
ตัวลดประหลาด
ตัวลดแรงเยื้องศูนย์เป็นข้อต่อท่อหลักที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ คุณลักษณะหลักของมันคือจุดศูนย์กลางของปลายทั้งสองของท่อไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน และการเชื่อมต่อของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่แตกต่างกันสามารถทำได้โดยการออกแบบที่แปลกประหลาด
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของตัวลดความผิดปกติที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศจีน และยังรองรับบริการที่กำหนดเองในราคาต่ำ ยินดีต้อนรับสู่ตัวลดประหลาดส่วนลดขายส่งเพื่อขายที่นี่จากโรงงานของเรา ติดต่อเราเพื่อรับตัวอย่างฟรี
ตัวลดความผิดปกติ: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จริงๆ
หากคุณทำงานกับท่ออุตสาหกรรม คุณอาจเคยเจอกับตัวลดประหลาด - หรืออย่างน้อยก็เห็นมันใน P&ID และสงสัยว่าด้านแบนจะไปทางไหน เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ฟิตติ้งที่ดูเรียบง่ายแต่ติดตั้งผิดวิธีบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น
ที่แกนกลาง ตัวลดประหลาดทำหน้าที่อย่างหนึ่ง นั่นคือเชื่อมต่อท่อสองท่อที่มีขนาดต่างกันโดยที่ด้านหนึ่งเรียบสนิท ทำไมเรื่องนั้นถึงสำคัญ? เนื่องจากด้านแบนนั้นจะป้องกันไม่ให้อากาศติดอยู่ที่ด้านบนของท่อของเหลว หรือปล่อยให้ของเหลวระบายออกจากท่อแก๊ส ถอยกลับไปแล้วคุณจะเห็นโพรงอากาศของปั๊ม ค้อนน้ำ หรือท่อที่เต็มไปด้วยตะกอนที่ไม่ขยับเขยื่อน
คู่มือนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานไปจนถึงการเลือกวัสดุไปจนถึงมาตรฐานที่สำคัญ หากคุณกำลังระบุหนึ่งรายการสำหรับโปรเจ็กต์หรือแก้ไขปัญหาการติดตั้ง คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการที่นี่
ตัวลดความผิดปกติคืออะไร?

ลองนึกภาพข้อต่อท่อที่ปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่าและเล็กกว่าอีกด้านหนึ่ง - เหมือนกรวย แต่มีด้านหนึ่งตั้งตรงแทนที่จะเรียว นั่นคือตัวลดความผิดปกติของคุณ
ส่วน "ประหลาด" หมายความว่าเส้นกึ่งกลางไม่เรียงกัน ตัวลดศูนย์กลางจะเทเปอร์เท่าๆ กันรอบๆ เส้นรอบวงทั้งหมด ดังนั้นปลายทั้งสองจึงมีแกนเดียวกัน ตัวลดประหลาดจะเลื่อนปลายด้านหนึ่งออกไปด้านข้าง ทำให้เกิดหน้าแบนที่ทอดยาวไปตามความยาวของข้อต่อ ใบหน้าแบนนั่นคือประเด็นทั้งหมด
ในท่อแนวนอน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:
- หงายด้านราบขึ้น → ฟองอากาศไม่สามารถติดอยู่ที่ด้านบนของตัวลดขนาด สิ่งสำคัญสำหรับท่อดูดของปั๊ม
- ด้านแบนลง → ของเหลวหรือตะกอนไม่สามารถรวมตัวที่ด้านล่างได้ สำคัญสำหรับท่อไอน้ำและแก๊ส
ข้อต่อเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ NPS 1/2 ไปจนถึง NPS 48 (DN 15 ถึง DN 1200) และในวัสดุแทบทุกชนิดที่คุณต้องการ: เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส เหล็กโลหะผสม เกรดที่มีความแข็งแรงสูง- มาตรฐานมิติที่คุณจะอ้างอิงบ่อยที่สุดคือ ASME B16.9-2024 สำหรับงานเชื่อมชน-ทั่วไปและ MSS SP-75-2025 สำหรับอุปกรณ์ท่อที่มีความแข็งแรงสูง
ประหลาดกับศูนย์กลาง: เลือกสิ่งที่ถูกต้อง
การเลือกระหว่างเยื้องศูนย์กลางและศูนย์กลางมักมีสองสิ่ง: ท่อเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และมีอะไรไหลผ่านท่อนั้น ต่อไปนี้เป็นรายละเอียด-ต่อ-:
| จุดเปรียบเทียบ | ตัวลดประหลาด | ตัวลดศูนย์กลาง |
|---|---|---|
| รูปร่าง | ด้านหนึ่งแบน เส้นกึ่งกลางออฟเซ็ต | กรวยสมมาตร จัดแนวกึ่งกลาง |
| เส้นกลาง | ทางเข้าและทางออกออฟเซ็ต - ไม่ใช้แกนร่วมกัน | จัดแนวแกนเดียวกัน - ตลอด |
