การใช้งานเชิงลึกของบอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน, สื่อที่หลากหลาย, และสภาพการทำงานที่ครอบคลุมสภาวะที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง, แรงดันสูง, การกัดกร่อน, ความไวไฟ, และการระเบิด. เป็นอุปกรณ์ควบคุมและตัดกุญแจ, ความน่าเชื่อถือของวาล์วเกี่ยวข้องโดยตรงกับตู้นิรภัย, การทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ. บอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในโรงงานปิโตรเคมี เนื่องจากมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น เช่น แรงบิดต่ำ, การปิดผนึกสองทาง, การป้องกันอัคคีภัย, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, และอายุยืนยาว.
บทความนี้จะเริ่มต้นจากความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวิเคราะห์การใช้งานโดยละเอียด, การเลือกประเด็นสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของบอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในหน่วยกระบวนการทั่วไป.
1. ข้อกำหนดหลักสำหรับวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในโรงงานปิโตรเคมี เช่น การกลั่นน้ำมัน, เอทิลีน, อะโรเมติกส์, และ ปตท, ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (DN200 ถึง DN1200) มักจะดำเนินงานหลักๆ เช่น การป้อนวัตถุดิบ, การคายประจุด้านล่างของหอคอย, การขนส่งขนาดกลางหมุนเวียน, และถังเก็บเข้าออก. สภาพการทำงานเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อไปนี้สำหรับวาล์ว:
ปิดการรั่วไหลเป็นศูนย์: ป้องกันการรั่วไหลของสารไวไฟและสารพิษและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน.
การทำงานที่เชื่อถือได้และแรงบิดต่ำ: สามารถตัดการทำงานได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน, และตัวกระตุ้นไม่เทอะทะเกินไป.
ความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานการกัดกร่อน: รับมือกับสื่อที่มีกำมะถัน, กรด, และอนุภาคของแข็ง.
ทนไฟและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์: เป็นไปตามมาตรฐาน API 607/6FA และ NACE เพื่อขจัดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด.
รอบการบำรุงรักษาที่ยาวนาน: โรงงานปิโตรเคมีมักจะเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ 3 ถึง 5 หลายปีก่อนที่จะปิดซ่อมบำรุง. วาล์วจำเป็นต้องไม่มีการบำรุงรักษาหรือมีความสามารถในการบำรุงรักษาต่ำ.
บอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น.
2. ข้อดีทางเทคนิคของบอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เมื่อเทียบกับบอลวาล์วลอยแบบทั่วไปหรือวาล์วชนิดอื่น, บอลวาล์วแบบคงที่ทำงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะปิโตรเคมีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่:
รายการเปรียบเทียบ บอลวาล์วลอย บอลวาล์วคงที่เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
แรงบิดในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความแตกต่างของความสามารถและแรงดัน, ต้องใช้ตัวกระตุ้นแรงขับขนาดใหญ่. แรงบิดมีน้อย (เกี่ยวกับ 1/3 ถึง 1/2 ของการลอย), และแอคชูเอเตอร์แบบแมนนวลหรือขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ว.
ความน่าเชื่อถือในการปิดผนึก: การปิดผนึกต้นน้ำอาศัยแรงขับของลูกบอล, และบ่าวาล์วสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายภายใต้แรงดันสูง. บอลคงที่ + บ่าวาล์วลอย, การปิดผนึกอิสระสองทาง, ความเสี่ยงต่ำของการรั่วไหลภายใน
ช่วงความต้านทานต่ออุณหภูมิ: ส่วนใหญ่เป็นซีลอ่อน, PTFE เหมาะสำหรับ -20~200℃, ซีลแข็งเสริม (การฉีดพ่นโลหะ), เหมาะสำหรับ -196~450℃
ความสามารถในการปรับตัวของสื่อ: สื่อที่สะอาดจะดีกว่า, อนุภาคอาจทำให้ซีลเสียหายได้ง่าย. ชนิดปิดผนึกแบบแข็งสามารถทนต่ออนุภาคและสื่อผสมของเหลวได้.
ความสะดวกในการบำรุงรักษา. การถอดและซ่อมแซมมีความซับซ้อน. บ่าวาล์ว (ส่วนหนึ่งของโครงสร้าง) สามารถเปลี่ยนออนไลน์ได้, และเวลาในการบำรุงรักษาก็สั้น.
