Wyświetlenia: 0 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 28.04.2026 Pochodzenie: Strona
Zawory motylkowe są powszechnie klasyfikowane według konstrukcji dysku, rodzaju połączenia, materiału gniazda, materiału korpusu i metody działania. Główne typy obejmują przepustnice koncentryczne, z pojedynczym przesunięciem, z podwójnym przesunięciem i z potrójnym przesunięciem. W prawdziwych projektach kupujący często porównują zawory motylkowe płytkowe, zawory motylkowe, przepustnice kołnierzowe, przepustnice rowkowane , przepustnice z przekładnią zębatą i przepustnice przeciwpożarowe UL/FM przed wyborem ostatecznej specyfikacji.
W przypadku większości systemów wodociągowych, HVAC i ogólnych systemów przemysłowych często wystarcza koncentryczny zawór motylkowy z miękkim gniazdem. W przypadku systemów przeciwpożarowych zwykle wymagana jest wymieniona lub zatwierdzona przepustnica przeciwpożarowa. W przypadku wyższego ciśnienia, wyższej temperatury lub bardziej wymagających usług odcinających bardziej odpowiednie mogą być zawory motylkowe z podwójnym, potrójnym przesunięciem lub przepustnice z metalowym gniazdem.
Wybierz przepustnicę płytkową, jeśli potrzebujesz kompaktowego i ekonomicznego zaworu zainstalowanego pomiędzy dwoma kołnierzami rur.
należy wybrać Zawór motylkowy z końcówką , gdy w celu konserwacji może zaistnieć potrzeba demontażu jednej strony rurociągu.
Wybierz przepustnicę kołnierzową w przypadku większych rozmiarów, mocniejszego podparcia rury lub projektów wymagających montażu z kołnierzem.
Wybierz rowkowaną przepustnicę do instalacji przeciwpożarowych, tryskaczowych i rur rowkowanych.
Wybierz zawór motylkowy sterowany przekładnią do większych zaworów lub zastosowań, w których obsługa dźwigni wymaga zbyt dużej siły.
Wybierz przepustnicę UL/FM do projektów ochrony przeciwpożarowej, w których wymagane są produkty posiadające aprobatę UL lub FM.
PN16 i Class 150 nie należy traktować jako bezpośrednich odpowiedników. Zawsze sprawdzaj standard kołnierza, ciśnienie i temperaturę oraz wymiary otworów na śruby.
W przypadku materiałów gniazd EPDM jest powszechnie stosowany w przypadku wody, NBR jest lepszy w przypadku olejów, a PTFE jest powszechnie stosowany w mediach chemicznych po potwierdzeniu zgodności.
W przypadku materiałów korpusowych szeroko stosuje się żeliwo sferoidalne w instalacjach wodnych i przeciwpożarowych, żeliwo jest ekonomiczne w instalacjach niskociśnieniowych, a stal nierdzewna jest preferowana w zastosowaniach korozyjnych lub higienicznych.
Koncentryczny zawór motylkowy, zwany także przepustnicą z zerowym przesunięciem, ma trzpień umieszczony pośrodku dysku i rurociągu. Tarcza obraca się na sprężystym gnieździe, zwykle wykonanym z EPDM, NBR lub innego elastomeru, w zależności od medium.
Jest to najczęstsza konstrukcja przepustnicy do zaopatrzenia w wodę, HVAC, nawadniania, przeciwpożarowych rurociągów wodnych i ogólnych systemów niskociśnieniowych. Jest prosty, lekki, ekonomiczny i łatwy w montażu.
Systemy zaopatrzenia w wodę
Rurociągi HVAC
Linie wodne przeciwpożarowe
Systemy nawadniające
Ogólne usługi przemysłowe niskociśnieniowe
Ponieważ tarcza pozostaje w kontakcie z gniazdem podczas otwierania i zamykania, zużycie gniazda może nastąpić szybciej niż w konstrukcjach offsetowych, szczególnie w zastosowaniach wymagających dużej liczby cykli lub materiałów ściernych.
Zawór motylkowy z pojedynczym przesunięciem ma wał lekko przesunięty w stosunku do linii środkowej dysku. Zmniejsza to tarcie pomiędzy tarczą a gniazdem podczas pracy.
