີແຮງສຽດທານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດການໝຸນ 90°. ສິ່ງນີ້ນຳໄປສູ່ການສວມໃສ່ຂອງບ່ອນນັ່ງຢ່າງໄວວາ, ການຈີກຂາດບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ, ແລະ ແຮງບິດປະຕິບັດການທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ວາວຜີເສື້ອແບບມີຈຸດສູນກາງສອງເທົ່າແກ້ໄຂບັນຫາແຮງສຽດທານນີ້ຜ່ານການຊົດເຊີຍທາງເລຂາຄະນິດສອງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ການຊົດເຊີຍຄັ້ງທຳອິດເພົາຖືກຕັ້ງຢູ່ທາງຫຼັງຂອງແຜ່ນປິດຂອງບ່ອນນັ່ງວາວ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຜ່ນປິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດຂອບເຂດ 360° ເຕັມ.
ການຊົດເຊີຍທີສອງເພົາຖືກງ່ຽງອອກໄປທາງຂ້າງຈາກເສັ້ນກາງຂອງຮູທໍ່.

ຜົນກະທົບຂອງການຖ່າຍຮູບ
ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ, ສອງການຊົດເຊີຍນີ້ສ້າງສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າການກະທຳທີ່ຄ້າຍຄືແຄມ. ເມື່ອວາວເລີ່ມເປີດ, ແຜ່ນດິດຈະຍົກອອກຈາກບ່ອນນັ່ງພາຍໃນ 1° ຫາ 3° ທຳອິດຂອງການໝຸນ. ສຳລັບປະມານ 95% ຂອງການເດີນທາງຂອງວາວ, ເກືອບບໍ່ມີການສຳຜັດລະຫວ່າງແຜ່ນດິດແລະບ່ອນນັ່ງ. ແຮງສຽດທານຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງ, ແຮງບິດປະຕິບັດການຖືກຫຼຸດລົງ, ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບ່ອນນັ່ງອີລາສໂຕເມີທີ່ອ່ອນນຸ້ມ ຫຼື ໂພລີເມີ - ເຊັ່ນ PTFE ແລະ RTFE - ໄດ້ຖືກຍືດອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວາວຜີເສື້ອແບບມີຈຸດສູນກາງຄູ່ທີ່ຖືກຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງມັກຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 15 ຫາ 20 ປີໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມດັນປານກາງ, ໂດຍມີບາງແບບມີຮອບວຽນການໃຊ້ງານເກີນ 1 ລ້ານຮອບ. ການຫຼຸດຜ່ອນແຮງສຽດທານຍັງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຖີ່ຂອງການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳລົງ - ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບ່ອນນັ່ງວາວປົກກະຕິແລ້ວຈະຍາວກວ່າສາມຫາຫ້າເທົ່າຂອງແບບມີຈຸດສູນກາງດຽວ.
2. ການອອກແບບບ່ອນນັ່ງທີ່ປອດໄພຈາກໄຟ
ໃນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ສານເຄມີ, ອົງປະກອບທໍ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການປະທັບຕາເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກໄຟໄໝ້ໂຮງງານທີ່ພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ກໍຕາມ. ການບັນລຸສະຖານະພາບຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າບ່ອນນັ່ງຄູ່ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ.
ການຈັດລຽງບ່ອນນັ່ງທີ່ປອດໄພຈາກໄຟປະກອບມີສອງອົງປະກອບການປະທັບຕາທີ່ເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ:
ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ (ການປະທັບຕາອ່ອນທີ່ໂດດເດັ່ນ):
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ, ບ່ອນນັ່ງ PTFE, RTFE, ຫຼື Devlon ທີ່ທົນທານເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບປະທັບຕາຫຼັກ, ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຂອບແຜ່ນເພື່ອປິດລະບົບທີ່ກັນຟອງອາກາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ API 598 ຫຼື ISO 5208 Rate A. ໃນຮູບແບບນີ້, ວາວບັນລຸປະສິດທິພາບບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ.
ການສຳຜັດກັບໄຟ (ປະທັບຕາໂລຫະເຂົ້າ):
ເມື່ອອຸນຫະພູມອາກາດສູງກວ່າປະມານ 540°C (1,000°F) ໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟໄໝ້ໂຮງງານ, ບ່ອນນັ່ງອ່ອນຫຼັກຈະອ່ອນລົງ, ເນົ່າເປື່ອຍ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະໄໝ້ຫາຍໄປ. ໃນຈຸດນີ້, ບ່ອນນັ່ງໂລຫະສຳຮອງທີ່ໂຫຼດໄວ້ກ່ອນແລ້ວ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຜະລິດຈາກ Inconel 718 ຫຼື 625 - ຈະບິດເບືອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງສາຍ ແລະ ປະທັບຕາຕິດກັບຂອບແຜ່ນ, ສ້າງເປັນສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງໂລຫະກັບໂລຫະ. ບາງແບບໃຊ້ບ່ອນນັ່ງຫຼັກ RPTFE ທີ່ມີວັດສະດຸສຳຮອງ Inconel 625, ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຕາມ API 607 ສະບັບທີ 6.
