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Blind Flange

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  • La fonction des brides aveugles
    Mar 25, 2024
    The function of blind flanges Blind flange, also known as blank flange, is a type of flange used to close the end of pipelines or containers. It is a solid disk with no openings or holes in the center. Blind flanges are typically used for the following purposes:   1. Closure: When a section of a pipeline needs to be closed off temporarily or permanently, a blind flange is installed at the end to fully seal it. This helps to prevent flow through pipelines and ensure the integrity of the system. 2. Adjust the flow rate and isolate the medium: When it is necessary to control or isolate the medium flow in the pipeline, blind flanges can play a role in flow regulation. 3. Inspection and testing: Blind flanges are commonly used for pressure testing, leakage testing, or visual inspection of pipeline systems. They provide a sturdy barrier that allows for safe and controlled testing without any fluid leakage. 4. Convenient for maintenance and repair: Due to its detachable nature, blind flanges are very useful in pipeline systems that require maintenance, cleaning, or overhaul. 5. Future expansion: In the event of additional pipeline sections being added in the future, blind flanges can be used as temporary closures until expansion occurs. It provides a convenient and safe way to seal the end of the pipeline until it is ready for connection. 6. Aesthetics and safety: Blind flanges can be used for aesthetic purposes when it is necessary to cover or hide the end of the pipeline. They also provide a safety measure to eliminate the risk of accidental entry or injury by sealing unused or open pipe ends. 7. Reduce production costs: In water or gas supply systems, the use of blind flanges can isolate or adjust parts of the pipeline that do not need to be used as needed, thereby reducing construction and maintenance costs.     During the use of blind flanges, the following points should be noted: 1. Ensure the sealing effect: The sealing performance of blind flanges is related to the safety of pipeline systems and the risk of environmental pollution. To ensure good sealing performance, correct installation, and firm fastening of the selected blind flange, in order to achieve a good sealing effect. 2. Choose a suitable blind flange based on pipeline pressure: According to the pressure level of the pipeline system, select the correct pressure level and size of blind flanges to ensure the safety and effectiveness of using blind flanges. 3. During installation, avoid damaging the pipeline: During the installation of blind flanges, extra caution should be taken to avoid human damage to the pipeline, which may lead to system leakage. 4. Regular inspections: Regularly inspect the installation of blind flanges, including sealing effectiveness and sealing performance.     Application scenarios of blind flanges in different industries 1. Industries such as petroleum, chemical, liquefied gas, and natural gas. In these industries, blind flanges are typically used for pipeline maintenance or on pipelines that require sealing when not used for fluid or gas transmission during a certain period of time. Blind flanges can prevent fluid or gas leakage, ensuring work safety while also avoiding environmental impact. 2. Pressure vessels. In pressure vessels, blind flanges are usually used to temporarily seal the inlet and outlet diameters for repair or accessory replacement work. 3. Food, pharmaceutical and other industries. Blind flanges can also be used in pipeline systems in industries such as food and medicine, especially when it is necessary to rotate or replace pipelines.     Blind flanges have multiple materials to choose from to meet specific requirements of pipeline systems, including carbon steel blind flange, stainless steel blind flanges, alloy steel BL flange, and other alloys blank flanges. They are manufactured in different sizes and pressure ratings to match the size and rating of the corresponding pipes.  
