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Vanne à bille cryogénique à entrée supérieure

Maison Vannes à bille

Vanne à bille cryogénique à entrée supérieure

Vanne à bille cryogénique à entrée supérieure

CTBV Vanne à bille cryogénique à entrée supérieure est conçu pour les applications à très basse température jusqu'à -196°C, offrant des performances d'étanchéité exceptionnelles et une fiabilité opérationnelle optimale en milieu cryogénique. Conçu avec un tourillon ou flottant Grâce à sa configuration sphérique, il est idéal pour le GNL, l'azote liquide, l'oxygène liquide et autres fluides cryogéniques. Usinage de précision, conception de capot allongée et tige à double joint. Grâce à sa structure, cette vanne garantit un fonctionnement fluide, un couple minimal et une résistance supérieure au gel.

Vanne à bille cryogénique à entrée supérieure – Type à tourillon/flottant pour service à basse température

 

Gamme de tailles

1/2" – 8" (DN15 – DN200), tailles personnalisées disponibles

 


Plage de pression

Classe ASME 150 – 2500 (PN10 – PN420)

 


Plage de température

Service cryogénique : jusqu'à -196 °C (-320 °F)

 


Matériaux de la carrosserie et du capot

Acier forgé ou moulé (options acier au carbone / acier inoxydable)
Conforme aux exigences des normes ASME B16.34 et API 6D


Matériaux des sièges

Siège souple : PCTFE (KEL-F), PTFE, TFM
Siège métallique : STL / NI55 / Revêtement en carbure de tungstène (TCC)


Structure d'étanchéité

Joint primaire : joint à lèvres (joint flexible à base de PTFE)
Éléments secondaires : joint en graphite, conception ignifuge


Conception de la tige

Tige anti-éjection à faible couple avec double étanchéité
Joint primaire : joint à lèvres / Joint secondaire : joint d'étanchéité

 


Capot allongé

contrôle précis de l'écart < 1 mm entre la tige et le capuchon
La conception du système de refroidissement ARC améliore la dissipation de la chaleur cryogénique


Options d'actionnement

Volant manuel, actionneur électrique, pneumatique ou hydraulique


Conception de flux

Construction à passage intégral pour une perte de pression minimale
Disponible en version flottante ou à tourillon


Caractéristiques de construction

Structure d'entrée supérieure pour une maintenance en ligne facile
Épaisseur du capot optimisée par éléments finis pour un refroidissement optimal


Sécurité et fiabilité

Résistance au feu conforme aux normes API607 / API6FA, conception antistatique
La conception du siège DIB-2 assure un soulagement de la pression dans la cavité.


Tests et inspections

API 6D, API 598, OIN 5208, BS 6364, MEDC SPE 77/200
Émissions fugitives : ISO 15848

 


Marquage et certification

Conforme aux normes API6D, MSS-SP-55, PED, SIL et NACE MR0175

 


Traitement de surface

Les vannes destinées à un usage en oxygène et en cryogénie sont dégraissées avant expédition.

 


Applications

Usines de GNL/GPL, azote liquide, oxygène liquide, services d'éthylène, systèmes de stockage et de transfert cryogéniques


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GEKO vanne à bille cryogénique à entrée supérieure adopte une conception à passage intégral qui assure une efficacité de débit maximale tout en maintenant une faible perte de charge. Options de siège souple en PCTFE et de siège métallique (STL / NI55 / TCC) assurer une excellente étanchéité même à des températures extrêmes.

 

Le conception du joint à lèvres offre à la fois une compensation flexible comme un ressort et une excellente étanchéité similaire au PTFE, garantissant une étanchéité parfaite même dans des environnements cryogéniques.

 

Le capot allongé avec un contrôle optimisé de l'écart (

 

La structure à entrée supérieure permet la maintenance en ligne, réduisant les temps d'arrêt et simplifiant l'entretien sans avoir à démonter la vanne de la canalisation.

 

  • Conception de l'entrée supérieure : Permet une maintenance en ligne aisée et un remplacement rapide des composants internes.

  • Capot allongé : Un jeu précis entre la tige et le capot garantit des performances fiables à des températures cryogéniques.