W porównaniu z koncentrycznym zaworem motylkowym, konstrukcja z pojedynczym przesunięciem może zapewnić płynniejszą pracę i dłuższą żywotność gniazda. Nadaje się do umiarkowanych warunków pracy, gdzie potrzebne jest lepsze uszczelnienie i niższy moment obrotowy.
Zawór motylkowy z podwójnym przesunięciem ma dwa przesunięcia: jedno od linii środkowej rury, a drugie od linii środkowej powierzchni uszczelniającej. Umożliwia to szybsze odsunięcie się tarczy od gniazda podczas otwierania, zmniejszając tarcie i zużycie.
Zawory motylkowe z podwójnym przesunięciem są często stosowane w instalacjach o wyższym ciśnieniu lub wyższej temperaturze niż standardowe zawory koncentryczne z miękkim gniazdem.
Instalacje wody przemysłowej
Rurociągi naftowe i gazowe
Instalacje parowe lub gorącej wody
Zastosowania z odcięciem przy wyższym ciśnieniu
Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem zapewnia trzecie przesunięcie w geometrii uszczelnienia. Powierzchnia uszczelniająca jest zwykle stożkowa, dzięki czemu dysk i gniazdo stykają się tylko w końcowym punkcie zamknięcia.
Taka konstrukcja zmniejsza tarcie, poprawia skuteczność uszczelnienia i nadaje się do wymagających zastosowań, takich jak wysokie temperatury, wysokie ciśnienie, para, ropa i gaz, przetwarzanie chemiczne i krytyczne odcięcie.
Rurociągi wysokotemperaturowe
Serwis wysokociśnieniowy
Systemy parowe
Zastosowania naftowe i gazowe
Ciężka usługa przemysłowa
Zastosowania odcinające z osadzeniem metalowym
Rodzaj połączenia jest jednym z najważniejszych czynników wyboru, ponieważ określa sposób montażu, konserwacji i dopasowania zaworu do systemu rur.
Przepustnicę płytkową instaluje się pomiędzy dwoma kołnierzami rur za pomocą długich śrub lub kołków. Ma smukłą obudowę i jest jednym z najbardziej ekonomicznych typów przepustnic.
Zawory motylkowe waflowe są szeroko stosowane w uzdatnianiu wody, HVAC, wodzie chłodzącej, sprężonym powietrzu i ogólnych rurociągach przemysłowych. Są kompaktowe i lekkie, dzięki czemu nadają się do projektów, w których ważna jest przestrzeń instalacyjna i koszt.
Zawór montowany jest pomiędzy dwoma kołnierzami.
System nie wymaga obsługi typu end-of-line.
Szukasz kompaktowego i ekonomicznego rozwiązania.
Rurociąg może podeprzeć obie strony zaworu podczas konserwacji.
Systemy HVAC
Stacje uzdatniania wody
Rurociągi wody chłodzącej
Ogólne instalacje wody przemysłowej
Obsługa niskiego i średniego ciśnienia
Zawór motylkowy z występami ma gwintowane występy wokół korpusu zaworu. Może być montowany pomiędzy dwoma kołnierzami za pomocą oddzielnych śrub z każdej strony.
Kluczową zaletą przepustnicy z końcówką jest to, że często można odłączyć jedną stronę rurociągu, podczas gdy druga strona pozostaje podłączona, w zależności od projektu systemu i warunków ciśnienia. Dzięki temu przepustnice z występami są wygodniejsze w utrzymaniu niż przepustnice płytkowe.
Może zaistnieć potrzeba usunięcia jednej strony rurociągu.
Zawór można zastosować w pobliżu końca rurociągu.
Dostęp konserwacyjny jest ważny.
Wymagane jest mocniejsze połączenie śrubowe niż w przypadku połączenia płytkowego.