ສິ່ງກີດຂວາງໂລຫະຕໍ່ໂລຫະຂັ້ນສອງນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບໄຟທີ່ເຂັ້ມງວດ ລວມທັງ API 607 ແລະ ISO 10497 (ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ BS 6755 ພາກທີ 2). API 607 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດ ແລະ ປິດວາວໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໄຟເພື່ອກວດສອບວ່າກົນໄກຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຖືກໄຟໄໝ້. ການທົດສອບເຮັດໃຫ້ວາວຮ້ອນເຖິງ 750–1,000°C ເປັນເວລາ 30 ນາທີ, ໂດຍມີຂີດຈຳກັດການຮົ່ວໄຫຼທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບທັງໄລຍະການສຳຜັດກັບໄຟ ແລະ ໄລຍະການເຮັດໃຫ້ເຢັນຫຼັງໄຟໄໝ້.
ຄວນສັງເກດວ່າການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໃຊ້ໄດ້ກັບການອອກແບບວາວ, ບໍ່ແມ່ນກັບວາວແຕ່ລະອັນ. ເມື່ອການອອກແບບຜ່ານການທົດສອບ API 607, ວາວທັງໝົດຂອງຄອບຄົວການອອກແບບນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງທົດສອບໄຟແຕ່ລະອັນ.

3. ວາວຜີເສື້ອແບບລວມສູນປະສິດທິພາບສູງ ທຽບກັບ ວາວຜີເສື້ອແບບມາດຕະຖານ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ທີ່ປະເມີນຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ລະບຸວາວຜີເສື້ອທີ່ມີຈຸດສູນກາງທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທໍ່ທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຂອງວາວຜີເສື້ອປະສິດທິພາບສູງ.
| ມາດຕະຖານວິສະວະກຳ | ວາວຜີເສື້ອແບບສູນກາງ | ວາວຜີເສື້ອປະສິດທິພາບສູງ (ຊົດເຊີຍສອງເທົ່າ) |
|---|---|---|
| ກົນໄກການຜະນຶກ | ແຜ່ນດິດບີບເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນໃນຂອງອີລາສໂຕເມີ | ການກະທຳຂອງແຄມ—ການຍົກແຜ່ນດິດຂຶ້ນ ແລະ ອອກຈາກບ່ອນນັ່ງ |
| ອັດຕາຄວາມກົດດັນສູງສຸດ | ສູງສຸດ Class 150 (ໂດຍປົກກະຕິ 150–200 PSI) | ສູງສຸດເຖິງ ASME ຊັ້ນ 600 (1,480 PSI) |
| ຂອບເຂດອຸນຫະພູມ | -10°C ຫາ 120°C (ຂີດຈຳກັດຂອງຊັ້ນຢາງ) | -196°C ອຸນຫະພູມ cryogenic ເຖິງ 600°C (ບ່ອນນັ່ງໂລຫະ) |
| ຜ້າປູບ່ອນນັ່ງ | ແຮງສຽດທານສູງ - ຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດການໝູນ | ຕໍ່າຫຼາຍ - ແຮງສຽດທານພຽງແຕ່ໃນເວລາປິດສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ |
| ບໍລິການນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ນ້ຳໜຽວ | ບໍ່ດີ - ຊັ້ນໃນອີລາສໂຕເມີທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂາດ ແລະ ສະສົມເປັນຮູ | ດີເລີດ—ການຊົດເຊີຍສອງເທົ່າກວາດສື່ອອກຈາກການປະທັບຕາ |
| ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ | ຈຳກັດ—ການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານມາດຕະຖານ | ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ API 641 ແລະ ISO 15848-1 |
| ການຜະນຶກສອງທິດທາງ | ສອງທິດທາງຢ່າງເຕັມທີ່ | ສອງທິດທາງພ້ອມບ່ອນນັ່ງອ່ອນ |
API 641, ຈັດພິມຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2016, ຄວບຄຸມການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດແບບຫຼົບໜີສຳລັບວາວແບບ quarter-turn ລວມທັງປະເພດ butterfly, ball, ແລະ plug. ມັນກຳນົດ 610 ຮອບວຽນກົນຈັກ ແລະ ສາມຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍມີທັງການວັດແທກແບບໄດນາມິກ ແລະ ຄົງທີ່.