ดังนั้น, บอลวาล์วแบบคงที่ได้กลายเป็นการกำหนดค่ามาตรฐานในสถานที่สำคัญ เช่น ท่อทางเข้าและทางออกของหอคอยขนาดใหญ่, ฟีดเตาทำความร้อน, ทางเข้าและทางออกของปั๊ม, และวาล์วรากถังในโรงงานปิโตรเคมี.
3. คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้งานทั่วไป
3.1 อุปกรณ์กลั่นแบบปกติและแบบสุญญากาศ
หน่วยบรรยากาศและสุญญากาศคือ “ก๊อกน้ำ” ของการกลั่นน้ำมัน, การแปรรูปน้ำมันดิบและการแยกแนฟทา, ดีเซล, น้ำมันขี้ผึ้งและน้ำมันที่เหลือ. ส่วนใหญ่จะใช้บอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่:
วาล์วปิดอุปกรณ์ทางเข้าน้ำมันดิบ: DN600~DN1000, คลาส 150~300, สื่อประกอบด้วยเกลือและทราย, และต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานต่อการสึกหรอ. ใช้ตัววาล์ว 316L + ลูกสเปรย์คาร์ไบด์, ซีลสองชั้นแบบอ่อนและแข็ง (ซีลหลัก PTFE + ซีลสำรองโลหะ).
ท่อน้ำมันตกค้างที่ด้านล่างของหอสุญญากาศ: อุณหภูมิ ~380°C, มีความหนืดปานกลางสูง, และมีอนุภาคโค้ก. ใช้บอลวาล์วแบบเจาะเต็มรูพร้อมโครงสร้างการซีลแบบแข็ง (การฉีดพ่นทังสเตนคาร์ไบด์) เพื่อป้องกันไม่ให้โค้กเกาะติด.
3.2 หน่วยแคร็กตัวเร่งปฏิกิริยา
การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นกระบวนการหลักในการทำให้น้ำมันหนักเบาลง, และมีฝุ่นตัวเร่งปฏิกิริยาและก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูง. การใช้งานสำหรับบอลวาล์วแบบอยู่กับที่ ได้แก่:
ท่อก๊าซไอเสียรีเจนเนอเรเตอร์: DN800~DN1200, อุณหภูมิ 650~700℃, มีฝุ่นตัวเร่งปฏิกิริยา. ใช้ตัววาล์วโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (เช่น Inconel หรือ 310S), ซีลโลหะแข็ง, และพื้นผิวโลหะผสมที่ทนต่อการสึกหรอสำหรับบ่าวาล์วและลูกบอล.
ช่องทางเข้าและทางออกของหน่วยอากาศหลัก: ต้องตัดออกอย่างรวดเร็วและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน. มันใช้บอลวาล์วคงที่แบบนิวแมติก, การออกแบบทนไฟ, เวลาตอบสนอง ≤3 วินาที.
3.3 อุปกรณ์เติมไฮโดรเจน
ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมไฮโดรเจนที่มีแรงดันสูง, และตัวกลางประกอบด้วยH₂S, ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อนของไฮโดรเจนและการกัดกร่อนจากความเครียดซัลไฟด์. การใช้งานทั่วไป:
วาล์วบายพาสเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแรงดันสูง: รุ่นที่ 1,500~2,500, DN250~DN500. ใช้ตัววาล์วเหล็กทนไฮโดรเจน (เช่น 12Cr2Mo1V), การรับรอง NACE MR0175, ชิ้นส่วนภายในวาล์วมีพื้นผิวแข็งเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฮโดรเจน.
ทางเข้าและทางออกของคอมเพรสเซอร์ไฮโดรเจนหมุนเวียน: อัตราการรั่วไหลภายในต่ำมาก (ANSI คลาส VI) จำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฮโดรเจน. ใช้บ่าวาล์วคู่, โครงสร้างพื้นผิวการปิดผนึกสองชั้น, และซีลก้านวาล์วสูบลม (ไม่จำเป็น).
3.4 พื้นที่จัดเก็บ, พื้นที่ขนส่งและพื้นที่ถัง
พื้นที่ถังวัตถุดิบ, พื้นที่ถังกลางและพื้นที่ถังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดส่งวัสดุในโรงงานปิโตรเคมี. บอลวาล์วคงที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวาล์วรูท, ทางเข้าและทางออกของปั๊ม, และท่อขนถ่าย/ขนส่ง.
