Что такое кран с плавающим шаром?
В конструкции с плавающим шаром шар не закреплен в корпусе верхней и нижней цапфами. Вал, поворачивающий шар, лишь передает крутящий момент, а шар имеет ограниченную осевую свободу между седлами на входе и на выходе. При закрытии давление на входе смещает шар к седлу на выходе, и эта сила поддерживает уплотнение.
Такой принцип работы делает кран конструктивно простым и прочным. В исполнениях для тяжелых условий седло предпочтительно выполняется непосредственно в концевом адаптере, после чего покрывается и притирается совместно с шаром. Поскольку отдельной детали седла нет, исключается возможный путь протечки между седлом и корпусом, и кран надежнее выдерживает высокое давление, высокую температуру и эрозионные условия.
Конструкции с плавающим и с опорным шаром решают разные задачи. В конструкции с опорным шаром шар опирается на валы, а нагрузку от давления воспринимают подшипники; такой подход выделяется в крупных регулирующих клапанах. Конструкция с плавающим шаром — сильный вариант для запорных и отсечных задач, требующих плотного перекрытия с металлическим уплотнением.
Как уплотняется плавающий шар?
Арматура этого типа открывается и закрывается поворотом до 90 градусов. Ключевой фактор, создающий уплотнение, — давление среды, действующее на шар в закрытом положении.
1. Открытое положение: Канал шара совмещен с направлением потока, и среда проходит через шар.
2. Закрытие: Рукоятка или привод поворачивает шар через вал на четверть оборота. Механически обработанные упоры на стопорной пластине предотвращают перекрут и сохраняют соосность.
3. Посадка с поддержкой давлением: В закрытом положении давление на входе прижимает плавающий шар к седлу на выходе, и эта сила поддерживает уплотнение.
4. Сохранение нагрузки на седло: Тарельчатые пружины поддерживают нагрузку на седло; в сварных и резьбовых исполнениях малых диаметров держатель седла защищает пружину от противодавления.
Плавающий шар с металлическим уплотнением
В исполнениях для тяжелых условий поверхности шара и седла покрываются карбидом хрома или карбидом вольфрама методом высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF). Эти покрытия образуют на основном металле очень твердый и плотный слой, стойкий к износу, коррозии и эрозии. Взаимная притирка шара и седла обеспечивает надежное уплотнение.
Двустороннее уплотнение
В стандартном исполнении предпочтительное направление потока — прямое, в сторону интегрированного седла. Для применений, где уплотнение требуется и в обратном направлении, предусмотрена опция двустороннего уплотнения, которую необходимо указать при заказе; уплотнение при обратном потоке в этом случае соответствует классу V, тип B по ANSI/FCI 70-2.
Ключевые особенности
· Простая двухсоставная конструкция: Двухсоставная конструкция с плавающим шаром и небольшим числом деталей.
· Интегрированное металлическое седло: Седло выполнено в концевом адаптере, покрыто и притерто к шару; дополнительного пути протечки нет.
· Шар с твердым покрытием: Покрытие HVOF из карбида хрома (стандартно) или карбида вольфрама; варианты покрытий с напылением и оплавлением.
· Вал с защитой от выброса: Цельный вал с поверхностным упрочнением и полировкой, без штифтов.
· Сальник с пружинным поджатием: Сальник с тарельчатыми пружинами сохраняет поджатие при колебаниях температуры и легко регулируется.
· Металлическая прокладка корпуса: Самоуплотняющаяся металлическая прокладка помогает предотвратить протечки при тепловых переходных режимах.
· Боковой монтажный кронштейн: Исключает боковую нагрузку на вал и сальниковую камеру и обеспечивает удобный доступ к гайкам сальника.
· Механически обработанные упоры: Стопорная пластина на 90 градусов предотвращает перекрут и сохраняет критически важную соосность.
Технические характеристики
Приведенные ниже значения относятся к семейству двухсоставной арматуры с плавающим шаром и металлическим уплотнением для тяжелых условий.
Параметр | Технические данные |
Конструкция | Двухсоставная, с плавающим шаром; интегрированное металлическое седло |
Размеры | От 1/2 in до 36 in |
Классы давления | От ASME CL150 до CL4500 (в зависимости от размера и присоединения) |
Присоединения | Под приварку встык, в раструб под сварку, резьбовое (FNPT), фланцевое RF и RTJ |
Материалы корпуса | Углеродистая сталь, F22, F91, F316 и F316H |
Испытание на герметичность | Испытание по API 598 в предпочтительном направлении потока |
Обратный поток (опция) | Класс V, тип B по ANSI/FCI 70-2 в исполнении с двусторонним уплотнением |
Верхний предел температуры (сварные/резьбовые концы) | Углеродистая сталь 427 °C; F22 593 °C; F91 649 °C; F316 538 °C; F316H 760 °C |
Нижний предел температуры | Углеродистая сталь -29 °C; нержавеющая сталь -40 °C |
Покрытие | HVOF карбид хрома (стандартно), HVOF карбид вольфрама, никель-бор с напылением и оплавлением |
Сальниковое уплотнение | Графит, армированный проволокой; поджатие тарельчатыми пружинами |
Угол поворота | До 90 градусов |
Опции | Уменьшенный проход, расширенный выход, седла со скребком, исполнения для большого числа циклов, блокировки |
Для фланцевых присоединений верхние пределы температуры ниже; подробности — на странице шаровых клапанов с металлическим уплотнением для тяжелых условий. Значения подтверждаются для каждого проекта.
Основные преимущества
· Надежное перекрытие: Давление среды поддерживает уплотнение, а притертое металлическое седло обеспечивает плотное перекрытие.
· Простая и прочная конструкция: Малое число деталей упрощает обслуживание и управление запасными частями.