Systemy dystrybucji wody
Stacje pomp
Rurociągi technologiczne
Instalacje wymagające konserwacji
Przedmiot |
Zawór motylkowy waflowy |
Zawór motylkowy z końcówką |
|---|---|---|
Instalacja |
Zaciśnięty pomiędzy dwoma kołnierzami |
Przykręcane przez gwintowane uchwyty korpusu |
Koszt |
Niżej |
Wyższy |
Waga |
Zapalniczka |
Cięższy |
Konserwacja |
Obie strony zazwyczaj potrzebują wsparcia |
Jedną stronę można łatwiej usunąć |
Zastosowanie na końcu linii |
Zwykle nie jest to zalecane |
Możliwe w niektórych wersjach, ale należy to potwierdzić u dostawcy |
Najlepsze dla |
Kompaktowe i ekonomiczne systemy |
Systemy wymagające łatwiejszej konserwacji |
W przypadku większości standardowych rurociągów wodnych lub HVAC wystarczy przepustnica płytkowa. Jeśli system wymaga łatwiejszego demontażu lub ewentualnej naprawy na końcu linii, zwykle lepszym rozwiązaniem jest zawór motylkowy z końcówką.
Zawór motylkowy z kołnierzem ma kołnierze odlane lub zamontowane na obu końcach korpusu zaworu. Łączy się bezpośrednio z kołnierzami rur za pomocą śrub.
Przepustnice kołnierzowe są powszechnie stosowane w większych rurociągach, miejskich systemach wodociągowych, zakładach przemysłowych i zastosowaniach wymagających sztywniejszego połączenia. Są cięższe niż zawory płytkowe i z występami, ale zapewniają dużą stabilność instalacji.
W rurociągu zastosowano połączenia kołnierzowe.
Wymagane są większe rozmiary zaworów.
Projekt wymaga mocniejszego podparcia rur.
Specyfikacja wymaga zaworów kołnierzowych.
Miejskie zaopatrzenie w wodę
Oczyszczanie ścieków
Przemysłowe systemy rurociągów
Stacje pomp
Rurociągi o dużej średnicy
Rowkowana przepustnica jest przeznaczona do rowkowanych systemów rurowych i jest instalowana za pomocą rowkowanych złączek. Jest to szczególnie powszechne w instalacjach przeciwpożarowych i tryskaczowych.
Rowkowane przepustnice zapewniają szybki montaż, łatwą konserwację i dobrą kompatybilność z sieciami rur rowkowanych. W projektach ochrony przeciwpożarowej rowkowane przepustnice są często dostarczane z wyłącznikami nadzorczymi lub wyłącznikami sabotażowymi, które wskazują stan otwarcia lub zamknięcia zaworu.
W przypadku instalacji tryskaczowych wymagających monitorowania położenia zaworów: a rowkowany zawór motylkowy z włącznikiem sabotażowym może pomóc systemowi monitorować stan zaworu i poprawić bezpieczeństwo operacyjne.
W rurociągu zastosowano złącza rowkowane.
Projekt dotyczy instalacji przeciwpożarowej lub tryskaczowej.
Wymagana jest szybka instalacja.
Zawór wymaga monitorowania sygnału otwarcia/zamknięcia.
Systemy tryskaczowe przeciwpożarowe
Rurociągi wodne przeciwpożarowe
Pompownie
Budynki komercyjne
Przemysłowe sieci przeciwpożarowe
Zawór motylkowy z ręczną dźwignią obsługiwany jest za pomocą uchwytu. Nadaje się do małych rozmiarów i zastosowań o niskim momencie obrotowym.
Małe rurociągi
Prosta usługa otwierania/zamykania
Niskociśnieniowe systemy wodne
Aplikacje bez wymagań automatyzacji
A zawór motylkowy sterowany przekładnią , zwany także przepustnicą z przekładnią ślimakową, wykorzystuje skrzynię biegów w celu zmniejszenia roboczego momentu obrotowego. Operator kręci kołem ręcznym, a skrzynia biegów powoli obraca tarczę zaworu.
Obsługa przekładni jest szczególnie przydatna w przypadku większych zaworów, rurociągów o wyższym ciśnieniu lub systemów, w których bezpośrednie sterowanie dźwignią byłoby trudne. Jest to również powszechne w instalacjach przeciwpożarowych, gdzie wymagane jest jasne i kontrolowane działanie zaworu.
Rozmiar zaworu jest duży.