4. ຂະໜາດຂອງຕົວກະຕຸ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເນື່ອງຈາກວ່າຮູບຮ່າງຂອງການຊົດເຊີຍສອງເທົ່າຊ່ວຍກຳຈັດແຮງສຽດທານທີ່ມີຢູ່ໃນການອອກແບບທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງ, ມັນຈຶ່ງປ່ຽນແປງຮູບແບບແຮງບິດຂອງວາວໂດຍພື້ນຖານ.
ໃນວາວຜີເສື້ອທີ່ມີຈຸດສູນກາງສອງເທົ່າ, ແຮງບິດສູງສຸດເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນຊ່ວງ 5° ສຸດທ້າຍຂອງການປິດເທົ່ານັ້ນ - ສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າແຮງບິດຂອງບ່ອນນັ່ງແຮງບິດທີ່ໃຊ້ງານ - ແຮງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍແຜ່ນດິດຜ່ານສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການໝຸນ - ແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ.
ສຳລັບວົງຈອນອັດຕະໂນມັດ, ໂປຣໄຟລ໌ແຮງບິດນີ້ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ:
• ຕົວກະຕຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທ່ານສາມາດຫຼຸດຂະໜາດຂອງຕົວກະຕຸ້ນນິວເມຕິກ ຫຼື ມໍເຕີໄຟຟ້າຫຼາຍຮອບລົງ 20% ຫາ 35% ເມື່ອທຽບກັບວາວບານ ຫຼື ວາວສູນກາງທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ດີ. ບາງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນລາຍງານວ່າຄວາມຕ້ອງການແຮງບິດຕໍ່າກວ່າວາວຜີເສື້ອເສັ້ນກາງ 30% ຫາ 50%.
•ຮອຍຕີນທີ່ຫຼຸດລົງຕົວກະຕຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າແປໂດຍກົງໄປສູ່ນ້ຳໜັກການເລື່ອນທີ່ເບົາກວ່າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮອງຮັບໂຄງສ້າງທີ່ຕ່ຳກວ່າສຳລັບຊັ້ນວາງທໍ່.
•ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳກວ່າຕົວກະຕຸ້ນແບບສະປິງກັບຄືນແບບນິວເມຕິກຕ້ອງການປະລິມານອາກາດຄວບຄຸມໜ້ອຍລົງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະການໃຊ້ງານໂດຍລວມໃນສະຖານີເຄື່ອງອັດອາກາດ.
ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການເລືອກຕົວກະຕຸ້ນ: ຖ້າວາວວັດແທກແຮງບິດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ 80 Nm, ຕົວກະຕຸ້ນຄວນມີຂະໜາດ 100 Nm ຫຼືສູງກວ່າ, ໂດຍນຳໃຊ້ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ. ຄຸນລັກສະນະແຮງບິດຕ່ຳຂອງການອອກແບບແບບສອງເທົ່າທີ່ໄຂວ່ກັນໝາຍຄວາມວ່າປັດໄຈຄວາມປອດໄພນີ້ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບເສັ້ນຖານທີ່ນ້ອຍກວ່າທີ່ຕ້ອງການສຳລັບວາວທີ່ມີຈຸດສູນກາງເທົ່າກັນ.
5. ການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ການພິຈາລະນາການນຳໃຊ້
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວາວຜີເສື້ອແບບ eccentric ສອງຊັ້ນສາມາດຂະຫຍາຍໄປທົ່ວເງື່ອນໄຂການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າວັດສະດຸຖືກເລືອກຢ່າງເໝາະສົມ.
ວັດສະດຸຮ່າງກາຍ:
ຕົວເລືອກທົ່ວໄປປະກອບມີເຫຼັກດັດ, ເຫຼັກຫລໍ່ (WCB), ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດ (CF8M). ສຳລັບການບໍລິການທາງເຄມີ ແລະ ນ້ຳທະເລທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ, ໂລຫະປະສົມຊຸບເປີດູເພລັກ ແລະ ໂລຫະປະສົມນິກເກີນແມ່ນມີໃຫ້.
