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防火熔断阀
奈东阀门:您的高品质阀门技术伙伴
主要生产:FBDF系列电液阀、活塞式电液阀、788DVC电液阀、膜片式电液阀、数控电液阀、不锈钢电液阀、化工*电液阀、低温电液阀、膜片式电液阀、BV88电液阀、DYF电液阀、高真空电磁阀,高真空挡板阀,高真空球阀,高真空蝶阀,高真空隔膜阀、高性能蝶阀、及特殊电液阀、真空阀门的设计制造。阀门分别采用手动、气动、电动及电磁动驱动装置。
奈东阀门(上海)有限公司是国内专业从事阀门研发、设计、制造、销售和服务的技术企业,拥有*工艺设备和检测设备。产品加工精细,外形美观,性能稳定,品质*的制造理念。公司精心推出较早一代精实系列改良产品,在同类产品各种优点的基础上,根据产品在实际应用中质量状况,做了大量针对性改进,新产品突出具有可靠性、实用性、新颖性明显优势,产品得到石油、化工、食品、医药、市政、消防、给水等领域广泛应用。
奈东阀门生产的多功能数控电液阀具有行业*的电液阀综合特性电脑测试线,可有效的使每一台电液阀在控制每次批量发油重复性误差不超过1公升,能够进行补油(例:4寸电液阀可以每次2公升发油),确保无级开闭工作时*性。除用在油料、化工、天然气、液化气方面的多功能电液阀外,还生产反向、逆向、多功能针阀型数控电液阀;全不锈钢;低温阀、活塞式电液阀、智能电液阀、水阀等。至今已成为国内专业生产、研制多功能电液阀;并对国外进口各种规格的电液阀维修与改装的专业企业。成功掌握数控活塞式(788型)阀的制造方法后,针对国内发油管线中需高压、大流量,防“水击”能力更强的要求,使其使用寿命更长,计量更精确,使用维护更方便、简洁。
公司将诚信,创新,务实,发展精神,为新老客户提供优质产品和*服务,全面满足用户产品需求,成为您信赖的高品质阀门技术伙伴
防火
熔断阀
的设计是用于当环境温度达到设定值时自动切断易燃液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的管道系统。一旦火灾发生,熔断阀将自动终止易燃液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的供应,终止或者降低火灾事故所造成的危害。在发生火灾时, 熔断阀的熔断器在达到预设值的时候自动分离,进而驱动熔断阀顶端的执行器,阀门由常开变成常闭或由常闭变成常开。熔断阀拥有不同的温度设置值,可根据项目实际情况,自由选择,通常,熔断阀的设定温度宜大于环境温度30℃。在易燃储罐进出口系统中,是一个非常理想的选择。另外熔断阀在使用过程中只需在线更换断掉的熔断器即可重复使用, 从而降低了使用成本。
防火熔断阀
产品特点
:
1,火灾时能够自动切断
2,熔断温度为165°F (74℃)- 360°F (182℃)可选
3,材质有碳钢,不锈钢,衬氟
4,阀体有球阀与蝶阀
5,连接方式:球阀/螺纹,焊接,法兰。蝶阀/对夹,法兰
6,应用介质:氨,燃气,液化气,甲醇,油品,可燃气体/液体
7,采用304不锈钢零部件,确保油料输送时的清洁,提高了防腐蚀性能。
熔断阀是为了解决现有技术所存在的上述不足,提出一种结构简单,设计巧 妙,能够在温度达到临界点时自动触发动作,实现阀门开、闭动作的具有自熔断机构的防火阻断阀。
在某些领域中(如石油化工行业),在易燃介质的储罐或输送管道上需要设 置各种阀门,开控制罐体或管路的开闭状态;由于这类的介质具有较高的危险性,一旦出现 火情,如不能及时切断介质的输送,则有可能造成火情难以控制、出现爆炸等情况。而如果 在发现火情后通过人工操作的方式进行介质输送的切断,一则无法及时的切断介质,可能 会导致火情的扩大,二则在起火的情况下,人员可能无法接近阀门,无法进行操作。现在也有一些能够自动关闭的防火阻断阀,但这些防火阻断阀一般都利用气压作为动力源,因此 阀门运动的可靠性在很大程度上需要依赖于气源,这样就存在着很多的不确定性,一旦出 现泄漏或气压不足的情况,有可能导致严重后果。因此现在需要一种能够解决上述问题的 方法或装置。 我国的切断技术通过不断的引进革新与发展,取得了长足性的进步,但针对易燃液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的高危险性系统中,目前仍普遍使用手动切断阀,电动或气动切断阀。但这些阀门的控制方式,在火灾等事故发生过程中,由于环境的特殊性,致使操作人员无法在紧急情况下快速关闭,或因事故现场的恶劣条件无法靠近切断阀,或造成电动、气动切断阀系统功能的损坏,或当切断阀的线圈意外充电后,自动切断阀将自动开启,致使无法起到紧急切断管道的目的。致使可能造成易燃液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的泄漏,有可能会对实施关闭行为的人员造成一定的人身伤害,或导致无法及时关闭管道进一步扩大事故灾害。
标准 | 国标 |
材质 | 不锈钢,铸钢 |
产品别名 | 火灾切断阀 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 40mm |
公称压力 | 1.6MPa |
类型(通道位置) | 二通式 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 热力 |
压力环境 | 常压 |
用途 | 温控 |