Obsługa ręczna wymaga zbyt dużej siły.
Konieczne jest powolne i kontrolowane otwieranie lub zamykanie.
Zawór przeznaczony jest do instalacji przeciwpożarowej lub instalacji wodnej budynku.
Systemy przeciwpożarowe
Rurociągi wodociągowe
Pompownie
Instalacje wody przemysłowej
Rurociągi HVAC o dużej średnicy
Elektryczny zawór motylkowy wykorzystuje siłownik elektryczny do zdalnego lub automatycznego sterowania. Nadaje się do systemów podłączonych do sterowników PLC, systemów zarządzania budynkiem lub zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
Zdalna obsługa
Zautomatyzowana kontrola przepływu
Systemy uzdatniania wody
Obróbka chemiczna
Automatyka HVAC
Pneumatyczny zawór motylkowy wykorzystuje sprężone powietrze do obsługi zaworu. Zapewnia szybkie otwieranie i zamykanie i jest często stosowany w zautomatyzowanych systemach przemysłowych.
Praca w wysokim cyklu
Szybkie wyłączenie
Automatyka przemysłowa
Obszary niebezpieczne, w których siłowniki elektryczne mogą nie być preferowane
Hydrauliczny zawór motylkowy stosuje się tam, gdzie wymagany jest wysoki moment obrotowy, szczególnie w układach o dużej średnicy lub pod wysokim ciśnieniem.
Zawory wielkogabarytowe
Rurociągi wysokiego ciśnienia
Systemy przemysłowe o dużej wytrzymałości
Zastosowania wymagające wysokiego momentu obrotowego
A Zawór motylkowy przeciwpożarowy stosowany jest w instalacjach tryskaczowych i przeciwpożarowych do kontroli przepływu wody. W przeciwieństwie do ogólnych przepustnic przemysłowych, zawory przeciwpożarowe często muszą spełniać określone atesty projektowe, takie jak wymagania UL lub FM.
W systemach przeciwpożarowych zawór jest powszechnie wymagany do zapewnienia wyraźnego wskazania otwarcia lub zamknięcia. Niektóre przeciwpożarowe przepustnice są wyposażone w wyłączniki nadzorcze lub przekładnie sygnalizacyjne, dzięki czemu system sygnalizacji pożaru może monitorować położenie zaworu.
Przepustnica przeciwpożarowa waflowa
Rowkowana przepustnica przeciwpożarowa
Zawór motylkowy przeciwpożarowy sterowany przekładnią
Przepustnica UL/FM
Przepustnica z żeliwa sferoidalnego do systemów przeciwpożarowych
W przypadku systemów przeciwpożarowych najczęstszym wyborem są przepustnice rowkowane i przepustnice płytkowe z wyłącznikami nadzorczymi. Rowkowane przepustnice są szeroko stosowane w rurociągach tryskaczowych, ponieważ pasują do rowkowanych połączeń rurowych i umożliwiają szybki montaż. Przepustnice płytkowe są również stosowane tam, gdzie rurociąg wykorzystuje połączenia kołnierzowe.
Jeśli specyfikacja projektu wymaga certyfikacji, wybierz a Przepustnica UL/FM lub zawór przeciwpożarowy pasujący do wymaganego zakresu wykazu, a nie zawór ogólnego przeznaczenia.
Wymagania dotyczące systemu przeciwpożarowego |
Zalecany zawór |
|---|---|
Rowkowany rurociąg tryskaczowy |
Rowkowany zawór motylkowy |
Rurociąg kołnierzowy |
Przepustnica płytkowa lub przepustnica kołnierzowa |
Wymagane monitorowanie pozycji |
Zawór motylkowy sterowany przekładnią z wyłącznikiem nadzorczym |
Specyfikacja projektu UL/FM |
Przepustnica UL/FM |
Budowa przeciwpożarowej linii wodnej |
Przepustnica przeciwpożarowa z żeliwa sferoidalnego |
Zawór motylkowy UL/FM jest przeznaczony do zastosowań w ochronie przeciwpożarowej i dostarczany zgodnie z wymaganiami zawartymi w wykazie UL lub zatwierdzonymi przez FM, jeśli jest to wymagane przez projekt. Zawory te są powszechnie stosowane w instalacjach tryskaczowych, pompowniach, instalacjach hydrantowych i przy budowie rurociągów wody pożarowej.