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  • Pression nominale standard des bridesufeff
    Mar 27, 2024
    Pression nominale de bridesUne bride est un composant qui relie les arbres et est utilisée pour connecter les extrémités des tuyaux ; Il est également utilisé pour l'entrée et la sortie des équipements, pour connecter deux appareils, comme la bride de la boîte de vitesses. Une connexion à bride ou un joint à bride fait référence à une connexion amovible formée par une combinaison de brides, de joints et de boulons reliés ensemble comme une structure d'étanchéité. La bride de pipeline fait référence à la bride utilisée pour la tuyauterie dans l'équipement de pipeline et, lorsqu'elle est utilisée sur l'équipement, elle fait référence aux brides d'entrée et de sortie de l'équipement. Selon les différentes pressions nominales des vannes, des brides avec différentes pressions nominales sont configurées dans les brides de canalisation. Plusieurs pressions nominales de bride couramment utilisées sont classées selon les normes internationales : Selon ASME B16.5, les brides en acier ont 7 classes de pression : Class150-300-400-600-900-1500-2500 (correspondant aux brides standard chinoises avec PN0.6, PN1.0, PN1.6, PN2.5, PN4.0, PN6.4, PN10, PN16, PN25, PN32Mpa) La pression nominale de la bride est très claire. Brides classe 300 peut résister à une pression plus élevée que la classe 150, car les brides de classe 300 doivent être constituées de plus de matériaux pour résister à une pression plus élevée. Cependant, la capacité de compression des brides est influencée par plusieurs facteurs. La pression nominale d'une bride est exprimée en livres et il existe différentes manières de représenter une pression nominale. Par exemple, les significations de 150Lb, 150Lbs, 150 # et Class150 sont les mêmes.  Exemple de niveau de pressionLa capacité de charge des brides varie en fonction des différentes températures. À mesure que la température augmente, la capacité de charge de la bride diminue. Par exemple, la bride Class150 a une capacité de pression de 270 PSIG à température ambiante, 180 PSIG à 400 ℉, 150 PSIG à 600 ℉ et 75 PSIG à 800 ℉. En d’autres termes, lorsque la pression chute, la température peut augmenter, et vice versa. Étant donné que les brides peuvent être fabriquées à partir de différents matériaux, tels que l'acier inoxydable, la fonte, la fonte ductile, l'acier au carbone, etc., chaque matériau a une pression nominale différente. La figure suivante est un exemple de bride NPS12 (DN300). Comme vous pouvez le constater, le diamètre du trou intérieur de la bride et la surface surélevée sont les mêmes. Cependant, le diamètre extérieur de la bride, le diamètre du cercle central du trou de boulon et le diamètre du trou de boulon augmentent avec l'augmentation du niveau de pression. Le nombre et le diamètre des trous de boulons sont :CL 150-12 x 25,4 ; CL 300-16 x 28,6 ; CL 400-16 x 34,9 ; CL 600-20 x 34,9 ; CL 900-20 x 38,1 ; CL 1500-16 x 54 ; CL2500-12x73   Indice de pression et de température – ExempleLa température nominale de pression fait référence à la pression manométrique de travail admissible (unité de pression en bar) d'un matériau et d'une qualité à la température nominale (degrés Celsius). Pour les températures intermédiaires, la méthode d'insertion linéaire est autorisée à déterminer. Toutefois, l'insertion entre les niveaux de bride n'est pas autorisée. Si les boulons et les joints du joint à bride répondent aux conditions limites pertinentes et que l'alignement et l'assemblage du joint à bride sont conformes aux bonnes réglementations, un tel joint à bride peut alors convenir à la valeur de pression et de température nominale. Si ce dernier est utilisé pour des joints à brides ne répondant pas à ces conditions limites, l'utilisateur en est responsable. La température nominale correspondant à la pression nominale fait référence à la température de l'enveloppe du récipient sous pression pour les brides et les raccords à bride. En général, cette température est la même que la température du fluide stocké. La responsabilité du choix des pressions nominales en fonction de la température du fluide stocké incombe à l'utilisateur. Lorsque la température est inférieure à -29 ℃ (-20 ℉), la valeur nominale ne doit pas dépasser la valeur nominale à -29 ℃ (-20 ℉).