| ดีที่สุดสำหรับ | เส้นแนวนอน, ปั๊มดูด, การระบายน้ำ | เส้นแนวตั้ง การวางท่อกระบวนการทั่วไป |
| การป้องกันถุงลม | ใช่ โดยหงายด้านแบนขึ้น | ไม่มีอากาศ - ติดอยู่ที่ด้านบน |
| การระบายน้ำ | ใช่โดยคว่ำด้านแบนลง | ไม่มี - สร้างจุดต่ำตามธรรมชาติ |
| การวางแนวมีความสำคัญหรือไม่? | ต้องระบุทิศทางด้านเรียบ - อย่างแน่นอน | ไม่ หมุนมันตามที่คุณต้องการ |
| ค่าออฟเซ็ต | (D₁ − D₂) / 2 | ศูนย์ |
| ค่าใช้จ่าย | สูงขึ้นเล็กน้อย (สร้างยากกว่า) | ราคาถูกกว่า (รูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายกว่า) |
| ความเสี่ยงต่อการเกิดโพรงอากาศที่ปั๊ม | ตัดออกเมื่อติดตั้ง FOT | มีความเสี่ยงที่แท้จริงหากใช้กับปั๊มดูดในแนวนอน |
สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในทางปฏิบัติ: ตัวลดศูนย์กลางมีราคาถูกกว่าและง่ายกว่า ดังนั้นอย่าระบุตัวประหลาดเว้นแต่คุณจะต้องการด้านที่แบนจริงๆ ด้วยเหตุผล หากท่อเป็นแนวตั้ง ให้ประหยัดเงินและตั้งศูนย์กลาง
โครงสร้าง
นี่คือสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่บนตัวลดความผิดปกติ:
- ปลายขนาดใหญ่ (ทางเข้า): เชื่อมต่อกับท่อต้นน้ำ OD=ง₁
- ปลายเล็ก (ทางออก): เชื่อมต่อกับท่อปลายน้ำ OD=ง₂
- ด้านแบน: ด้านที่อยู่ในระดับเดียวกับท่อ นี่คือสิ่งที่ทำให้มันผิดปกติ
- ด้านเรียว: ด้านตรงข้าม - นี่คือจุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยนแปลง
- ออฟเซ็ต: ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางทั้งสองเส้นนั้น ไม่ได้ตั้งใจ; มันถูกคำนวณแล้ว
การคำนวณออฟเซ็ต
ไม่มีอะไรซับซ้อนที่นี่:
ออฟเซ็ต=(D₁ − D₂) / 2
ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนจาก 8- นิ้ว (OD 219.1 มม.) ลงมาเป็น 6 นิ้ว (OD 168.3 มม.) ออฟเซ็ตของคุณคือ (219.1 − 168.3) / 2=25.4 มม. นั่นคือปลายเล็ก ๆ ของคุณอยู่ไกลจากศูนย์กลางมากเพียงใด
ความยาว
ความยาวมาจากตารางมิติใน ASME B16.9-2024 แต่ตามกฎทั่วไปคร่าวๆ: L γ (D₁ + D₂) / 2 เมื่อการลดขนาดสูงชัน - เช่น 6 นิ้วถึง 2.5 นิ้ว การเปลี่ยนแปลงจะค่อนข้างฉับพลันในระยะทางสั้นๆ ตัวลดขนาด 6 × 2.5 มีความยาวเพียงประมาณ 140 มม. ลดลงจาก 168.3 มม. OD เป็น 73.0 มม. หากคุณกำลังคำนวณโฟลว์ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นมีความสำคัญ
การวางแนวการติดตั้ง: FOT กับ FOB
ต่อไปนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับตัวลดเยื้องศูนย์: ด้านแบนจะต้องหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง ติดตั้งมันกลับด้านและเหตุผลทั้งหมดที่คุณระบุความผิดปกติออกไปนอกหน้าต่าง
กฎนั้นง่ายพอ: ชี้ด้านแบนไปทางสิ่งที่คุณต้องการกำจัด
Flat on Top (FOT) - เส้นของเหลว
ด้านแบนขึ้นไป ช่วยให้ด้านล่างของท่อได้ระดับเสมอกัน ฟองอากาศและไอจึงไม่ติดอยู่ที่ด้านบนของท่อลดขนาด หากคุณกำลังติดตั้งที่ด้านดูดของปั๊มแรงเหวี่ยง การดำเนินการนี้ไม่สามารถ-ต่อรองได้ อากาศที่ติดอยู่จะถูกดูดเข้าไปในปั๊ม ทำให้เกิดโพรงอากาศ ใบพัดกระแทก และประสิทธิภาพลดลง เห็นมันเกิดขึ้นหลายครั้งเกินกว่าที่ฉันต้องการจะนับ
แนวราบที่ด้านล่าง (FOB) - ท่อแก๊ส ไอน้ำ และสารละลาย
ด้านแบนลงไป ด้านบนของท่ออยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นคอนเดนเสท น้ำ หรือของเหลวใดๆ ก็ตามที่อยู่ในท่อสามารถระบายออกได้อย่างอิสระ แทนที่จะรวมตัวที่จุดต่ำของตัวลด สำหรับท่อไอน้ำ จะช่วยป้องกันค้อนน้ำ สำหรับท่อสารละลายและน้ำเสีย จะหยุดของแข็งไม่ให้ตกตะกอนในตัวลด
การอ้างอิงด่วน:
| ของไหล | ปฐมนิเทศ | ทำไม | คุณจะเห็นมันที่ไหน |