Wybierając przepustnicę UL/FM, przed użyciem przepustnicy w projekcie ochrony przeciwpożarowej należy zawsze sprawdzić dokładny model, rozmiar, ciśnienie znamionowe i zakres. Wymagania dotyczące homologacji mogą się różnić w zależności od typu zaworu, końca przyłącza, zakresu rozmiarów i ciśnienia roboczego.
Wymagania certyfikacyjne: UL, FM, CUL lub inne zatwierdzenie projektu
Typ zaworu: płytkowy, rowkowany lub inny określony typ korpusu
Rozmiar: na przykład 2”, 2,5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” lub 12”
Ciśnienie robocze: np. 175 psi, 200 psi, 250 psi, 300 psi lub inne parametry specyficzne dla modelu
Wymagany przełącznik nadzorczy lub wyłącznik sabotażowy
Standard połączenia
Materiał korpusu
Materiał siedziska
Nie należy zastępować certyfikowanej przepustnicy przeciwpożarowej zaworem przemysłowym ogólnego przeznaczenia, chyba że inżynier projektu lub właściwy organ potwierdzi, że jest to dopuszczalne.
Materiał gniazda wpływa na skuteczność uszczelnienia, zakres temperatur, kompatybilność chemiczną i żywotność. Typowe opcje gniazd zaworów motylkowych obejmują EPDM, NBR i PTFE. Dostępne materiały gniazd należy zawsze potwierdzić w zależności od medium, temperatury, ciśnienia, konstrukcji zaworu i specyfikacji projektu.
EPDM jest jednym z najpowszechniejszych materiałów na gniazda w instalacjach wodnych. Ma dobrą odporność na wodę, parę wodną, słabe kwasy i zasady.
Zaopatrzenie w wodę
Woda przeciwpożarowa
HVAC
Woda chłodząca
Ścieki
Ogólny serwis bez oleju
Olej
Media na bazie ropy naftowej
Serwis węglowodorowy
NBR, zwany także kauczukiem nitrylowym, ma lepszą odporność na oleje niż EPDM. Jest powszechnie stosowany, gdy medium zawiera olej, paliwo lub płyny na bazie ropy naftowej.
Media zawierające olej
Układy paliwowe
Sprężone powietrze z mgłą olejową
Niektóre systemy płynów przemysłowych
Silne środki utleniające
Para o wysokiej temperaturze
Zastosowania wymagające dużej odporności na warunki atmosferyczne lub ozon
PTFE ma dużą odporność chemiczną i jest powszechnie stosowany w wielu mediach korozyjnych. Może nadawać się do przetwarzania chemicznego i zastosowań, w których gniazda gumowe nie są kompatybilne.
Jednakże dostępność PTFE zależy od konstrukcji zaworu, rozmiaru, klasy ciśnienia i konfiguracji dostawcy. Przed wybraniem PTFE należy dokładnie sprawdzić warunki medium, stężenia, temperatury i ciśnienia.
Media chemiczne
Płyny żrące
Kwasy i zasady
Zastosowania wymagające wyższej odporności chemicznej
Gniazda PTFE są zwykle droższe niż EPDM lub NBR. Przed dokonaniem wyboru należy potwierdzić konstrukcję zaworu, ciśnienie znamionowe i zakres temperatur.
Materiał siedziska |
Najlepsze dla |
Niezalecane dla |
|---|---|---|
EPDM |
Woda, HVAC, ochrona przeciwpożarowa, ścieki |
Ropa naftowa i węglowodory |
NBR |
Olej, paliwo, zaolejone sprężone powietrze |
Para o wysokiej temperaturze, silne utleniacze |
PTFE |
Chemikalia, kwasy, zasady, media żrące |
Projekty z ograniczonym budżetem lub nieodpowiednią konstrukcją zaworu |
W przypadku większości projektów związanych z ochroną wody i przeciwpożarową EPDM jest standardowym wyborem. W przypadku mediów olejowych wybierz NBR. W przypadku rurociągów chemicznych należy rozważyć PTFE dopiero po sprawdzeniu dokładnego medium, stężenia, ciśnienia i temperatury.