  • Étanchéité à double tige : Le joint à lèvres comme joint primaire et le garnissage comme joint secondaire garantissent un fonctionnement sans fuite tout en réduisant la quantité de garnissage.

  • Technologie de joint d'étanchéité à lèvres : Allie la flexibilité d'un ressort à une étanchéité de niveau PTFE pour une étanchéité supérieure à basse température.

  • Conception de la plaque d'égouttement : Augmente la surface de refroidissement et empêche la pénétration de condensat dans le corps de la vanne, évitant ainsi la formation de glace.

  • Bride de presse-étoupe auto-centrante : Prévient les déséquilibres de contrainte, assurant une compression d'étanchéité constante.

  • Sièges DIB-2 (Double isolation et purge) : Libère en toute sécurité la pression de la cavité, évitant ainsi tout risque de surpression.

  • Tige à faible couple et anti-éclatement : Assure un fonctionnement fluide et une sécurité accrue sous pression.

  • Ignifugé et antistatique : Conforme aux normes API607 et ISO15848, garantissant la sécurité en cas d'urgence.

  • Usinage cryogénique de précision : Réduit l'écart entre la tige et le corps (<1 mm) pour une rotation fluide et empêche les dommages causés par le gel.

  • Fixations entièrement filetées : Prévient la déformation à long terme sous contrainte cryogénique pour une intégrité d'étanchéité durable.

 

 

 

  • Brochure produit
           Vanne à bille ultra basse température - Anglais
                                                                        
  •  

  • Industrie du GNL et des gaz cryogéniques
    Utilisé dans les terminaux GNL, les usines de liquéfaction et les systèmes de stockage de gaz cryogéniques pour contrôler les fluides à très basse température tels que l'azote liquide, l'oxygène ou l'argon.

    Conditions de fonctionnement : Température jusqu'à -196°C, conception à faible fuite, capot allongé pour l'isolation thermique, étanchéité fiable sous choc cryogénique, convient à un fonctionnement fréquent.

  • Traitement du pétrole et du gaz
    Utilisé dans les raffineries, le traitement du gaz et les lignes de distribution pour les services à température cryogénique ou inférieure à zéro afin d'isoler et de contrôler le flux de fluides.

    Conditions de fonctionnement : Confinement haute pression, étanchéité parfaite, conception de la tige anti-éjection, résistant à la fragilité à basse température, compatible avec les tests d'étanchéité à l'hélium.

  • Usines chimiques et pétrochimiques
    Il permet de manipuler des gaz liquéfiés, des produits chimiques cryogéniques et des fluides à basse température dans des systèmes de traitement exigeant une étanchéité absolue.

    Conditions de fonctionnement : Construction en acier inoxydable ou en alliage résistant à la corrosion, étanchéité du siège sans bulles, excellentes performances sous fluctuations de température et cycles de pression.

  • Unités de séparation d'air (ASU)
    Installés dans les unités de séparation d'oxygène, d'azote et d'argon pour assurer un contrôle précis et sûr du débit dans des conditions cryogéniques extrêmes.

    Conditions de fonctionnement : Conception sans oxygène, faibles émissions fugitives, structure antistatique, fonctionnement fluide à des températures ultra-basses grâce à une isolation de capot étendue.

  • Applications marines et offshore
    Utilisé dans les systèmes d'alimentation en carburant des méthaniers, les lignes de chargement/déchargement de cargaisons et les unités de traitement cryogéniques offshore.

    Conditions de fonctionnement : Conception résistante aux vibrations, structure compacte à entrée supérieure pour une maintenance facile, fonctionnement fiable sous cycles thermiques, protection contre la corrosion par l'eau de mer.

  • Production d'électricité et stockage d'énergie
    Utilisé dans le stockage d'énergie à base d'hydrogène et de GNL, ainsi que dans les systèmes de turbines cryogéniques où un contrôle précis et une grande fiabilité sont essentiels.

    Conditions de fonctionnement : Étanchéité élevée, convient aux milieux cryogéniques gazeux et liquides, fonctionnement à faible couple, conception résistante au feu disponible sur demande.

 

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