สามารถรูทวาล์วปิดฉุกเฉินได้: เอพีไอ 607 ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัย, ไม่ปลอดภัย (เอฟซี/เอฟโอ) ตัวกระตุ้น, ตรงตามข้อกำหนดระดับความปลอดภัย SIL2/SIL3. วาล์วต้องมีฟังก์ชันระบายแรงดันในช่องวาล์ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันเกินเนื่องจากการขยายตัวจากความร้อน.
ท่อส่งขนาดใหญ่ที่ท่าเรือขนส่งสินค้า: DN600~DN1200, ระดับ 150. การปิดผนึกจะต้องไม่มีการรั่วไหล, และความถี่สวิตชิ่งต่ำแต่ต้องเชื่อถือได้. ใช้คู่มือหนอนกังหัน + แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าและโครงสร้างวงแหวนซีลคู่.
3.5 อุปกรณ์เอทิลีนและโพลีโอเลฟิน
ก๊าซที่แตกร้าว, ท่อส่งน้ำดับและสารละลายโพลีเมอร์ของโรงงานเอทิลีนมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับวาล์ว.
การตัดระหว่างส่วนเครื่องอัดแก๊สที่แตกร้าว: ตัวกลางประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันดินหนัก, ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับขนาดได้. ใช้บอลวาล์วคงที่ + แจ็คเก็ตไอน้ำเพื่อป้องกันการควบแน่นและการสะสมปานกลาง.
ปล่อยออกจากเครื่องปฏิกรณ์โพลีเอทิลีน/โพลีโพรพีลีน: สื่อประกอบด้วยผง, ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวซีลสึกหรอได้ง่าย. ใช้บอลวาล์วโลหะปิดผนึกแข็งกับบอลขัดเงาเพื่อลดการยึดเกาะของวัสดุ.
4. จุดเลือกที่สำคัญสำหรับบอลวาล์วยึดอยู่กับที่เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานปิโตรเคมี
ผสมผสานกับลักษณะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ควรพิจารณาพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในระหว่างการเลือกรุ่น:
4.1 การเลือกใช้วัสดุ
ส่วนประกอบ วัสดุ ตัวเลือก เงื่อนไขที่ใช้บังคับ
ตัววาล์ว WCB, แอลซีบี, ซีเอฟ8, CF8M, CF3M, สแตนเลสดูเพล็กซ์, โลหะผสมเหล็กเลือกตามการกัดกร่อนและอุณหภูมิปานกลาง
สเตนเลสสตีลออสเทนนิติกทรงกลม + การแข็งตัวของพื้นผิว (ห้องสุขา, CrC, Ni60) ทนต่อการสึกหรอ, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนต่อ H₂S
บ่าวาล์ว PTFE, RPTFE, แอบมอง, ไนลอน (อ่อนนุ่ม); การฉีดพ่นโลหะ (แข็ง) ซีลแบบอ่อนใช้สำหรับสื่อที่สะอาด, ฮาร์ดซีลใช้สำหรับอุณหภูมิสูงและอนุภาค
ก้านวาล์ว 17-4PH, อินโคเนล 718 มีความแข็งแรงสูง, ความต้านทานการกัดกร่อน, การป้องกันการระเบิด
4.2 ระดับการปิดผนึก
สื่อทั่วไป: ANSI คลาส IV (การรั่วไหลภายใน) หรือไอเอสโอ 5208 อัตรา B
ไฮโดรเจน, ไฮโดรคาร์บอนเบา, สื่อ H₂S: ANSI คลาส VI หรือ ISO 5208 อัตรา A
แนวแฟลร์/แนวระบายน้ำ: การรั่วไหลเป็นศูนย์ (เกรดฟอง)
4.3 ป้องกันอัคคีภัยและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
วาล์วทั้งหมดควรผ่าน API 607 (การทดสอบไฟของบอลวาล์วซีลอ่อน) หรือ API 6FA.
เส้นทางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทาน <10โอ้) จะต้องตั้งไว้ระหว่างลูก, ก้านวาล์วและตัววาล์ว.