Przepustnice żeliwne są ekonomiczne i nadają się do wody niskociśnieniowej i ogólnych mediów. Są one często stosowane tam, gdzie głównym problemem są koszty, a warunki pracy nie są wymagające.
Niskociśnieniowe systemy wodne
HVAC
Usługi ogólnobudowlane
Rurociągi niekrytyczne
Przepustnica z żeliwa sferoidalnego zapewnia lepszą wytrzymałość i wytrzymałość niż standardowe żeliwo. Znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, przeciwpożarowych i rurociągach przemysłowych.
W projektach związanych z ochroną przeciwpożarową i wodociągami zwykle preferuje się żeliwo sferoidalne, ponieważ zapewnia lepszą wytrzymałość i udarność niż standardowe żeliwo, a jednocześnie jest bardziej ekonomiczne niż stal nierdzewna.
Systemy przeciwpożarowe
Dystrybucja wody
Oczyszczanie ścieków
Stacje pomp
Budowa wodociągów
Rowkowane zawory motylkowe
Zawory motylkowe płytkowe i z występami do zastosowań ogólnych
Przepustnice ze stali nierdzewnej stosuje się tam, gdzie ważna jest odporność na korozję, higiena lub zgodność chemiczna. Są droższe niż zawory z żeliwa lub żeliwa sferoidalnego, ale zapewniają lepszą odporność w środowiskach korozyjnych.
Obróbka chemiczna
Jedzenie i napoje
Systemy farmaceutyczne
Woda morska lub środowiska korozyjne
Rurociągi higieniczne
Materiał korpusu |
Zalety |
Typowe zastosowania |
|---|---|---|
Lane żelazo |
Ekonomiczny, odpowiedni do użytku ogólnego |
Woda niskociśnieniowa, HVAC |
Żeliwo sferoidalne |
Mocniejszy, wytrzymalszy, szeroko stosowany |
Ochrona przeciwpożarowa, wodociągowa, kanalizacyjna |
Stal nierdzewna |
Odporny na korozję, higieniczny |
Media chemiczne, spożywcze, farmaceutyczne, żrące |
W przypadku większości projektów związanych z ochroną wody i przeciwpożarową najbardziej praktyczną opcją jest żeliwo sferoidalne. W przypadku niskobudżetowych systemów niskociśnieniowych może wystarczyć żeliwo. W przypadku zastosowań korozyjnych lub higienicznych lepszym wyborem jest stal nierdzewna.
Wartość ciśnienia jest jednym z najczęstszych źródeł nieporozumień przy wyborze zaworów motylkowych. PN16 i Class 150 nie należy traktować jako bezpośrednich odpowiedników. Właściwy wybór zależy od standardu kołnierza, wartości ciśnienia i temperatury, wymiarów otworów na śruby i specyfikacji projektu.
PN16 oznacza, że zawór jest zaprojektowany na ciśnienie nominalne 16 bar, co odpowiada 1,6 MPa w standardowych warunkach odniesienia. Zawory o parametrach PN są powszechnie stosowane w systemach kołnierzowych EN, DIN, BS lub ISO.
Zawory motylkowe PN16 są szeroko stosowane w rurociągach wodociągowych, HVAC, przeciwpożarowych i ogólnych rurociągach przemysłowych.
Klasa 150 to klasa ciśnienia ASME. Nie oznacza to po prostu 150 psi. Dopuszczalne ciśnienie zależy od materiału zaworu i temperatury roboczej. W wielu projektach kupujący używają „ANSI Class 150” do opisu standardu kołnierza, ale faktyczne wiercenie kołnierza i konstrukcja zaworu muszą zostać potwierdzone.