· Стойкость к тяжелым условиям: Твердые покрытия и металлические седла обеспечивают долгий срок службы при высоких температурах и в эрозионных средах.
· Детали, ориентированные на безопасность: Вал с защитой от выброса, механически обработанные упоры и металлическая прокладка корпуса.
· Широкий диапазон размеров и давлений: Исполнения от 1/2 in до 36 in и от CL150 до CL4500.
Области применения
Краны этой конструкции с металлическим уплотнением применяются в разных отраслях в точках, где требуется плотное перекрытие при высокой температуре, высоком давлении и в эрозионных условиях.
Высокие температуры и высокое давление
Запорные и отсечные задачи на высокотемпературных линиях с корпусами из легированной стали.
Эрозионные среды
Плотное перекрытие в средах с твердыми частицами или эрозионных средах благодаря шару и седлу с твердым покрытием.
Среды с сероводородом
Применение на сернистых жидкостях и газах с материалами в соответствии с NACE MR0103.
Критерии выбора крана с плавающим шаром
Успешная эксплуатация зависит от правильного определения условий работы и режима управления.
Условия эксплуатации
· Расчетное давление и температура
· Содержание твердых частиц и риск эрозии
· Возможность противодавления или обратного потока
· Требования для сред с сероводородом
Конструкция и присоединение
· Размер и тип прохода (полный или уменьшенный)
· Сварное, резьбовое или фланцевое присоединение
· Материал корпуса и тип покрытия
Управление
· Частота циклов (необходимость исполнения для большого числа циклов)
· Управление рукояткой или приводом
· Требование блокировки
· Если требуется непрерывное дросселирование — оценка шаровой конструкции регулирующего типа
Стандарты
Основные стандарты, применимые к арматуре с плавающим шаром для тяжелых условий:
Стандарт / сертификат | Область и описание |
ASME B16.34 | Классы давление–температура (CL150–CL4500). |
API 598 | Испытание на герметичность в предпочтительном направлении потока. |
ANSI/FCI 70-2 | Уплотнение при обратном потоке класса V, тип B в исполнении с двусторонним уплотнением. |
NACE MR0103 | Требования к материалам для сред с сероводородом. |
Прочие требования к герметичности оцениваются для каждого проекта.
Подход TLY Enerji
На бумаге эта конструкция выглядит простой, но ее успех при высоких температурах и в эрозионных средах зависит от правильной оценки материала корпуса, покрытия, типа присоединения и сценариев противодавления. TLY Enerji выполняет такую оценку на основе технологических данных и истории отказов.
Для отсечных и запорных точек мы с техническим обоснованием сообщаем, подходит ли конструкция с плавающим шаром или там, где нужно непрерывное дросселирование, уместнее шаровые клапаны регулирующего типа. После определения материала корпуса, температурного предела и опций готовятся предложение и документация, а поддержка при монтаже и пусконаладке планируется в рамках проекта. Для задач с большим числом циклов также прогнозируются межремонтные интервалы и потребность в запасных частях, и эти данные передаются эксплуатационному персоналу.
· Анализ условий эксплуатации и отказов
· Выбор материалов и покрытий
· Определение присоединения и класса давления
· Предложение и документация
· Координация поддержки на площадке
Часто задаваемые вопросы
Как обеспечивается уплотнение в конструкции с плавающим шаром?
Когда кран закрыт, давление на входе смещает шар к седлу на выходе. Поскольку шар не удерживается цапфами, эта сила передается непосредственно на поверхность контакта с седлом и поддерживает уплотнение. В исполнениях с металлическим уплотнением шар и седло притираются друг к другу для обеспечения герметичности.
Чем кран с плавающим шаром отличается от крана с опорным шаром?
В плавающей конструкции шар свободно находится между двумя седлами, и нагрузка от давления передается на седло. В кране с опорным шаром шар опирается на верхний и нижний валы, нагрузку от давления воспринимают подшипники, а ось шара остается неподвижной. Плавающая конструкция подходит для отсечных задач с плотным перекрытием, а конструкция с опорным шаром выделяется в регулировании и на больших диаметрах.
Уплотняет ли кран с плавающим шаром при обратном потоке?
В стандартном исполнении предпочтительное направление потока — в сторону интегрированного седла, и испытание на герметичность по API 598 проводится в этом направлении. Если уплотнение нужно и в обратном направлении, при заказе необходимо указать опцию двустороннего уплотнения; уплотнение при обратном потоке в этом случае соответствует классу V, тип B по ANSI/FCI 70-2.
На какие температуры рассчитаны краны с плавающим шаром и металлическим уплотнением?
Температурный предел зависит от материала корпуса и типа присоединения. Для сварных и резьбовых концов верхние пределы составляют 427 °C для углеродистой стали, 649 °C для F91 и 760 °C для F316H; нижний предел — -29 °C для углеродистой стали и -40 °C для нержавеющей стали. Для фланцевых присоединений верхние пределы ниже.
Можно ли использовать кран с плавающим шаром для регулирования (дросселирования)?
Такие краны с металлическим уплотнением предназначены прежде всего для запорных и отсечных задач, требующих плотного перекрытия. Для точек, где нужно непрерывное регулирование расхода, более подходящим выбором являются шаровые клапаны регулирующего типа с профилированным шаром и малым люфтом или седельные регулирующие клапаны.
Почему важны покрытия шара и седла?
Высокая температура, среды с твердыми частицами и частые циклы вызывают быстрый износ металлических поверхностей. Покрытия из карбида хрома или карбида вольфрама, нанесенные методом HVOF, образуют твердый и плотный слой, прочно сцепленный с основным металлом; стойкость к износу, коррозии и эрозии возрастает, а срок службы уплотнения увеличивается.