4.4 ข้อกำหนดความต้านทานซัลเฟอร์ (เนซ)
สำหรับสภาพแวดล้อมไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบเปียก (สภาพเปรี้ยว), ต้องเลือกวาล์วให้สอดคล้องกับ NACE MR0175/ISO 15156:
ความแข็งของวัสดุ ≤22 HRC (HRC บางส่วน ≤35)
ห้ามใช้โลหะผสมหรือสารเคลือบที่มีความแข็งสูงบางชนิด
ชิ้นส่วนและตัวยึดรับแรงกดทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติต้านทานซัลเฟอร์
4.5 แอคชูเอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
กังหันแบบแมนนวล: เหมาะสำหรับวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ทำงานน้อย
นิวเมติก/ไฟฟ้า: จำเป็นต้องคำนวณแรงบิดภายใต้ความแตกต่างของแรงดันสูงสุด, และปัจจัยด้านความปลอดภัยคือ 1.3~1.5
ตัดไฟฉุกเฉิน: พร้อมกับโซลินอยด์วาล์ว, ลิมิตสวิตช์, วาล์วล็อคอากาศและถังเก็บอากาศ (หรือสปริงกลับมา)
ระดับซิล: พิจารณาจากการวิเคราะห์ความปลอดภัยของกระบวนการ. โดยปกติแล้วรูตวาล์วจะต้องใช้ SIL2 ขึ้นไป.
5. กรณีการใช้งานทั่วไป
กรณี 1: โครงการบูรณาการการกลั่นและเคมีภัณฑ์ขนาด 10 ล้านตัน
ที่ตั้ง: สายป้อนน้ำมันดิบของหน่วยบรรยากาศและสุญญากาศ
ข้อมูลจำเพาะ: DN900/คลาส 300
การกำหนดค่าวาล์ว: บอลวาล์วคงที่เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่, วัสดุตัววาล์ว WCB, ลูกบอลทำจากการเชื่อมแบบสเปรย์ 316L+Ni60, บ่าวาล์ว PTFE + ซีลสำรองโลหะ
ผล: ไม่มีการรั่วไหลภายในหรือติดขัดในการปฏิบัติงานหลังจากใช้งานมาสองปี. เมื่อเทียบกับบอลวาล์วลอยแบบเดิม, กำลังของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าจะลดลง 40%, และการใช้พลังงานก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด.
กรณี 2: อุปกรณ์ PTA ในจีนตอนใต้
ที่ตั้ง: ท่อระบายเครื่องปฏิกรณ์ออกซิเดชัน
ปานกลาง: สารละลายกรดอะซิติกที่มีโบรมีนอุณหภูมิสูง (มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรง, ประกอบด้วยอนุภาคของแข็ง)
ข้อมูลจำเพาะ: DN600/คลาส 150, ตัววาล์วโลหะผสมไทเทเนียม
การกำหนดค่าวาล์ว: บอลวาล์วคงที่, บอลและบ่าวาล์วถูกพ่นด้วยทังสเตนคาร์ไบด์เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ; การปิดผนึกสองทางเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ
ผล: อายุการใช้งานถึงมากกว่า 48 เดือน, นานกว่าวาล์วปีกผีเสื้อที่บุด้วยพลาสติกที่ใช้เมื่อก่อนมาก (ซึ่งได้รับความเสียหายตามมา 6 เดือน).
กรณี 3: การปรับปรุงวาล์วรากถังในบริเวณถังเก็บก๊าซ LPG
วาล์วเดิม: บอลวาล์วลอย, แรงบิดขนาดใหญ่, ใช้งานด้วยตนเองได้ยาก, และการรั่วไหลภายใน
แทนที่ด้วย: บอลวาล์วคงที่, DN400/คลาส 600, ได้รับการรับรอง NACE MR0175, API ทนไฟ 607
การกำหนดค่า: ตัวกระตุ้นนิวแมติก + ถังแก๊ส, ปิดความผิด (เอฟซี)
ผล: แรงบิดในการทำงานก็ลดลงด้วย 50%, การตรวจจับการรั่วไหลภายในเป็นศูนย์, และผ่านการตรวจสอบรับรอง SIL2.
6. คำแนะนำในการติดตั้งและบำรุงรักษา
6.1 จุดติดตั้ง
ล้างท่อให้สะอาดก่อนการติดตั้ง เพื่อป้องกันตะกรันจากการเชื่อมและสนิมไม่ให้เข้าไปในช่องวาล์ว.