Wymagania projektu |
Zalecany wybór |
|---|---|
System kołnierzowy EN/DIN/BS/ISO |
Przepustnica PN10 lub PN16 |
System kołnierzowy ANSI/ASME |
Przepustnica klasy 125 lub klasy 150, w zależności od standardu projektu |
Projekt ochrony przeciwpożarowej w Ameryce Północnej |
Potwierdzić aprobatę UL/FM i wymagane ciśnienie znamionowe |
Ogólna instalacja wodna |
PN16 jest powszechne, ale potwierdź ciśnienie robocze |
Eksportuj projekt |
Przed rozpoczęciem produkcji potwierdzić wiercenie kołnierza |
Najbezpieczniejszym podejściem nie jest wybór wyłącznie „PN16” lub „Klasy 150”. Przed złożeniem zamówienia należy zawsze potwierdzić standard kołnierza rury, ciśnienie robocze, ciśnienie próbne, temperaturę, medium i wymiary otworów na śruby.
Przed złożeniem zapytania o wycenę skorzystaj z poniższego procesu selekcji.
Aplikacja |
Wspólne zalecenie |
|---|---|
HVAC |
Przepustnica płytkowa, gniazdo EPDM |
Uzdatnianie wody |
Przepustnica płytkowa lub z występem, korpus z żeliwa sferoidalnego |
Ochrona przeciwpożarowa |
Przepustnica UL/FM typu rowkowana lub płytkowa |
System zraszaczy |
Rowkowany zawór motylkowy z wyłącznikiem nadzorczym lub wyłącznikiem sabotażowym |
Medium zawierające olej |
Zawór motylkowy z gniazdem NBR |
Medium chemiczne |
Gniazdo z PTFE lub przepustnica ze stali nierdzewnej, pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności |
Rurociąg o dużej średnicy |
Przepustnica sterowana przekładnią lub kołnierzowa |
W przypadku kompaktowego montażu kołnierzowego należy zastosować przepustnicę płytkową.
Jeśli wymagana jest łatwiejsza konserwacja, należy zastosować zawór motylkowy z występem.
W przypadku systemów rur ze sztywnymi kołnierzami należy stosować kołnierzową przepustnicę.
Do rowkowanych rurociągów przeciwpożarowych lub instalacji tryskaczowych należy zastosować rowkowaną przepustnicę.
Stosuj EPDM do wody, HVAC i wody przeciwpożarowej.
Do mediów na bazie oleju lub ropy naftowej należy stosować NBR.
Rozważ zastosowanie PTFE w przypadku mediów chemicznych lub żrących dopiero po potwierdzeniu kompatybilności.
Do ekonomicznych systemów niskociśnieniowych używaj żeliwa.
Żeliwo sferoidalne należy stosować do ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Do zastosowań korozyjnych, higienicznych i chemicznych należy używać stali nierdzewnej.
W przypadku małych rozmiarów należy używać dźwigni.
W przypadku większych rozmiarów lub systemów przeciwpożarowych należy stosować przekładnię.
Do zdalnego automatycznego sterowania należy używać siłownika elektrycznego.
Użyj siłownika pneumatycznego, aby uzyskać szybką, zautomatyzowaną pracę.
Do dużych zaworów o wysokim momencie obrotowym należy używać siłownika hydraulicznego.
Aby otrzymać dokładną wycenę, podaj następujące dane:
Typ zaworu: przepustnica płytkowa, przepustnica z występem, przepustnica kołnierzowa, przepustnica rowkowana, przepustnica sterowana przekładnią lub przepustnica przeciwpożarowa.
Rozmiar: rozmiar DN lub rozmiar w calach, np. DN50, DN100, DN150, 2”, 4”, 6” lub 8”.
Ciśnienie znamionowe: PN10, PN16, klasa 125, klasa 150, 175 psi, 200 psi, 250 psi, 300 psi lub inne wymagania projektowe.
Standard połączenia: EN, DIN, BS, ISO, JIS, ANSI, ASME, AWWA lub standard rowkowany.
Materiał korpusu: żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, stal węglowa lub inny wymagany materiał.
Materiał gniazda: EPDM, NBR, PTFE lub gniazdo metalowe, w zależności od aktualnej kompatybilności.
Materiał tarczy i trzpienia: żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, brąz aluminiowy lub inny materiał określony w projekcie.
Medium: woda, ścieki, woda pożarowa, olej, gaz, ciecz chemiczna, proszek lub szlam.
Temperatura pracy: normalna temperatura, gorąca woda, para lub praca w wysokiej temperaturze.
Sposób działania: dźwignia, przekładnia, siłownik elektryczny, siłownik pneumatyczny lub siłownik hydrauliczny.
Wymagania certyfikacyjne: UL, FM, CUL, NSF, CE, WRAS, ISO lub inne atesty projektowe.
Ilość i wymagania dotyczące dostawy: wymagana ilość, kraj docelowy, wymagania dotyczące opakowania i czas dostawy.
Podanie tych szczegółów pomaga dostawcy polecić właściwy zawór i uniknąć niedopasowanego wiercenia kołnierza, uszkodzenia materiału gniazda, nieprawidłowego ciśnienia znamionowego lub nieodpowiedniej certyfikacji.
Maitolead dostarcza przepustnice do ochrony przeciwpożarowej, uzdatniania wody, HVAC, rurociągów przemysłowych i ogólnych systemów kontroli płynów. Dostępne opcje mogą obejmować:
Zawór motylkowy waflowy
Zawór motylkowy z końcówką
Zawór motylkowy kołnierzowy
Rowkowany zawór motylkowy
Zawór motylkowy sterowany przekładnią
Zawór motylkowy przeciwpożarowy
Przepustnica z żeliwa sferoidalnego
Przepustnica UL/FM
Przepustnice z EPDM i NBR
Zawory motylkowe ręczne, sterowane przekładnią, elektryczne i pneumatyczne
Typowe opcje gniazd na rynku obejmują EPDM, NBR i PTFE. W przypadku konfiguracji przepustnic Maitolead należy potwierdzić dostępny materiał gniazda w oparciu o wymagane medium, temperaturę i specyfikację projektu.
Potrzebujesz pomocy w wyborze przepustnicy? Prześlij nam rozmiar zaworu, ciśnienie znamionowe, standard połączenia, medium, materiał gniazda i wymagania certyfikacyjne. Maitolead może pomóc w doborze odpowiedniego zaworu motylkowego, kołnierzowego, rowkowego lub przeciwpożarowego do Twojego projektu.
Zawór motylkowy płytkowy jest zaciśnięty pomiędzy dwoma kołnierzami rurowymi i jest zwykle bardziej kompaktowy i ekonomiczny. Zawór motylkowy z występem ma gwintowane występy i jest lepszy, gdy jedna strona rurociągu może wymagać demontażu w celu konserwacji.
W instalacjach przeciwpożarowych powszechnie stosuje się przepustnice rowkowane i przepustnice płytkowe z wyłącznikami nadzorczymi. Jeśli projekt wymaga akceptacji, wybierz przepustnicę UL/FM i potwierdź dokładny zakres zestawienia.
Nie zawsze. Instalacje tryskaczowe mogą wymagać zaworów posiadających aprobatę UL lub FM. Przed użyciem zaworu ogólnego przeznaczenia należy zawsze sprawdzić specyfikację projektu i lokalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Wybierz PN16 dla systemów kołnierzowych EN, DIN, BS lub ISO. Wybierz klasę 150, jeśli w projekcie zastosowano standardy kołnierzy ASME lub ANSI. PN16 i klasa 150 nie są bezpośrednimi odpowiednikami, dlatego przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić wiercenie kołnierza, ciśnienie robocze i temperaturę.
EPDM nadaje się do systemów przeciwpożarowych i wodnych. NBR jest lepszy w przypadku mediów zawierających olej. PTFE nadaje się do wielu płynów chemicznych i żrących, ale zgodność należy potwierdzić w oparciu o medium, stężenie, temperaturę i konstrukcję zaworu.
Żeliwo sferoidalne ma lepszą wytrzymałość i wiązkość niż żeliwo, co czyni go częstym wyborem do systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i przeciwpożarowych. Żeliwo jest bardziej ekonomiczne w przypadku zastosowań ogólnych pod niskim ciśnieniem.
Należy podać typ zaworu, rozmiar, ciśnienie znamionowe, standard połączenia, materiał korpusu, materiał gniazda, medium, temperaturę, metodę działania, wymagania certyfikacyjne i ilość.