ຕົວເລືອກບ່ອນນັ່ງ:
ບ່ອນນັ່ງອ່ອນ (PTFE, RTFE, Devlon) ມີລະບົບປິດທີ່ກັນຟອງອາກາດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການທົ່ວໄປ. ບ່ອນນັ່ງໂລຫະ (Inconel, Stellite) ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການອຸນຫະພູມໄດ້ເຖິງ 600°C ແລະ ປອດໄພຈາກໄຟໂດຍທຳມະຊາດ.
ວັດສະດຸແຜ່ນ:
ຕົວເລືອກມີຕັ້ງແຕ່ເຫຼັກດັດທີ່ເຄືອບດ້ວຍອີພອກຊີ ຈົນເຖິງ SS304, SS316, ແລະເຫຼັກ duplex.
ສຳລັບການບໍລິການນ້ຳເປື້ອນທີ່ຂັດ - ເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຂີ້ເທົ່າລອຍ, ຫຼື ບັອກໄຊດ໌ - ການອອກແບບແບບສອງເທົ່າທີ່ມີລັກສະນະກົງສູນສະເໜີໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າວາວທີ່ມີຈຸດສູນກາງສູງ ເພາະວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຄມຂອງແຜ່ນຈະກວາດສື່ອອກຈາກໜ້າຕ່າງການຜະນຶກ, ຫຼຸດຜ່ອນການກັກຂັງຂອງອະນຸພາກ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບ່ອນນັ່ງ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ LNG ທີ່ມີຄວາມເຢັນໄວ, ວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພິເສດ ແລະ ຂະບວນການເຮັດໃຫ້ເຢັນເລິກຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລົງເຖິງ -196°C.
ການຮ່ວມມືກັບ NSW: ຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານວິສະວະກຳ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະອອກແບບໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕຣເຄມີ, ເວທີເຈາະນ້ຳມັນນອກຊາຍຝັ່ງ, ຫຼື ໜ່ວຍປະມວນຜົນສານເຄມີທີ່ສຳຄັນ, ການເລືອກສະເປັກຂອງວາວທີ່ຖືກຕ້ອງຈະກຳນົດເວລາເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ທີ່ບໍລິສັດ NSW VALVE (nswvalve.comພວກເຮົາຜະລິດວາວຜີເສື້ອແບບສອງເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ API 607, ປອດໄພຈາກໄຟ, ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບໂຮງງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂຮງງານຜະລິດທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ISO ຂອງພວກເຮົາໃຊ້ການລະບຸວັດສະດຸໃນທາງບວກ (PMI), ການກວດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍ (NDE), ແລະ ເຄື່ອງຈັກ CNC ແມ່ນຍຳເພື່ອໃຫ້ວາວມີປະສິດທິພາບບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ, ມີແຮງບິດປະຕິບັດການຕໍ່າສຸດ, ແລະ ການຕິດຕາມໂລຫະສາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ພວກເຮົາສະເໜີການຕັ້ງຄ່າບ່ອນນັ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - ບ່ອນນັ່ງອ່ອນສຳລັບປິດແບບປິດສະໜິດ, ປອດໄພຈາກໄຟສຳລັບການບໍລິການໄຮໂດຄາບອນ, ແລະ ບ່ອນນັ່ງໂລຫະສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສູງ - ທັງໝົດມີໃຫ້ເລືອກທັງແບບຄູ່ມື, ເກຍ, ນິວເມຕິກ, ຫຼື ໄຟຟ້າ.
ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່nswvalve.comມື້ນີ້ເພື່ອສົ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າໂລຫະປະສົມທີ່ກຳນົດເອງ (ເຊັ່ນ Super Duplex ຫຼື Monel), ຫຼືຮ້ອງຂໍລາຍງານການທົດສອບ API 607 ຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາ.
ເອກະສານອ້າງອີງດ້ານວິຊາການ
•API 607ການທົດສອບໄຟສຳລັບວາວໝຸນສີ່ສ່ວນ ແລະ ວາວທີ່ມີບ່ອນນັ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
•API 609ວາວຜີເສື້ອ: ສອງໜ້າ, ແບບ Lug ແລະ Wafer
•API 641ການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດແບບຫຼົບໜີສຳລັບວາວແບບໝຸນສີ່ສ່ວນ
•ISO 10497ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບປະເພດໄຟສຳລັບວາວ
•ISO 15848-1ວາວອຸດສາຫະກຳ - ຂັ້ນຕອນການວັດແທກ, ການທົດສອບ ແລະ ການກວດສອບຄຸນວຸດທິສຳລັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ
•ASME B16.34ວາວ - ມີໜ້າແປນ, ມີເກລียว, ແລະ ປາຍເຊື່ອມ
ເວລາໂພສ: 17 ກໍລະກົດ 2026