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  • Bride en acier inoxydable VS bride en acier au carboneufeff
    Mar 28, 2024
    Qu'est-ce qu'une bride ?Une bride est principalement utilisée pour connecter des pièces entre les canalisations et les vannes, entre les canalisations et entre les canalisations et les équipements, qui jouent un rôle d'étanchéité. Parce qu'il existe de nombreuses applications entre ces équipements et les pipelines, deux plans sont reliés par des boulons et les pièces de connexion ayant une fonction d'étanchéité sont toutes appelées brides. Généralement, les brides comportent des trous circulaires à des fins de fixation. Par exemple, lorsqu'il est utilisé au niveau des connexions de pipelines, une bague d'étanchéité est ajoutée entre deux plaques à bride, puis boulonnée ensemble. les brides avec des pressions différentes ont des épaisseurs différentes et utilisent des boulons différents. Les principaux matériaux utilisés pour les brides sont l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'acier allié, etc.  La différence entre bride en acier inoxydable et bride en acier au carboneL'acier inoxydable et l'acier au carbone appartiennent tous deux à la catégorie des aciers, mais ils sont fondamentalement différents car ils contiennent d'autres éléments différents. Généralement, l'acier qui contient uniquement du carbone est appelé acier au carbone, tandis que l'acier inoxydable contient d'autres matériaux d'alliage, et sa résistance à la corrosion et à l'usure est très bonne. Les principales différences entre les deux sont les suivantes :1. Différence de densité : La densité de l'acier au carbone est légèrement supérieure à celle de l'acier inoxydable ferritique et martensitique, et légèrement inférieure à celle de l'acier inoxydable austénitique.2. Différentes compositions : L'acier inoxydable est l'abréviation d'acier inoxydable et résistant aux acides. L'acier qui résiste aux milieux corrosifs faibles tels que l'air, la vapeur, l'eau ou qui résiste à la rouille est appelé acier inoxydable ; Et le type d'acier qui résiste aux milieux de corrosion chimique (tels que les acides, les alcalis, le sel, etc.) est appelé acier résistant aux acides. L'acier au carbone est un alliage de fer et de carbone dont la teneur en carbone varie de 0,0218 % à 2,11 %. Également connu sous le nom d'acier au carbone. Généralement, il contient également de petites quantités de silicium, de manganèse, de soufre et de phosphore.3. Résistance à la corrosion différente. Les brides en acier au carbone sont sujettes à l'oxydation et à la corrosion et ne résistent pas à la corrosion ; Les brides en acier inoxydable ont une meilleure résistance à la corrosion grâce à leur forte proportion d'éléments tels que le chrome et le nickel.4. Différentes performances de résistance à haute température. Les brides en acier au carbone sont sujettes aux défaillances dans les environnements à haute température ; Les brides en acier inoxydable peuvent résister efficacement à la dilatation thermique et à la déformation à haute température.5. Différentes résistances : La résistivité augmente par ordre d'acier au carbone, de ferrite, de martensite et d'acier inoxydable austénitique.6. Différents coefficients de dilatation : L'ordre des coefficients de dilatation linéaires est également similaire, l'acier inoxydable austénitique ayant le coefficient le plus élevé et l'acier au carbone le plus faible.7. Différences magnétiques : L'acier au carbone, l'acier inoxydable ferritique et martensitique ont un magnétisme, tandis que l'acier inoxydable austénitique n'a pas de magnétisme. Cependant, lorsqu'il subit une transformation martensitique lors de l'écrouissage à froid, un magnétisme sera généré. Un traitement thermique peut être utilisé pour éliminer cette structure martensitique et restaurer son non-magnétisme.  Avantages et inconvénients des brides en acier au carbone et en acier inoxydableLes brides en acier au carbone sont relativement peu coûteuses et ont une résistance à la traction élevée, ce qui les rend couramment utilisées dans certaines situations de basse pression. Cependant, les brides en acier au carbone ont une mauvaise résistance à la corrosion et sont sujettes à la rouille dans des environnements humides ou acides.Les brides en acier inoxydable sont relativement coûteuses, mais elles ont une bonne résistance à la corrosion et peuvent maintenir des performances stables dans des environnements à haute température et haute pression. Cependant, la résistance à la traction des brides en acier inoxydable est faible et doit être sélectionnée en fonction de scénarios d'utilisation spécifiques.  L'utilisation de brides en acier au carbone et en acier inoxydableLes brides en acier au carbone conviennent aux oléoducs, gazoducs et oléoducs à basse pression et constituent un choix économique. Cependant, un entretien régulier est nécessaire pendant l'utilisation pour éviter la rouille.Les brides en acier inoxydable conviennent aux applications à haute température et haute pression, telles que les industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et alimentaires. Les brides en acier inoxydable peuvent résister à des pressions et des températures élevées et ont une résistance à la corrosion, ce qui peut conserver leurs performances d'origine pendant longtemps.  Lors du choix de brides en acier au carbone ou en acier inoxydable, il est nécessaire de choisir en fonction de l'environnement d'utilisation et des exigences spécifiques. Dans les situations générales de basse pression, les brides en acier au carbone peuvent être choisies comme option économique, mais un entretien régulier est requis. Dans les environnements de production à haute température et haute pression, il est nécessaire de choisir des brides en acier inoxydable offrant une bonne résistance à la corrosion pour assurer le fonctionnement normal du produit.  