|---|---|---|---|
| ของเหลว (แนวนอน) | แบนอยู่ด้านบน | หยุดช่องอากาศ | ปั๊มดูด, ท่อส่งน้ำ, ถ่ายเทสารเคมี |
| ก๊าซ / ไอ (แนวนอน) | แบนด้านล่าง | หยุดการรวมตัวของคอนเดนเสท | ไอน้ำ, อากาศอัด, การจ่ายก๊าซ |
| สารละลาย / ตะกอน | แบนด้านล่าง | หยุดการตกตะกอนของของแข็ง | การทำเหมืองแร่ น้ำเสีย น้ำเสีย |
| ท่อแนวตั้ง | ไม่สำคัญ (ใช้ศูนย์กลาง) | ไม่มีกับดักอากาศหรือของเหลวในแนวตั้ง | Risers, สายการผลิตแนวตั้ง |
การเขียนชวเลขทางวิศวกรรม: อากาศและไอต้องการเพิ่มขึ้น - ดังนั้นให้วางส่วนที่ราบไว้ด้านบนสำหรับเส้นของเหลว ของเหลวและของแข็งต้องการจม - ดังนั้นให้วางที่ราบไว้ด้านล่างสำหรับท่อก๊าซและสารละลาย นั่นคือทั้งหมดที่มีให้
การเลือกใช้วัสดุ: มีอะไรบ้างและควรใช้เมื่อใด
ตัวลดประหลาดมีอยู่ในเกรดวัสดุทุกประเภทที่คุณต้องการ ตารางด้านล่างนี้ครอบคลุมรายการที่พบบ่อยที่สุด แต่ฉบับย่อคือ: เลือกเหล็กกล้าคาร์บอน เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่จะไม่เลือก จากนั้นจึงไต่ขึ้นบันไดตามอุณหภูมิ การกัดกร่อน และความดัน
เหล็กกล้าคาร์บอน
ตัวลดส่วนใหญ่ที่คุณเคยสัมผัสคือเหล็กกล้าคาร์บอน แข็งแรง ราคาถูก และมีจำหน่ายทุกที่ ใช้งานได้ดีตั้งแต่ -29 องศา ถึงประมาณ 425 องศา สำหรับงานทั่วไป
| ระดับ | ข้อมูลจำเพาะ | ใช้สำหรับ |
|---|---|---|
| A234 ดับบลิวพีบี | มาตรฐาน ASTM A234 | วัตถุประสงค์ทั่วไป- อุณหภูมิปานกลางถึงสูง |
| A234 WPC | มาตรฐาน ASTM A234 | เมื่อคุณต้องการแรงดึงเป็นพิเศษ (ต้องอุ่นก่อนสำหรับส่วนที่หนา) |
| A420 WPL6 | มาตรฐาน ASTM A420 | บริการอุณหภูมิต่ำ-ถึง −46 องศา ; ทดสอบแรงกระแทกแล้ว |
| A420 WPL8 | มาตรฐาน ASTM A420 | บริการไครโอเจนิกส์ถึง −101 องศา |
ความแรงสูง- (เกรด WPHY) - สำหรับงานท่อ
หากคุณกำลังทำงานกับสายส่งน้ำมันและก๊าซแรงดันสูง- คุณต้องมีข้อต่อที่ตรงกับความแข็งแกร่งของท่อ API 5L ของคุณ นั่นคือที่มาของเกรด WPHY ตัวเลขจะบอกคุณถึงความแข็งแกร่งของผลผลิตขั้นต่ำในหน่วย ksi - ดังนั้น WPHY 60=60 ksi อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งตรงกับท่อเส้น X60
| ระดับ | ผลผลิต (MPa / ksi) | แรงดึง (MPa / ksi) | การแข่งขัน API 5L | การรักษาความร้อน |
|---|---|---|---|---|
| WHY 42 | 290 / 42 | 415 / 60 | X42 | ทำให้เป็นมาตรฐาน |
| WHY 46 | 317 / 46 | 435 / 63 | X46 | ทำให้เป็นมาตรฐาน |
| WHY 52 | 359 / 52 | 455 / 66 | X52 | ทำให้เป็นมาตรฐาน |
| WHY 56 | 386 / 56 | 490 / 71 | X56 | ทำให้เป็นมาตรฐาน |
| WHY 60 | 414 / 60 | 515 / 75 | X60 | ทำให้เป็นมาตรฐาน |
| WHY 65 | 448 / 65 | 530 / 77 | X65 | ดับและนิรภัย |
| WHY 70 | 483 / 70 | 565 / 82 | X70 | ดับและนิรภัย |
เกรด WPHY ทั้งหมดผ่านการทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปีที่ −46 องศา - คุณคงไม่อยากให้ข้อต่อเปราะในท่อที่แรงดันเหล่านั้น เหตุผลเหล่านี้มีอยู่ตรงไปตรงมา: คุณไม่ต้องการให้ข้อต่อของคุณเป็นจุดอ่อน เมื่อท่อเป็น X65 ตัวลดควรเป็น WPHY 65
สแตนเลส
| ระดับ | ข้อมูลจำเพาะ | ว่ามันมีอะไรดี. | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ดับบลิวพี 304 / 304L | A403 | ทนทานต่อการกัดกร่อนทั่วไปที่เป็นของแข็ง | อาหาร นม สารเคมีถ่ายโอน |
| ดับบลิวพี 316 / 316L | A403 | ต้านทานการเกิดรูพรุนได้ดีขึ้น (มีโมลิบดีนัม) | ทางทะเล ยา การแปรรูปทางเคมี |
| ดับบลิวพี 317 / 317L | A403 | ยิ่งโมลิบดีนัมยิ่งมีความต้านทานมากขึ้น | เยื่อและกระดาษ ระบบ FGD |
