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DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn
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DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn

Als eine Art Kugelhahn verwendet der DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn die Zapfenmontage als Dichtungsstruktur. Das Ventil wird durch ein Schneckengetriebe betätigt und verwendet Kohlenstoffstahl als Gehäusematerial.

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Als eine Art Kugelhahn verwendet der DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn die Zapfenmontage als Dichtungsstruktur. Das Ventil wird durch ein Schneckengetriebe betätigt und verwendet Kohlenstoffstahl als Gehäusematerial. Der LYV®️ DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn kann Standards wie API und DIN erfüllen. Der Größenbereich reicht von NPS2 Zoll bis 24 Zoll, DN50 bis DN600. Die Druckstufe deckt die ANSI-Klassen 150LB, 300LB, 600LB und PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 ab. Der DBB-Doppelblock- und Entlüftungskugelhahn hat viele Einsatzmöglichkeiten und wird häufig in Bereichen wie Öl und Gas, Petrochemie, LNG, Stromerzeugung, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Kohlechemie, Pipeline-Transport und mehr eingesetzt.


Spezifikationen

Ventiltyp:

Kugelhahn

Dichtungsdesign:

Zapfen montiert

Betrieb:

Schneckengetriebe

Material:

Kohlenstoffstahl

Normaler Größenbereich:

NPS 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550, DN600

Druckbereich:

ANSI-KLASSE 150LB/300LB/600LB
PN10/PN16/PN25/PN40/PN64/PN100

Körpermaterialien:

Guss-Kohlenstoffstahl, Niedertemperatur-Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Duplex-Edelstahl, geschmiedeter Kohlenstoffstahl, 

Kohlenstoffstahl mit niedriger Temperatur, geschmiedeter Edelstahl
ASTM A216 WCB/WCC, ASTM A352 LCB/LCC, ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M, ASTM A217 C5/C12/WC6/WC9/C12A, ASTM 

A995 CD3MN(4A)/CE3MN(5A),ASTM A105N,ASTM A350 LF2,ASTM A182 F304/F304L/F316/F316L

Scheibenmaterialien:

Geschmiedeter Kohlenstoffstahl, Niedertemperatur-Kohlenstoffstahl, geschmiedeter Edelstahl, Duplex-Edelstahl
ASTM A105N, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304/F304L/F316/F316L, ASTM A959 2205/2507

Sitz-/Dichtungsmaterialien: 

Overlay, Stellit, Teflon
13Cr, STL4/STL6, PTFE/RPTFE

Schaft-/Stammmaterialien:

Geschmiedeter Kohlenstoffstahl, Niedertemperatur-Kohlenstoffstahl, geschmiedeter Edelstahl, Duplex-Edelstahl, martensitisch
ASTM A105N, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304/F304L/F316/F316L, ASTM A959 2205/2507,2Cr13, 17-4ph

Einhaltung der Standards:

API, DIN

Anwendungsbereich:

Öl und Gas, Petrochemie, LNG, Stromerzeugung, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Kohlechemie, Pipeline-Transport



Was ist ein Kugelhahn?
Die Scheibe des Kugelhahns hat eine Kugelform und in der Mitte befindet sich ein zylindrischer Kanal (mit Öffnungen), durch den Flüssigkeit fließen kann. Diese kugelförmige Scheibe öffnet und schließt sich durch eine Drehung um 90 Grad.


Wie funktioniert ein Kugelhahn?

1) Die Scheibe (Kugel) ist kugelförmig und in den Ventilsitz des Gehäuses ist ein weicher Sitz eingearbeitet, ähnlich einem Hahn.

2) Bei Verwendung des Hebelgrifftyps kann die Flüssigkeit durch Drehen des Hebelgriffs um 90 Grad gestoppt oder gefördert werden. Beachten Sie, dass je größer die Größe, desto größer die Kraft, die zum Öffnen und Schließen erforderlich ist, damit der Schalthebel betätigt werden kann.

3)Ausgezeichnete Luftdichtheit wird durch die mechanischen und physikalischen Eigenschaften weicher Sitzmaterialien erreicht. Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Nutzung von Hochtemperaturbereichen. Geeignet für „Ein/Aus-Betrieb“ im offenen oder geschlossenen Betrieb mit gemeinsamem Weichsitz. Abhängig von der Konstruktion oder dem Material des Ventils ist es nicht für den Einsatz an Zwischenpositionen geeignet.


Was ist ein Kugelhahn mit V-Anschluss?
Die Scheibe hat einen kantenförmigen Lambda-Charakter und verwendet einen Metallsitz zur Steuerung der Durchflussrate an der Zwischenöffnung sowie eine Ventilstruktur, die das Schließen ermöglicht und gleichzeitig Verunreinigungen in der Flüssigkeit entfernt. Es eignet sich zur Steuerung spezieller Flüssigkeiten wie Papierbrei, Schlämme und viskose Flüssigkeiten.


Was ist der Unterschied zwischen Full-Port und V-Port?
Die V-förmige Kante verhindert jegliche Einschlüsse. Das Schneiden von Fasern und Feststoffen hängt vom Gleiten zwischen Scheibe (Metall) und Sitz (Metall) ab. Sind Fasern wie Zellstoff in der Flüssigkeit enthalten, verstopfen beispielsweise Kugelhähne beim Schließen, was zu wartungsbedingten Problemen führt. Bei Lambda-Anschlussventilen werden die Metallkanten jedoch geschlossen und gleichzeitig Verunreinigungen entfernt, sodass diese nicht blockiert werden. Der Körper hat eine Flanschstruktur und erfordert keine Spezialwerkzeuge



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