2024-09-30
ປ່ຽງບານທີ່ເລື່ອນໄດ້ທີ່ປ່ຽງທີ່ເລື່ອນໄດ້ໃຊ້ການອອກແບບບານດຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ເຄິ່ງກາງໂດຍລໍາພັງ. ມັນຂື້ນກັບບ່ອນນັ່ງຂອງປ່ຽງເພື່ອຈັບບານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເປັນວາວປິດ. ປ່ຽງຫມາກບານທີ່ມີຄວາມລໍາບາກໃນການຈອດລົດກົນຈັກເພີ່ມເຕີມຂອງບານຢູ່ດ້ານເທິງແລະດ້ານລຸ່ມ, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນທີ່ໃຫຍ່ແລະສູງກວ່າແລະສູງກວ່າ.
ປ່ຽງບານ API 6D ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກວັດສະດຸຕ່າງໆຂື້ນກັບແອັບພລິເຄຊັນ. ວັດສະດຸທົ່ວໄປປະກອບມີເຫຼັກກ້າກາກບອນ, ເຫຼັກກ້າກາກບອນ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ແລະໂລຫະປະສົມ nickel ແລະບໍ່ມີທາດ.
ອາຍຸຂອງ API 6D ວາວຫມາກບານແມ່ນຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະພາບການປະຕິບັດງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄຸນນະພາບດ້ານວັດຖຸ. ໂດຍປົກກະຕິ, ວາວຫມາກບານ API 6D ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 20 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ປ່ຽງບານບານທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດເທົ່າກັບທໍ່ດຽວກັນ, ໃນຂະນະທີ່ປ່ຽງບານ Bore 6D ມີບານນ້ອຍໆທີ່ຫຼຸດລົງພື້ນທີ່ໄຫຼ. ປ່ຽງທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈເຕັມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍທີ່ຈະໄຫຼແລະມັກຈະມັກໃນການສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
Pigging ແມ່ນຂະບວນການທີ່ອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ວ່າ "ຫມູ" ຖືກຍູ້ຜ່ານທໍ່ສົ່ງເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດຫຼືກວດກາມັນ. ປ່ຽງບານ Bore 6d ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປ່ຽງບານທີ່ມັກສໍາລັບໃສ່ຫມູເພາະວ່າພວກມັນມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫມູ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ວາວຫມາກບານແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຢ່າງ, ແລະເລືອກວາວທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາມາດສໍາຄັນ. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ການອອກແບບ Bore, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາທັງຫມົດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານແລະອາຍຸຂອງປ່ຽງ.
Zhejiang Yongyuan Valve ຈໍາກັດ, Ltd. ແມ່ນຜູ້ຜະລິດລະດັບຫມາກບານຂອງ API 6D, ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ວາວຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ທົນທານແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຫຼືເກີນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່Carlos@yongootech.comເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
1. J. Xie, S. Yang, ແລະ L. Wang (2018). "ການຈໍາລອງຕົວເລກຂອງການປະຕິບັດດ້ານໄຮໂດຼລິກຄວາມຮ້ອນຂອງປ່ຽງບານທໍ່ API 6D." ວາລະສານວິທະຍາສາດວິສະວະກໍາກົນຈັກ, 232 (10), 1795-1805.
2. M. Liu, Y. LI, ແລະ L. HU (2017). "ການວິເຄາະທີ່ເມື່ອຍລ້າຂອງ API 6D ທໍ່ປຸ່ມບານໂດຍອີງໃສ່ FEA." ວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກໍາສາດ: A, A, 693, 272-280.
3. H. Xu, S. Zhu, ແລະ W. Xu, ແລະ W. Han (2016). "ຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນຂອງການຕິດຕໍ່ບານໃນການປະຕິບັດງານຂອງການປະທັບຕາຂອງປ່ຽງ API 6D ທໍ່ນ້ໍາ." ວາລະສານຂອງວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກໍາຂອງ Petroleum, ອາຍຸ 147 ປີ, 475-485.
4. F. Zhao, H. Wang, ແລະ Y. Li (2015). ການວິເຄາະລັກສະນະກະແສລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າທໍ່ API 6D PHRUNIONS PHRUNLION PHE ມາດຖານຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ CFD. " ວາລະສານວິສະວະກໍາທໍ່ສົ່ງ, 14 (4), 339-351.
5. M. Zhang, Y. LI, ແລະ Y. Chen (2014). "ການອອກແບບແລະການວິເຄາະຂອງ API 6D ທໍ່ບານບານສໍາລັບໂປແກຼມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ." ວັດສະດຸແລະການອອກແບບ, 54, 176-184.
6. R. LI, K. XIE, ແລະ X. Huang (2013). "ການປະເມີນຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນຂອງວາວປິ້ງ API 6D ໂດຍອີງໃສ່ກົນຈັກກະດູກຫັກ." ການວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວິສະວະກໍາ, 33, 382-391.
7. W. Zhu, Zhu. ລາວ, ແລະ X. Li (2012). "ການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນຂອງ API 6D PIPE PHE ມາດຕະຖານບານທີ່ວາວພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ບໍ່ມີກໍາລັງ." CryOGenics, 52 (3), 138-145.
8. Y. LI, J. LI, ແລະ H. Bai (2011). ການວິເຄາະຄວາມກົດດັນທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ API 6D DIGHS API 6D ໂດຍໃຊ້ Neutron Diffraction. " ວາລະສານຂອງວັດສະດຸວິສະວະກໍາແລະການປະຕິບັດ, 20 (7), 1216-1223.
9. J. Zhang, Y. LI, ແລະ Q. LI (2010). "ການຈໍາລອງຕົວເລກຂອງຄຸນລັກສະນະໄຮໂດຼລິກຂອງປ່ຽງບານທໍ່ API 6D." ວາລະສານກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າໄຮໂດຼລິກ, 48 (S1), 66-72.
10. X. Liu, Z. Su, ແລະ H. Han (2009). "ການສຶກສາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະທັບຕາຂອງປ່ຽງບານເຕະຂອງ Popi 6d." ວາລະສານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີດ້ານກົນຈັກ, 23 (12), 3399-3404.