| ดับบลิวพี 321 | A403 | ไทเทเนียม-มีความเสถียร รับมือกับการกัดกร่อนตามขอบเกรน | อุณหภูมิสูง-สูงถึง ~815 องศา |
| ดับบลิวพี 347 | A403 | ไนโอเบียม-คงตัวสำหรับอุณหภูมิสูง | การบินและอวกาศการแปรรูปทางเคมี |
| ดับบลิวพี 904L | A403 | ซุปเปอร์-ออสเทนนิติก รับมือกับการโจมตีของคลอไรด์อย่างรุนแรง | กรดกำมะถัน น้ำทะเลหล่อเย็น |
โลหะผสมเหล็ก - สำหรับความร้อนและความดัน
สำหรับงานโรงกลั่นที่อุณหภูมิสูง โรงไฟฟ้า และระบบไอน้ำ- เกรดเหล่านี้คือเกรดที่ควรทราบ:
| ระดับ | องค์ประกอบ | มันอยู่ที่ไหน |
|---|---|---|
| WP1 | C-0.5Mo | บริการอุณหภูมิปานกลาง |
| WP5 | 5Cr-0.5Mo | โรงกลั่นน้ำมัน, การแปรรูปน้ำมัน |
| WP9 | 9Cr-1Mo | โรงกลั่นที่มีอุณหภูมิสูง- |
| WP11 | 1.25Cr-0.5Mo | สายไอน้ำของโรงไฟฟ้า |
| WP22 | 2.25Cr-1Mo | ภาชนะรับความดัน ท่ออุณหภูมิสูง- |
| WP91 | 9Cr-1Mo-V (แก้ไขแล้ว) | พืชที่วิกฤตยิ่งยวด-เป็นพิเศษ - ทั้งหมดนี้เน้นเรื่องการต้านทานการคืบคลาน |
เราจัดเก็บและผลิตตัวลดประหลาดในเกรดมาตรฐานทั้งหมด - ตั้งแต่ A234 WPB ถึง WPHY 70 และ A403 WP316L ส่งข้อกำหนดวัสดุและข้อกำหนดโครงการของคุณมาให้เราเพื่อขอใบเสนอราคา-วันเดียวกัน
มาตรฐานอ้างอิง
คุณไม่จำเป็นต้องจดจำสิ่งเหล่านี้ แต่คุณควรรู้ว่าควรดึงอันไหนขึ้นมาเมื่อคุณเขียนข้อมูลจำเพาะหรือตรวจสอบแผ่นข้อมูล นี่คือฉบับปัจจุบัน:
| มาตรฐาน | ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง | ฉบับปัจจุบัน |
|---|---|---|
| ASME B16.9 | ข้อต่อเชื่อมชน-, NPS 1/2–48: ขนาด ความคลาดเคลื่อน การทดสอบ การทำเครื่องหมาย | 2024 |
| ASME B16.11 | ข้อต่อเชื่อมและเกลียวแบบซ็อคเก็ต- NPS 1/8–4 | 2021 |
| ASME B16.25 | การเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับการเชื่อมชน- | 2017 |
| เอ็มเอสเอส เอสพี-75 | ข้อต่อเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง-ส่วนชน-, NPS 1–60 | 2025 |
| มาตรฐาน ASTM A234 | ข้อมูลจำเพาะวัสดุสำหรับอุปกรณ์เหล็กคาร์บอนและโลหะผสม | 2023 |
| มาตรฐาน ASTM A403 | ข้อมูลจำเพาะวัสดุสำหรับอุปกรณ์สแตนเลส | 2023 |
| มาตรฐาน ASTM A420 | ข้อมูลจำเพาะของวัสดุสำหรับข้อต่ออุณหภูมิต่ำ- | 2023 |
| ASTM ก860 | ข้อมูลจำเพาะวัสดุสำหรับเกรด WPHY 42–70 | 2023 |
| เอ็มเอสเอส เอสพี-43 | อุปกรณ์เชื่อม-ก้นสเตนเลสติดผนัง-เบา | 2020 |
| เอ็มเอสเอส เอสพี-25 | ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายสำหรับอุปกรณ์ | 2018 |
สิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การรายงาน: ASME B16.28 (ข้อศอกและรัศมีสั้นกลับ) ถูกถอนออกแล้ว เนื้อหาถูกเพิ่มเป็น B16.9 ในฉบับปี 2550 หากคุณเห็น B16.28-1994 อ้างอิงถึงข้อมูลจำเพาะหรือภาพวาดเก่า แสดงว่าล้าสมัย - ทุกอย่างที่ครอบคลุมอยู่ในขณะนี้ใน B16.9-2024
สำหรับโครงการระดับนานาชาติ คุณจะต้องปฏิบัติตาม DIN 2615 (เยอรมนี), EN 10253-2 (ยุโรป), JIS B2312/B2313 (ญี่ปุ่น), GB/T 12459 (จีน) และการนำมาตรฐาน ASME มาใช้ตาม AS/NZS ต่างๆ
ประเภทการเชื่อมต่อ: การเชื่อมแบบชนกับการเชื่อมแบบซ็อกเก็ต
สองตัวเลือก และตัวเลือกส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับขนาด แรงกด และปริมาณที่คุณเชื่อถือในการเชื่อม:
| คุณสมบัติ | เชื่อมชน (BW) | ซ็อกเก็ตเชื่อม (SW) |
|---|---|---|
| มาตรฐาน | ASME B16.9 / B16.25 | ASME B16.11 |
| มันเข้ากันยังไง. | ปลายเอียง เชื่อมเต็ม- | เลื่อนท่อเข้าไปในซ็อกเก็ต เชื่อมเนื้อรอบขอบ |
| ความแข็งแรงร่วมกัน | 100% - แข็งแกร่งเท่ากับตัวท่อ | รอยเชื่อมชนประมาณ 50% |
