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TH67
NIPO
Vedação permanente, eliminação de vazamentos : A válvula e a tubulação são fundidas em um todo integral por soldagem, eliminando completamente a gaxeta - o maior ponto potencial de vazamento em conexões de flange - e obtendo vedação permanente.
Estrutura integral, resistência a condições extremas : As juntas soldadas podem suportar maiores tensões na tubulação, ciclos severos de temperatura e vibrações mecânicas.
2.Princípio de funcionamento e vantagens do design autovedante de pressão
Diferente da vedação forçada tradicional, a sede da válvula ou estrutura de vedação do projeto autovedante utiliza a pressão do próprio meio do sistema. Quando a pressão da tubulação aumenta, a pressão média atua no disco da válvula ou anel de vedação especialmente projetado, pressionando-o com mais força contra a superfície de vedação. Quanto maior a pressão, maior a força de vedação.
Este design garante que o desempenho de vedação da válvula sob condições de alta pressão seja ainda melhor do que sob condições de baixa pressão , tornando-a ideal para sistemas de alta pressão. Enquanto isso, ele pode compensar automaticamente pequenos desgastes na superfície de vedação, obtendo um efeito de 'vedação mais apertada sob pressão mais alta' , prolongando significativamente a vida útil da vedação e reduzindo os requisitos de manutenção.
Este design combinado permite que a válvula vá além de sua simples função de proteção anti-retorno e evolua para uma barreira de segurança central que protege tubulações críticas que operam sob condições de alto risco, alta pressão e ciclo longo.
Garantia de operação estável de longo prazo : Oferece uma solução definitiva para cenários que exigem décadas de serviço livre de manutenção ou onde a manutenção é extremamente desafiadora, como usinas de energia nuclear e dutos de águas profundas.
Adaptabilidade a condições operacionais extremas : Suporta perfeitamente condições adversas que aceleram o envelhecimento das vedações tradicionais e o afrouxamento de parafusos, incluindo ciclos térmicos de alta temperatura, ambientes criogênicos e flutuações de alta pressão.
Vedação permanente, eliminação de vazamentos : A válvula e a tubulação são fundidas em um todo integral por soldagem, eliminando completamente a gaxeta - o maior ponto potencial de vazamento em conexões de flange - e obtendo vedação permanente.
Estrutura integral, resistência a condições extremas : As juntas soldadas podem suportar maiores tensões na tubulação, ciclos severos de temperatura e vibrações mecânicas.
2.Princípio de funcionamento e vantagens do design autovedante de pressão
Diferente da vedação forçada tradicional, a sede da válvula ou estrutura de vedação do projeto autovedante utiliza a pressão do próprio meio do sistema. Quando a pressão da tubulação aumenta, a pressão média atua no disco da válvula ou anel de vedação especialmente projetado, pressionando-o com mais força contra a superfície de vedação. Quanto maior a pressão, maior a força de vedação.
Este design garante que o desempenho de vedação da válvula sob condições de alta pressão seja ainda melhor do que sob condições de baixa pressão , tornando-a ideal para sistemas de alta pressão. Enquanto isso, ele pode compensar automaticamente pequenos desgastes na superfície de vedação, obtendo um efeito de 'vedação mais apertada sob pressão mais alta' , prolongando significativamente a vida útil da vedação e reduzindo os requisitos de manutenção.
Este design combinado permite que a válvula vá além de sua simples função de proteção anti-retorno e evolua para uma barreira de segurança central que protege tubulações críticas que operam sob condições de alto risco, alta pressão e ciclo longo.
Garantia de operação estável de longo prazo : Oferece uma solução definitiva para cenários que exigem décadas de serviço livre de manutenção ou onde a manutenção é extremamente desafiadora, como usinas de energia nuclear e dutos de águas profundas.
Adaptabilidade a condições operacionais extremas : Suporta perfeitamente condições adversas que aceleram o envelhecimento das vedações tradicionais e o afrouxamento de parafusos, incluindo ciclos térmicos de alta temperatura, ambientes criogênicos e flutuações de alta pressão.
Petroquímica e Refino de Petróleo : Portas de alimentação/descarga de reatores de hidrogenação, unidades de craqueamento de alta pressão e tubulações de processos críticos de alta pressão.
Oleodutos de Longa Distância : Saídas de estações de bombeamento e principais pontos de isolamento de linhas troncais de petróleo bruto, gás natural e petróleo refinado.
Indústria de energia (energia térmica/nuclear) : principais tubulações de vapor, sistemas de água de alimentação de alta pressão e sistemas auxiliares de nível nuclear.
Engenharia Marinha e Submarina : Terminais de dutos submarinos, sistemas de produção submarinos e módulos topside de FPSOs.
Produtos químicos especializados e novas energias : indústria química de carvão, gás natural liquefeito (GNL), armazenamento e transporte de hidrogênio e transporte de meios altamente corrosivos.
Petroquímica e Refino de Petróleo : Portas de alimentação/descarga de reatores de hidrogenação, unidades de craqueamento de alta pressão e tubulações de processos críticos de alta pressão.
Oleodutos de Longa Distância : Saídas de estações de bombeamento e principais pontos de isolamento de linhas troncais de petróleo bruto, gás natural e petróleo refinado.
Indústria de energia (energia térmica/nuclear) : principais tubulações de vapor, sistemas de água de alimentação de alta pressão e sistemas auxiliares de nível nuclear.
Engenharia Marinha e Submarina : Terminais de dutos submarinos, sistemas de produção submarinos e módulos topside de FPSOs.
Produtos químicos especializados e novas energias : indústria química de carvão, gás natural liquefeito (GNL), armazenamento e transporte de hidrogênio e transporte de meios altamente corrosivos.