Kokoluokat: DN 80–1200, NPS 3”–24” Paineluokat: PN 10–100, ANSI 150/300 Lämpötila-alue: -196 °C…450 °C Materiaalit: teräs, ruostumaton- ja haponkestävä teräs, erikoismateriaalit Liitospäät: laippojen väliin, laipoin, hitsauspäin, päätylaippamalli (lug type) Muut nimitykset: metal seated butterfly valve
Mikä on metallitiivisteinen läppäventtiili?
Metallitiivisteisissä läppäventtiileissä läpän ja rungon välinen tiivistepinta on nimensä mukaisesti metallia.
Koska metallitiivisteisten läppäventtiilien paineen- ja varsinkin lämpötilankesto-ominaisuudet ovat selkeästi kumivuorattuja paremmat, ovat myös niiden käyttösovellukset selkeästi laajemmat. Metallitiivisteisen läppäventtiilin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa epäkeskeisyysasteen avulla.
Läppäventtiilin epäkeskeisyys
Epäkeskeisessä läppäventtiilissä läppä kiertää nimensä mukaisesti epäkeskeisesti. Tällä saavutetaan läpän ja tiivisteen väliin korkeampi pintapaine sekä nopea pintapaineen ja kitkan lasku venttiiliä avattaessa. Yksinkertaistettuna epäkeskeisyydellä saavutetaan siis korkeampi tiiviys sekä matalampi avausmomentti. Kolmoisepäkeskeisyydellä saavutetaan merkittävästi korkeampi pintapaine ja tiiveys.
Ensimmäinen epäkeskeisyysaste tulee siitä, että akseli on läpän takana.
Toinen epäkeskeisyysaste tehdään sijoittamalla akseli sivuun läpän keskilinjalta.
Kolmas epäkeskeisyysaste toteutetaan koneistamalla joko läpän tai rungon tiivistepinta epäkeskeisesti. Koneistamalla molemmat saavutetaan em. kitkan lasku.
Epäkeskeisen läppäventtiilin tyypillisiä käyttökohteita ovat: öljyn- ja kaasuntuotanto sekä -jalostus, petrokemianteollisuus, kemianteollisuus, voimalaitokset, kaukolämpö, aurinkolämpövoimalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, terästeollisuus, sokeriteollisuus.
Metallitiivisteisen läppäventtiilin valinta
Autamme käyttökohteen vaatimusten mukaisen läppäventtiilin valinnassa ja mitoituksessa. Asennusvaihtoehdot ovat laippojen väliin asennettava, laipallinen, päätylaippaan asennettava (lug type) tai hitsattava malli. Kolmoisepäkeskeiset läppäventtiilimme ovat vakiona tiiviysluokkaa A, EN 12266-1standardin mukaan.
Kauttamme saatavilla olevat ARI-ZETRIX- ja RT Valves -läppäventtiilit voidaan varustaa pneumaattisin tai sähköisin toimilaittein.
Höyrylle, lauhteelle ja prosessiväliaineille
ARI-ZETRIX®, RT ja AG edustavat kolmoisepäkeskeisiä ja Högfors kaksoisepäkeskeisiä venttiileitä. Metallitiivisteinen läppäventtiili ei ole pelkästään auki-kiinni-venttiili, vaan se soveltuu myös erikoisvalmisteisena säätökäyttöön.
Nestemäisille polttoaineille
Polttoainekäyttöön on saatavilla Fire-Safe-venttiilejä, jotka ovat paloturvallisuustestattuja ISO 10497 -standardin tai API 607 -standardin mukaisesti. Ne ovat myös ATEX-luokitettuja.
Karan tiivisteille on saatavilla ISO 15848-1 tai TA-Luft:n mukainen sertifikaatti.
Kryogeenisille väliaineille
Kryogeenilinjoissa käytetään ”high performance” -mallisia eli kolmoisepäkeskeisiä läppäventtiileitä.
Kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili toimii vaativissa oloissa yksinkertaisempia läppäventtiileitä paremmin. Suurissa kokoluokissa läppäventtiili on muita venttiilityyppejä kevyempi.
Läppäventtiili voi olla rakenteeltaan päältä avattava eli ”top-entry”, jolloin läppäventtiili asennetaan putkeen hitsaamalla, mutta päällä on luukku huollettavuuden varmistamiseksi.
Saksalaisen HEROSE valmistaa kryogeenisiin olosuhteisiin soveltuvia metallitiivisteisiä kolmoisepäkeskeisiä eli triple-offset-läppäventtiilejä.
Konwell teettää joka toinen vuosi laajan asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitetaan sekä yleinen tyytyväisyys toimintaamme että Konwellin koetut vahvuudet ja kehityskohteet. Vuoden 2025 kyselyyn vastasi 290 henkilöä. Yhteenveto pähkinänkuoressa • NPS 68 – erinomaisella tasolla ja nousua vuoteen 2023 verrattuna. • Kokonaistyytyväisyys 3,57 / 4 – selkeä parannus vuodesta 2023 (3,48). • Avoimissa kommenteissa korostuvat asiantuntijuus, palvelualttius/joustavuus […]
Kaasun virtausmittaus kertoo, kuinka paljon kaasua kulutetaan tietyssä kohteessa. Kaasun kulutustietoja voidaan tarvita laskutusta, verohuojennusta taikka ihan vain sisäistä seurantaa varten. Tietoa kaasun hetkellisestä virtauksesta ja virtauksen muutoksista voidaan käyttää apuna myös polttimia säädettäessä. Energiakaasujen kuten maa-, neste- ja biokaasun virtausmittaukseen voi olla paljonkin syitä, mutta tyypillisesti halutaan tietää kumulatiivinen virtaus, eli esimerkiksi kaasun kulutus […]
Nestekaasu lienee lähes kaikille meistä ainakin jossakin määrin tuttu polttoaine, jos ei muuten niin kaasugrillin energianlähteenä. Suomessa nestekaasu on lähes täysin propaania, ja sen kiehumispiste on -42 astetta celsiusta. Näin ollen kaasua höyrystyy valmiiksi kaasupulloon käytännössä kaikissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kaasun ja nesteen osuus pullossa vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon nestekaasua pullossa on jäljellä ja kuinka […]
Järjestelmiä rakennettaessa venttiileitä ei aina pystytä sijoittamaan operoinnin kannalta optimaalisiin kohteisiin, vaan ne sijaitsevat joskus korkeilla putkisilloilla, alhaalla ahtaissa putkitunneleissa tai kohteissa, joissa ympäristöolosuhteet asettavat venttiilin normaaliin operointiin oman haasteensa. Automatisointi on yksi vaihtoehto, mutta ehkä arvokas ainakin siinä tapauksessa, että operointi suoritetaan suhteellisen harvoin. Operointi voidaan tuoda tietyissä tapauksissa ketjupyörällä alas, mutta prosessiolosuhteissa usein […]