| ช่วงขนาด | กรมอุทยานฯ 1/2 ถึง 48 | NPS 1/8 ถึง 4 (ปกติคือ NPS 2 และต่ำกว่า) |
| ความดัน/อุณหภูมิ | ความกดดันสูง- อุณหภูมิสูง- ไม่มีปัญหา | แรงดันปานกลางเท่านั้น |
| ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนของรอยแยก | ต่ำ - ไม่มีช่องว่าง | ปานกลาง - ช่องว่างของซ็อกเก็ตสามารถดักจับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ |
| การตรวจสอบ | สามารถตรวจสอบ RT หรือ UT ได้ | มักจะไม่ถ่ายภาพรังสี |
การปฏิบัติ: สำหรับอะไรก็ตามที่ NPS 2 ขึ้นไป หรืออะไรก็ตามที่ความดัน/อุณหภูมิสูง ให้ไปเชื่อมแบบชน การเชื่อมแบบซ็อกเก็ตเหมาะสำหรับ-สายสาธารณูปโภคที่มีรูเจาะขนาดเล็กซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องมีกำลังเจาะเต็ม- และหากคุณกำลังเผชิญกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รอยแยกในรอยเชื่อมเบ้าหลอมถือเป็นข้อกังวลอย่างแท้จริง - การเชื่อมแบบชนจะช่วยขจัดปัญหานั้นโดยสิ้นเชิง
สำหรับระบบที่ไม่ใช่-โลหะ (PVC, CPVC, HDPE, PEX) คุณกำลังมองหาการเชื่อมด้วยตัวทำละลาย การเชื่อมด้วยไฟฟ้า การเชื่อมแบบชน หรือการเชื่อมต่อทางกลแทน โลกที่แตกต่าง กฎเกณฑ์ที่แตกต่าง
ขนาดทั่วไป
| ขนาด (NPS) | ดีเอ็น | กำหนดการทั่วไป | มันใช้ที่ไหน. |
|---|---|---|---|
| 3/4 × 1/2 | 20 × 15 | ช.40,80 | การเชื่อมต่อเครื่องมือ การสุ่มตัวอย่าง |
| 2 × 1 | 50 × 25 | ช.40,80 | สายการผลิตขนาดเล็ก, ทางเลี่ยง |
| 3 × 2 | 80 × 50 | ช.40 | โรงงานต้นแบบ อาหาร/เครื่องดื่ม คอนเดนเสท |
| 4 × 3 | 100 × 80 | ช.40 | HVAC น้ำเย็น สาธารณูปโภค |
| 4 × 2 | 100 × 50 | ช.40 | การเชื่อมต่อบริการการชลประทาน |
| 6 × 4 | 150 × 100 | ช.40,80 | การป้องกันอัคคีภัย, การอัดอากาศ |
| 6 × 3 | 150 × 80 | ช.40 | กรองลื่นไถล, ระบายน้ำ, ระเบิด |
| 8 × 6 | 200 × 150 | ช.40 | น้ำหล่อเย็น การบำบัด สารละลาย |
| 10 × 8 | 250 × 200 | ช.40,80 | ปั๊มดูดขนาดใหญ่ กระบวนการกลั่น |
| 12 × 10 | 300 × 250 | ช.40,80 | การส่งผ่านน้ำมันและก๊าซ |
| 16 × 12 | 400 × 300 | Sch 40, Std | การเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่- |
| 20 × 16 | 500 × 400 | Sch 40, Std | ท่อประปาเทศบาล |
| 24 × 20 | 600 × 500 | มาตรฐาน XS | การระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า |
เราผลิตตัวลดประหลาดตั้งแต่ NPS 1/2 ถึง NPS 48 (DN 15–1200) รวมถึงอัตราส่วนการลดที่ไม่ใช่-มาตรฐานและตารางความหนาของผนังแบบกำหนดเอง ส่งข้อกำหนดด้านขนาดของคุณและรับใบเสนอราคาโดยละเอียดภายใน 24 ชั่วโมง
การใช้งาน
ตัวลดประหลาดปรากฏขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่รูปแบบค่อนข้างสอดคล้องกัน: ทุกที่ที่ท่อแนวนอนเปลี่ยนขนาด และคุณไม่สามารถจ่ายอากาศหรือของเหลวที่ติดอยู่ได้
น้ำมันและก๊าซ:สถานีสูบน้ำ สถานีคอมเพรสเซอร์ การสูบจ่าย การเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เกรด WPHY จับคู่กับท่อ API 5L ต่อ B31.4 (ของเหลว) และ B31.8 (แก๊ส) แบนด้านบนที่ทางเข้าปั๊มช่วยล็อคไอไม่ทำลายการถ่ายโอนน้ำมันดิบของคุณ
เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี:สายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หนืด หรือหลายเฟส คาดว่าจะเห็นสเตนเลส 316/316L และเหล็กอัลลอยด์ WP11/WP22 เป็นจำนวนมาก การวางแนวด้านข้างเรียบ-ช่วยป้องกันไม่ให้ก๊าซที่กักหรือสารแขวนลอยสะสมอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ควร