ควรขันโบลต์หน้าแปลนให้แน่นเท่ากันและแนวทแยงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปของตัววาล์ว.
สำหรับวาล์วแบบมีแจ็คเก็ต, ต้องยืนยันทิศทางของตัวกลางแหล่งความร้อนก่อนเพื่อป้องกันความเครียดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ.
6.2 กลยุทธ์การบำรุงรักษา
การทดสอบสวิตช์ปกติ: ขยับเต็มจังหวะสัปดาห์ละครั้งหรือทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวซีลเกาะติด.
การบำรุงรักษาการฉีดจาระบี: สำหรับวาล์วที่มีวาล์วฉีดจาระบี, ควรเติมจาระบีปิดผนึกพิเศษทุก ๆ หกเดือน, และฉีดระหว่างการทำงานเพื่อให้กระจายสม่ำเสมอ.
การตรวจจับการรั่วไหล: ใช้เครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบอัลตราโซนิกหรือวิธีฟองเพื่อตรวจจับการแน่นของก้านวาล์วและการรั่วของบ่าวาล์ว.
ยกเครื่อง: ถอดประกอบและตรวจสอบบ่าวาล์วและพื้นผิวลูกบอลระหว่างการปิดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษา, และบดหรือเปลี่ยนบ่าวาล์วหากจำเป็น.
6.3 คำถามที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข
แรงบิดเพิ่มขึ้นกะทันหัน. ตลับลูกปืนสึกหรอหรือตัวกลางเปรอะเปื้อน. ถอดแบริ่งออก, ทำความสะอาดมัน, และเปลี่ยนจาระบี. หากเกิดการเปรอะเปื้อน, พิจารณาเพิ่มการล้างหรือการหุ้มแจ็คเก็ต.
การรั่วไหลภายใน, ความเสียหายที่พื้นผิวการซีลหรือสปริงบ่าวาล์วล้มเหลว. บดหรือเปลี่ยนชุดบ่าวาล์วทางออนไลน์.
การรั่วไหลภายนอก (ก้านวาล์ว) บรรจุภัณฑ์สึกหรอหรือต่อมหลวม. ปรับต่อมหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (สามารถเปลี่ยนวาล์วบางตัวได้ทางออนไลน์)
แอคชูเอเตอร์เคลื่อนที่ช้าๆ. แรงดันแหล่งอากาศไม่เพียงพอหรือแรงเสียดทานภายในมีขนาดใหญ่. ตรวจสอบเส้นทางอากาศและหมุนวาล์วด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าวาล์วติดอยู่หรือไม่.
7. บทสรุป
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงมาก, ความน่าเชื่อถือและความประหยัดของวาล์ว. บอลวาล์วยึดอยู่กับที่เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่, ด้วยแรงบิดต่ำที่ยอดเยี่ยม, การรั่วไหลเป็นศูนย์สองทาง, การป้องกันอัคคีภัย, ลักษณะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และมีอายุการใช้งานยาวนาน, เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับสภาพการทำงานที่รุนแรงของอุปกรณ์หลัก เช่น ความดันบรรยากาศและแรงดันสุญญากาศ, ตัวเร่งปฏิกิริยาแคร็ก, การเติมไฮโดรเจน, การจัดเก็บและการขนส่ง. การเลือกที่ถูกต้อง, การติดตั้งที่ได้มาตรฐานและการบำรุงรักษาทางวิทยาศาสตร์สามารถรับประกันการทำงานที่มั่นคงของบอลวาล์วแบบคงที่ในโรงงานปิโตรเคมีมานานกว่า 20 ปี, ให้การรับประกันที่มั่นคงเพื่อความปลอดภัย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงงาน.
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันบอลวาล์วยึดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับโครงการปิโตรเคมี, โปรดติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเรา.
เราจะจัดให้:
คำแนะนำในการเลือกวัสดุและซีลตามเงื่อนไขของกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองครบถ้วน เช่น API 607/6FA, เนซ, ซิล, ฯลฯ.
3รุ่น D, หนังสือการคำนวณและการสนับสนุนด้านเทคนิคนอกสถานที่
อ้างอิงถึงกรณีที่ประสบความสำเร็จมากมายของโครงการปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ