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  • Quelle est la fonction et l’application de la bride en acier au carbone ?
    Apr 24, 2024
    Que sont Brides en acier au carbone?Sous la direction imaginative d'un personnel compétent, les brides en acier au carbone sont méticuleusement conçues en utilisant des procédures modernes dans l'usine de fabrication. Pour garantir la perfection et l'absence de défauts, la gamme proposée est rigoureusement testée sur plusieurs facteurs de qualité. En raison de leurs qualités uniques, ces articles sont très appréciés des clients et largement utilisés dans plusieurs industries. La gamme proposée est emballée avec une assurance qualité. Les brides en acier au carbone sont utilisées pour terminer ou joindre deux extrémités d'un tuyau. Les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués varient. La bride en acier au carbone est un exemple d'un tel type de bride en acier au carbone. Les matières premières utilisées dans la production de ces brides sont de la plus haute qualité. Ils contiennent du carbone entre 0,25 et 0,60 pour cent. En raison de la quantité élevée de carbone et de manganèse contenue dans le produit, il possède une ductilité exceptionnelle et des qualités de fabrication exceptionnelles.   Le processus de fabrication des brides en acier au carboneLe processus de production de brides en acier au carbone comprend généralement le forgeage, le moulage et l'usinage. La bride forgée est le processus consistant à chauffer un lingot d'acier à une température élevée de 1 600 ℃, puis à le refroidir à environ 800 ℃ et à utiliser des méthodes telles que le martelage ou la pression hydraulique pour déformer le lingot ; La coulée de brides est le processus consistant à verser de l'acier liquide dans un moule, à le refroidir et à le solidifier pour former une bride. Le traitement des brides est le processus de découpe, de formage et de traitement de plaques ou de matériaux ronds. Le temps de processus de production est relativement court et le prix est relativement bas, mais sa résistance et sa résistance à la pression sont généralement faibles.   Applications des brides en acier au carboneLe terme « brides forgées en acier au carbone tué » fait référence à un autre type de bride. Lors du processus de fusion, ils sont éliminés. La désoxydation résulte de l’inclusion de manganèse, de silicium et d’aluminium lors de la fabrication de l’acier. Pour faciliter le boulonnage et l'assemblage de deux tuyaux, des brides en tôle d'acier au carbone sont soudées sur le tuyau. Ductile et résistante, elle convient à une variété d'applications. Ces brides de tuyaux en acier au carbone sont également très fiables à des températures glaciales. Une conduite d'eau et une conduite de carburant les utilisent. Pour rendre l'acier et l'alliage de fonte plus résistants et plus durs, la trempe est la procédure suivie par les brides à enfiler en acier au carbone. Ils travaillent dans divers domaines de la pétrochimie, de l'ingénierie et de la construction. Le diamètre extérieur de la bride à enfiler est également soudé. L'extrémité des brides à col soudé en acier au carbone prolonge le col. Pour un raccordement sans soudure, ce type de bride est immédiatement soudée bout à bout au tuyau. Lorsque les conditions sont critiques et extrêmes, les fournisseurs indiens de brides en acier au carbone conseillent d'utiliser ces produits.   résuméLa bride en acier au carbone est un accessoire courant pour connecter des tuyaux et des équipements de vannes, largement utilisé dans les industries pétrolière, chimique, maritime, électrique et autres. Les brides en acier au carbone peuvent être classées en différents types en fonction du matériau et de la structure, qui conviennent à différentes méthodes et exigences de raccordement de pipelines. Lors de la sélection des brides en acier au carbone, il est nécessaire de choisir en fonction des besoins et des exigences réels pour garantir la sécurité et la stabilité de la connexion et du fonctionnement. 
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