การผลิตไฟฟ้า:การกระจายไอน้ำ น้ำป้อน น้ำหล่อเย็น เกรดโลหะผสม (WP11, WP22, WP91) สำหรับของร้อนราคาต่อ B31.1 แบนด้านล่างเพื่อการระบายไอน้ำคอนเดนเสท - ค้อนน้ำไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในโรงไฟฟ้า
น้ำและน้ำเสีย:สถานีสูบน้ำใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางที่ราบรื่น ในท่อตะกอนและน้ำเสีย ด้านล่างเรียบหมายความว่าไม่มีตะกอนสะสมอยู่ที่ตัวลด เรียบง่ายแต่สร้างความแตกต่างอย่างมากในการหยุดทำงานของการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ:น้ำเย็น ลูปคอนเดนเซอร์ การเชื่อมต่อปั๊ม แบนด้านบนตรงจุดดูดของปั๊ม ป้องกันการกักเก็บอากาศที่ทำให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และการสูญเสียประสิทธิภาพ
ยาและอาหาร:นี่คือสัตว์พิเศษ สุขาภิบาล-เกรด 316L พร้อมระบบขัดเงาภายในด้วยไฟฟ้า (Ra ต่ำกว่า 0.8 µm) ออกแบบมาเพื่อให้ไม่มีอะไรซ่อนตัวอยู่ในจุดอับได้ ระบบ CIP ขึ้นอยู่กับแบคทีเรีย - ที่เติบโตในรอยแยกภายในตัวลด ถือเป็นสถานการณ์ฝันร้ายในโรงงานอาหาร
วิธีเลือกตัวลดที่เหมาะสม: รายการตรวจสอบที่ใช้งานได้จริง
อย่าคิดมากเรื่องนี้ นี่คือลำดับการดำเนินการ:
รู้ขนาดและการวางแนวท่อของคุณNPS ต้นน้ำคืออะไร NPS ปลายน้ำคืออะไร และท่ออยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง หากเป็นแนวตั้ง คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีจุดเยื้องศูนย์กลางใดๆ เลยที่ศูนย์กลาง - จะทำ
เข้าใจสิ่งที่กำลังไหล.ของเหลวเฟสเดียว-? แก๊ส? สารละลาย? มัลติเฟส? ข้อมูลนี้จะบอกคุณว่าด้านแบนหันไปทางใด: FOT สำหรับของเหลว FOB สำหรับก๊าซ/สารละลาย
เลือกวัสดุของคุณเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน:
บริการทั่วไป อุณหภูมิปานกลาง → A234 WPB
บริการเย็น (−29 ถึง −46 องศา ) → A420 WPL6
เย็นมาก (ต่ำกว่า −46 องศา ) → WPL8 หรือสเตนเลสออสเทนนิติก
สภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน → A403 WP316/316L
อุณหภูมิสูง → WP11, WP22, WP91
ไปป์ไลน์แรงดันสูง- → WPHY (จับคู่กับไปป์ API 5L ของคุณ)
บริการเปรี้ยว (H₂S) → ใช้ขีดจำกัดความแข็งของ NACE MR0175 / ISO 15156
ล็อคในมิติมาตรฐานNPS 14 และต่ำกว่า → ASME B16.9-2024 ใหญ่กว่านั้นและมีความแข็งแรงสูง → MSS SP-75-2025 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดการติดผนัง (Sch 10, 40, 80, 160) ตรงกับท่อที่เชื่อมต่ออยู่
ตัดสินใจเลือกประเภทการเชื่อมต่อNPS 2 ขึ้นไป หรือความดัน/อุณหภูมิสูง → การเชื่อมแบบชน การเชื่อมเบ้าเสียบขนาดเล็ก- แรงกดปานกลาง → ทำได้
รับเอกสาร.รายงานการทดสอบวัสดุ (EN 10204 3.1) พร้อมเคมีและเชิงกล สำหรับบริการที่สำคัญ ให้เพิ่มข้อกำหนด NDE และอุทกสถิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายตาม MSS SP-25 ในทุกข้อต่อ - ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีการติดตั้ง
วิธีทำ
เส้นทางการผลิตหลักสองเส้นทาง และปัจจัยในการตัดสินใจมักจะเป็นขนาด
วิธีดายด้านนอก - ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
สำหรับตัวลดขนาดไม่เกินประมาณ NPS 12 (DN 300) นี่คือแนวทางมาตรฐาน:
- ตัดส่วนของท่อไร้ตะเข็บหรือท่อเชื่อมให้มีความยาว
- โหลดมันเข้าไปในแม่พิมพ์ด้านนอกโดยกลึงโปรไฟล์เยื้องศูนย์แบบเรียวเข้าไปในคาวิตี้
- ใช้แรงดันไฮดรอลิกหรือเชิงกลเพื่ออัดปลายด้านหนึ่ง - ให้โลหะไหลเข้าสู่รูปร่างแม่พิมพ์ การดำเนินการนี้จะร้อนหรือเย็นขึ้นอยู่กับวัสดุและขนาด
- ตัดเฉือนส่วนปลายตามข้อกำหนด (เอียงตาม ASME B16.25) ตรวจสอบขนาด และทำเครื่องหมายตาม MSS SP-25
ข้อแม้ที่สำคัญ: วิธีนี้ใช้ได้กับท่อไร้ตะเข็บและท่อเชื่อมที่มีโลหะเติม ใช้ไม่ได้กับท่อ ERW หรือ EFW - ตะเข็บตามยาวมีแนวโน้มที่จะแตกร้าวภายใต้การบีบอัด หากวัตถุดิบของคุณคือ ERW ให้ค้นหาวิธีการขึ้นรูปอื่น
การขึ้นรูปแผ่น - ขนาดใหญ่
เมื่อคุณผ่าน NPS 14 (DN 350) แล้ว โดยทั่วไปคุณจะทำงานจากแผ่นเหล็ก:
- ตัดรูปแบบแบนที่พัฒนาแล้วจากจาน - ซึ่งคำนึงถึงความเรียวและความเยื้องศูนย์
- ม้วนเป็นกรวยบนเครื่องรีดแผ่น
- เชื่อมตะเข็บตามยาว (โดยปกติคือ SAW หรือ GTAW ด้วยขั้นตอนที่ผ่านการรับรอง)
- เจียรรอยเชื่อมภายในให้เรียบ - คุณไม่ต้องการให้เกิดกระแสปั่นป่วนจากเม็ดบีดหยาบ
- การให้ความร้อน-ตามข้อมูลจำเพาะของวัสดุ (ทำให้เป็นมาตรฐานหรือดับและควบคุมอุณหภูมิ)
การควบคุมคุณภาพ (ใช้กับทั้งสองวิธี)
- การตรวจสอบขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ความยาว ความหนาของผนัง ออฟเซ็ต - ต่อพิกัดความเผื่อ B16.9)
- การตรวจสอบด้วยสายตาและพื้นผิวสำหรับรอยแตก รอยพับ รอยพับ
- NDE: UT, MT (สำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า) หรือ PT (สำหรับสเตนเลส)
- การทดสอบทางกล: แรงดึง บวกชาร์ปีสำหรับ WPHY และเกรดอุณหภูมิต่ำ-
- การทดสอบอุทกสถิตเพื่อให้ตรงกับพิกัดท่อที่ทำเครื่องหมายไว้
- รายงานการทดสอบวัสดุ (EN 10204 3.1) พร้อมเคมีและเชิงกล
- การทำเครื่องหมายตาม MSS SP-25: ผู้ผลิต เกรด ขนาด กำหนดการ มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง


คำถามที่พบบ่อย
จริงๆ แล้วตัวลดประหลาดมีไว้เพื่ออะไร?
เชื่อมต่อท่อสองขนาดโดยรักษาระดับด้านเดียว ด้านเรียบขึ้น=อากาศไม่สามารถดักจับได้ ของเหลวด้านแบนลง=สามารถระบายได้ การใช้งานที่พบบ่อยที่สุด: ท่อดูดของปั๊มในตำแหน่งที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้อากาศไหลออก
ประหลาดกับศูนย์กลาง - ฉันควรใช้อันไหน?
ท่อแนวนอนที่มีของเหลว → เยื้องศูนย์ แบนด้านบน ท่อแนวนอนที่มีก๊าซ/ไอน้ำ → เยื้องศูนย์ แบนที่ด้านล่าง ท่อแนวตั้ง → ศูนย์กลาง (ไม่มีอะไรจะดัก) ออฟเซ็ต=(D₁ − D₂) / 2 แต่มีเพียงค่าเยื้องศูนย์เท่านั้นที่มีค่าเดียว
ด้านแบนจะดูดปั๊มไปทางไหน?
แบนด้านบน. เสมอ. ช่วยป้องกันไม่ให้อากาศสะสมที่จุดสูงสุดของตัวลดและถูกดูดเข้าไปในปั๊ม อากาศในปั๊ม=โพรงอากาศ=ใบพัดเสียหาย=วันไม่ดี
ฉันควรดูมาตรฐานอะไร
ASME B16.9-2024 สำหรับขนาดบนข้อต่อชน-ข้อต่อเชื่อมสูงถึง NPS 48 MSS SP-75-2025 สำหรับข้อต่อท่อความแข็งแรงสูงถึง NPS 60 ASTM A234 สำหรับวัสดุคาร์บอน/โลหะผสม, A403 สำหรับสแตนเลส, A420 สำหรับอุณหภูมิต่ำ, A860 สำหรับเกรด WPHY และถ้าคุณเห็นการอ้างอิงถึง B16.28-1994 ที่ใดก็ตาม แสดงว่ามันตายแล้ว ทุกอย่างขยับเข้าสู่ B16.9
คุณจะคำนวณออฟเซ็ตได้อย่างไร?
ออฟเซ็ต=(D₁ − D₂) / 2 ดังนั้น ออฟเซ็ต 8- นิ้ว (219.1 มม. OD) ถึง 6 นิ้ว (168.3 มม. OD)=25.4 มม. ไม่ซับซ้อน - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
ฉันสามารถหาวัสดุอะไรได้บ้าง?
เหล็กกล้าคาร์บอน (WPB, WPL6), สเตนเลส (304, 316, 317, 321, 904L), โลหะผสมเหล็ก (WP5, WP9, WP11, WP22, WP91), ความแข็งแรงสูง- (WPHY 42 ถึง 70) รวมถึง PVC, CPVC, HDPE สำหรับระบบ-แรงดันต่ำที่ไม่ใช่{-ระบบโลหะ เลือกตามอุณหภูมิ ความดัน และสิ่งที่ไหลผ่าน
เกรด WPHY คืออะไร และเหตุใดจึงตรงกับท่อ API 5L
WPHY ย่อมาจาก Wrought Pipe High Yield - ตัวเลขคือผลผลิตขั้นต่ำในหน่วย ksi WPHY 60=60 ksi=ตรงกับไปป์ X60 ประเด็นทั้งหมดก็คือข้อต่อของคุณไม่ควรอ่อนกว่าท่อ เมื่อท่อเส้นเป็น X65 ให้ระบุ WPHY 65 เกรด WPHY ทั้งหมดได้รับการทดสอบแรงกระแทกที่ −46 องศาต่อ MSS SP-75
ฉันสามารถใช้ตัวลดเยื้องศูนย์ในท่อแนวตั้งได้หรือไม่?
ในทางเทคนิคแล้วใช่ ในทางปฏิบัติไม่มีเหตุผลใดเลย ในท่อแนวตั้ง ไม่มีอะไรสะสมหรือสะสมที่ตัวลด ดังนั้นด้านแบนจึงไม่ซื้ออะไรเลย ใช้ศูนย์กลางและประหยัดเงิน
เชื่อมชนหรือเชื่อมซ็อกเก็ต?
NPS 2 ขึ้นไป หรืออะไรก็ตามที่-ความดัน/สูง-อุณหภูมิสูง: ความแข็งแรงของรอยเชื่อมชน. 100% ตรวจสอบได้ ไม่มีรอยแยก รูเล็ก- (NPS 2 และต่ำกว่า) แรงดันปานกลาง: การเชื่อมแบบซ็อคเก็ตทำได้ละเอียดและติดตั้งง่าย อย่าใช้ในบริเวณที่การกัดกร่อนในช่องว่างของช่องเสียบจะเป็นปัญหา
ตัวลดมาตรฐานนานแค่ไหน?
ค้นหาในตาราง B16.9 การประมาณการคร่าวๆ: L γ (D₁ + D₂) / 2 เมื่ออัตราส่วนการลดสูงชัน การเปลี่ยนผ่านจะสั้นและคมชัด - ตัวลดขนาด 6 × 2.5 จะมีเพียงประมาณ 140 มม. โดยลดลงจาก 168.3 มม. เป็น 73.0 มม. OD เรียกใช้หมายเลขโฟลว์ของคุณตามลำดับ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันติดตั้งกลับหัว?
พึ่งพา. วางด้านราบลงบนท่อดูดของปั๊ม → ช่องอากาศที่ด้านบน → โพรงอากาศ → การซ่อมแซมที่มีราคาแพง วางด้านราบบนแนวไอน้ำ → สระคอนเดนเสทที่ด้านล่าง → ค้อนน้ำ → ท่อที่อาจเกิดการแตก ด้านแบนต้องหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่มีทางลัด
มีการเคลือบและการรักษาพื้นผิวอะไรบ้าง?
สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน:-น้ำมันป้องกันสนิม (การจัดเก็บระยะสั้น-) น้ำมันสีดำ (การขนส่งทางทะเล) การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน- (ภายนอกอาคาร/มีฤทธิ์กัดกร่อน) อีพ็อกซี่หรือ FBE (เส้นฝัง) สำหรับสเตนเลส: การดองและการทู่ สำหรับสุขาภิบาล/ยา: การขัดเงาด้วยไฟฟ้าถึง Ra < 0.8 µm ถ้ามันลงใต้ดินอย่าข้ามการเคลือบ
สรุป
ตัวลดประหลาดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เรียบง่ายอย่างหลอกลวง เรขาคณิตไม่ซับซ้อน แต่การวางแนวให้ถูกต้องคือทุกสิ่ง สิ่งที่ควรจำมีดังนี้:
- ด้านแบนหันหน้าไปทางเฟสที่คุณกำลังอพยพ อากาศและไอระเหยในแนวของเหลว → แบนด้านบน ของเหลวและของแข็งในท่อก๊าซ/สารละลาย → แบนที่ด้านล่าง
- จับคู่วัสดุของคุณกับบริการ เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานทั่วไป สเตนเลสเมื่อมีปัญหาการกัดกร่อน เกรด WPHY เมื่อท่อมีความแข็งแรงสูง- เกรดอัลลอยด์เมื่อมีความร้อน
- อ้างอิงมาตรฐานปัจจุบัน ASME B16.9-2024, MSS SP-75-2025 และข้อกำหนดวัสดุ ASTM ที่เหมาะสมสำหรับเกรดของคุณ อย่าใช้ข้อมูลอ้างอิงที่ล้าสมัย - B16.28 ตายแล้วและถูกฝังไว้
- ประเภทการเชื่อมต่อมีความสำคัญ การเชื่อมแบบชนเพื่อความแข็งแรง-การใช้งานที่สำคัญ การเชื่อมแบบซ็อกเก็ตสำหรับสายสาธารณูปโภคขนาดเล็ก-
สำหรับ-โครงการไปป์ไลน์แรงดันสูง ตัวลดเกรด WPHY- ต่อ ASTM A860 และ MSS SP-75 ให้ความเข้ากันได้กับท่อ API 5L ที่แข็งแกร่ง นั่นหมายความว่าไม่มีจุดอ่อนจากท่อผ่านข้อต่อ - สิ่งที่คุณต้องการเมื่อผลที่ตามมาของความล้มเหลววัดเป็นถังที่หกหรือชั่วโมงของการหยุดทำงาน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวลดประหลาด จีนผู้ผลิตตัวลดประหลาด ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ASTM A234 WP9 อุปกรณ์เหล็กโลหะผสมASTM A234 WPB Teeอุปกรณ์เชื่อมก้นข้อศอกเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอนประเภทข้อต่อท่ออุปกรณ์ท่อเหล็ก
ส่งคำถาม









