STAUFF压力表SPG063-00002.5-07-P-B04-F型号
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STAUFF压力表SPG063-00002.5-07-P-B04-F型号
高压方形阀体球阀-XBV型双L形通路四通选择球阀UN/UNF母螺纹(SAEJ514)
当订购下面表格列出来的标准型号时
球阀材料如下STAUFF压力表SPG063-00002.5-07-P-B04-F型号
阀体,球体和阀杆: 碳钢
手柄:铝(西德福尺寸04)
锌(西德福尺寸06到08)
碳钢(西德福尺寸12到16)
阀座:Delrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
德国STAUFF西德福(多路球阀)
XBV41040001M西德福(多路球阀)
XBV41060001M
XBV41080001M
XBV41120001M
XBV41160001M
高压方形阀体球阀-XBV型双L形四通选择球阀24度锥连接轻系列(DIN2353/ISO 8434-1)
当订购下面表格列出来的标准型号时
阀材料如下
阀体,球体和阀杆:碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸05到10)
铝(西德福尺寸12到20)
阀座:Delrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
XBV4DN0406L0001M
XBV4DN0608L0001M四通选择球阀
XBV4DN0810L0001MXBV型双L形四通阀
XBV4DN1012L0001M
XBV4DN1315L0001M
XBV4DN1618L0001M
XBV4DN2022L0001M
XBV4DN2528L0001M
XBV4DN2535L0001M
2.5气密xing试验
2.5.1对拆下的球阀进行的气密xing试验。
(1)将阀处于半开状态。将球两端部用带管接头的法兰盖密封。
(2)向一端引入试验介质,试验介质为清洁的氮气或空气。另一端管接头堵住。逐渐增压至5.6bar后关闭进气阀停止进
(3)将阀从管线上拆下,翻转放置使一端的阀体接体26向上
(4)拧掉螺mu8,拆下阀体接体26
(5)拆下阀座2、弹huang20、O型圈17
(6)从阀体接体26上拆下O型圈6及密封垫片39
(7)取出球3。
(8)翻转使另一端阀体接体26向上,按(4)~(6)顺序将另一端的各零件拆下
(9)检查阀体1、球3、阀体接体26,如有损伤予以修复。将零件清洗干净
(10)润滑阀座安装面及各密封安装槽,将新的O型圈6、密封垫片39装入阀体接体26的安装槽中
(11)将新O型圈17装入新阀座2中,将弹huang20放在相关位置上
(12)先将球3装入阀体1中,必须使阀杆4配入球3的槽中
将阀杆4旋转90o将阀开启。将阀座2套在球上,然后将阀体接体26套到螺柱7上,并使阀体接体26插入阀体1,而
阀座2恰好插入阀体接体26中。
(13)用(12)的方法装入另一端的阀座2及阀体接体26
(14)拧紧螺mu8
(15)操作驱动装置检查阀的启闭灵活xing
(16)气密xing试验。
(17)装上管线,按管线要求进行气密试验。
高压方形阀体球阀-XBV型
(产品介绍)
四通压方形阀体球阀是一种液压四通选择球阀(双L形通孔,操作角度90度带闭锁位置)
标准配置
方形阀体,直线安
多路球阀,耳轴式球体
配备手柄
标准材料
阀体:碳钢,镀锌
球体:碳钢,镀硬铬
阀杆:碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸06到10)
铝(西德福尺寸12到24)
阀座:Delrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
标准连接形式/大小
BSP母螺纹(DIN ISO 228)>G1-1/2 BSP
NPT母螺纹(ANSI B1.20.1)>1-1/2 NPT
UN/UNF母螺纹(SAE J 514)>1-5/16—12 UN(1SAE)
24度锥连接(DIN 2353)轻系列>35L
24度锥连接(DIN 2353)重系列>38S
每个接口都装有负载阀座!
压力范围
压力范围:高达500 bar/7250 PSI(取决于球阀大小
和材料组合)
温度范围
工作温度范围
20C 100C -4F 212F
高压方形阀体球阀-XBV型双L形通路四通选择球阀BSP母螺纹(DIN ISO 228)
当订购下面表格列出来的标准型号时
球阀材料如下
阀体,球体和阀杆:碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸06到10)
铝(西德福尺寸12到24)
阀座Delrin(POM)
O型圈FPM(Viton)
德国西德福高压方形阀体球阀
XBV-4-G-02-0001M
XBV-4-G-04-0001M
XBV-4-G-06-0001-M
XBV-4-G-08-0001M
XBV-4-G-10-0001M
XBV-4-G-12-0001M
XBV-4-G-16-0001M
XBV-4-G-20-0001M
XBV-4-G-24-0001M
高压方形阀体球阀-XBV型双L形通路四通选择球阀NPT母螺纹(ANSI B1.20.1)
当订购下面表格列出来的标准型号时
球阀材如下
阀体,球体和阀杆:碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸06到10)
铝(西德福尺寸12到24)
阀座:Delrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
XBV40020001M
XBV40040001M
XBV40060001M
XBV40080001M
XBV40120001M
XBV40160001M
XBV40200001M
XBV40240001M
2.4线下维修──球阀的全面分解,O型圈21及止推垫片31的更换。
(1)按2.3节拆下球阀进行分解。
(2)按2.2节进行分解。
(3)拆下阀杆4,取出止推垫片31及O型圈21。
(4)检查各零件,如有损伤予以修复,将各零件清洗干净。
(5)润滑各密封面,阀杆上涂一薄层润滑脂。
(6)装上新的O型圈21及止推垫片31,装上阀杆。
(7)按2.2节进行装配。
(8)按2.3节进行装配。
(9)操作驱动装置检查阀的启闭灵活xing。
(10)气密xing试验。
(11)装上管线,按管线要求进行气密xing试验。
2.5气密xing试验
2.5.1对拆下的球阀进行的气密xing试验。
(1)将阀处于半开状态。将球两端部用带管接头的法兰盖密封。
(2)向一端引入试验介质,试验介质为清洁的氮气或空气。另一端管接头堵住。逐渐增压至5.6bar后关闭进气阀
停止进气。
(多路球阀)
高压方形阀体球阀-TBV型T形四通选择球阀24度锥连接轻系列(DIN2353/ISO 8434-1)
当订购下面表格列出来的标准型号时
球阀材料如下
阀体,球体和阀杆:碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸05到10)
铝(西德福尺寸12到20)
阀座:elrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
TBV4DN0406L0001M多路球阀)
TBV4DN0608L0001M
TBV4DN0810L0001M
TBV4DN1012L0001M
TBV4DN1315L0001M
TBV4DN1618L0001M
TBV4DN2022L0001M
TBV4DN2528L0001M
TBV4DN2535L0001M
高压方形阀体球阀-TBV型T形四通选择球阀24度锥连接重系列(DIN2353/ISO 8434-1)
当订购下面表格列出来的标准型号时
球阀材料如下
阀体,球体和阀杆: 碳钢
手柄:铝(西德福尺寸02到04)
锌(西德福尺寸05到10)
铝(西德福尺寸12到20)
阀座:Delrin(POM)
O型圈:FPM(Viton)
TBV4DN0408S0001M
TBV4DN0610S0001M
TBV4DN0812S0001M
TBV4DN1014S0001M
TBV4DN1316S0001M
TBV4DN1620S0001M
TBV4DN2025S0001M
TBV4DN2530S0001M
TBV4DN2538S0001M
压力补偿流量控制阀PNDRVF73
重载单向阀 RV F74
中载单向阀 RVM F75
压力表开关针阀SWS-A1/A2 F79
压力表开关(多点)SWS-MF78
压力表开关(单点)SWS-S1 F78
多通球阀 TBV30F57
两通球阀 TBV31F58
多通球阀 TBV3DNF59
多通球阀 TBV3GF57
多通球阀 TBV40F61
多通球阀 TBV41F62
多通球阀 TBV4DNF63
多通球阀 TBV4GF61
多通球阀 XBV40F65
多通球阀 XBV41F66
多通球阀 XBV4DNF67
多通球阀 XBV4GF65
球阀球阀(ball valve)问世于20世纪50年代,随着科学技术的飞速发展,生产工艺及产品结构的不断改进,在短短的40年时间里,已迅速发展成为一种主要的阀类。在西方工业发达的guo家,球阀的使用正在逐年不断的上升,在我国,球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、水利、电力、市政、钢铁等行业在国民经济中占有举足轻重的地位。它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀zui适宜做开关、切断阀使用,V型球阀。电动阀门除应注意管道参数外,尚应特别注意其使用的环境条件,由于电动阀门中的电动装置是一机电设备,其使用状态受其使用环境影响很大。通常状态下,电动球阀、蝶阀在以下环境使用要特别注意。
低温 低温是影响植物生长、发育和地理分布的重要因素。大量研究发现低温诱导许多基因的表达,根据基因表达的蛋白产物,可分为编码功能蛋白基因和调节蛋白基因两大类。 低温是影响植物生长、发育及其地理分布的重要环境限制因素之一。大多数热带和亚热带植物由于缺乏对低温的适应能力,当环境温度低于10℃时就会受到伤害,严重影响植物的正常生长、发育甚至造成。分布于温带地区的植物,在温暖季节对冰冻的抗相当弱。但是,随着季节的变化,气温的逐渐降低,植物对冰冻的抗也逐渐增强。在非冻的低温环境生长一段时间后,植物增强了抗冻能力,从而能耐受随即发生的冰冻温度,这个适应过程称为低温驯化(cold acclimation)。根据植物的种类,达到zui大抗冻的低温驯化时间从数天至数周不等,不同种类植物可以耐受-10℃至-60℃以下的温度。因此,低温驯化是植物提高抗冻的有效途径。 低温驯化是一个十分复杂的过程。shijie各地的科研工作者围绕在低温驯化过程中植物发生的生理生化和分子水平的各种变化进行了大量的研究。zui新的研究表明至少有300个低温反应基因参与了低温驯化进程。针对如此复杂的适应过程,低温驯化研究的一个基本目标是分离和鉴定对抗冻提高起着关键作用的低温反应基因。随着突变分析和分子遗传学方法的大量应用,以拟南芥作为模式植物,已克隆了许多低温反应基因及低温调节的转录因子基因,明确了这些基因的抗冻功能及其涉及的多种低温调控的信号传导途径。根据低温反应基因的蛋白产物可分为两大类:一类是直接保护细胞免受胁迫伤害的功能蛋白;另一类是传递信号和调控基因表达的调节蛋白。