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Wedge Gate Valve Design and Sealing Principle
Wedge Gate Valve Design and Sealing Principle
2026-01-30

In a wedge gate valve, the gate sealing surfaces are wedge-shaped, forming a specific angle relative to the gate centerline. The gate is driven downward by the valve stem to achieve closure. As the stem thrust increases, the normal force acting on the wedge-shaped sealing surfaces also increases, creating a forced sealing effect. This design significantly improves sealing performance under low-pressure conditions.   During opening, the gate sealing surfaces disengage from the seat immediately, which helps reduce wear on the sealing faces and extends the service life of the valve.   Applicable Standards for Wedge Gate Valves   Wedge gate valves are commonly manufactured in accordance with the following standards: ● GB/T 12234-2019 – Steel gate valves with bolted bonnet for petroleum and natural gas industries ● GB/T 12232-2005 – General-purpose flanged cast iron gate valves ● API Standard 600 (2015) – Steel gate valves for petroleum and natural gas industries   Types of Wedge Gate Valve Gates   Wedge gate valves are typically available in three gate configurations:Solid wedge gate, Flexible wedge gate, Double wedge gate.   The flexible wedge gate and double wedge gate rely on controlled deformation of the sealing surfaces to achieve improved contact with the valve seat. This design enhances sealing reliability and effectively prevents gate binding or jamming caused by temperature variations, ensuring smooth operation even under fluctuating thermal conditions.     Parallel Slide Gate Valve Design and Sealing Principle   In a parallel slide gate valve, the sealing surfaces at both the inlet and outlet ends of the gate are parallel to the gate centerline. For single-gate configurations, sealing is primarily achieved by the medium pushing a floating gate or floating seat into position. In double-gate configurations, sealing can be accomplished through springs or an expansion mechanism between the gates. Throughout the opening and closing process, the gate and seat sealing surfaces remain in constant contact, ensuring reliable sealing.   Applicable Standards for Parallel Slide Gate Valves   Common standards for parallel slide gate valves include: ● GB/T 23300-2009 – Parallel slide gate valves ● JB/T 5298-2016 – Steel parallel slide gate valves for pipelines ● API 6D – Pipeline valves for petroleum and natural gas industries   Types and Features of Parallel Slide Gate Valves   Parallel slide gate valves are available in single-gate and double-gate configurations. ● Gates may include flow-through holes or be solid. Gates with flow-through holes match the seat inner diameter, facilitating cleaning and drainage of the pipeline. ● Sealing can be configured at the inlet end, outlet end, or at both ends, depending on application requirements.   This design ensures flexibility in sealing arrangements while maintaining reliable oper...

밸브 밀봉면 손상 원인 분석
밸브 밀봉면 손상 원인 분석
2026-01-23

밸브 밀봉면 손상은 일반적으로 재질 선택, 작동 조건, 작동 방식 및 유지 보수를 포함한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다. 다음은 가장 흔한 원인을 분류별로 정리한 것입니다. 1. 기계적 손상 ● 착용 방법: 매질 내의 고체 입자(예: 모래 또는 용접 슬래그)는 밀봉 표면을 침식하여 긁힘이나 홈을 발생시킵니다. ● 마모성 긁힘 : 밀봉면의 상대적인 움직임으로 인한 마찰 마모 판막 특히 금속 대 금속 밀봉 쌍에서 개폐 과정. ● 충격 손상: 고속 유체 충돌 또는 밸브의 급속한 개폐로 인해 밀봉면이 변형되어 충격 하중이 발생합니다. 2. 화학적 부식 ● 매체 부식: 산성, 알칼리성 또는 산화성 매체는 밀봉 표면 재질을 직접 공격하며, 예를 들어 H₂S 또는 염화 이온으로 인한 금속 부식이 발생할 수 있습니다. ● 전기화학적 부식 : 서로 다른 금속으로 만들어진 밀봉재가 전해액에 노출되면 전기화학 전지 형성으로 인해 갈바닉 부식이 발생할 수 있습니다. ● 침식-부식: 부식성 매체와 고속 유동의 복합적인 영향으로 밀봉 표면의 재료 손실이 가속화됩니다. 3. 열 손상 ●열피로: 잦은 온도 변화는 밀봉면의 반복적인 열팽창과 수축을 유발하여 균열이나 변형을 초래합니다. ●고온 산화: 고온에서는 밀봉 표면이 산화, 경화 또는 연소될 수 있으며, 이는 증기 밸브에서 흔히 관찰되는 현상입니다. ●열충격: 갑작스러운 고온 또는 저온 환경에 노출되면, 예를 들어 급격한 결로 현상이나 차가운 매체의 유입 시 밀봉 표면에 균열이 발생할 수 있습니다. 4. 부적절한 설치 및 작동 ●설치 정렬 불량: 밸브 설치가 잘못되었거나 배관에 과도한 응력이 가해지면 밀봉면에 불균형적인 하중이 가해질 수 있습니다. ●과도한 조임: 밸브 스템이나 볼트에 과도한 예압이 가해지면, 특히 소프트 시트 밸브나 소프트 씰링 가스켓의 경우 밀봉면이 찌그러지거나 변형될 수 있습니다. ●조작성: 급격한 개폐 또는 과도한 작동력은 밀봉 표면에 충격 손상을 일으킬 수 있습니다. 5. 재료 결함 ●부적절한 재료 선택: 밀봉 표면 재질은 공정 매체, 고온 또는 마모에 대한 저항성이 충분하지 않습니다. 예를 들어 산성 환경에서 탄소강을 사용하는 경우가 그렇습니다. ●제조 결함: 기공, 슬래그 혼입 또는 부적절한 열처리 등 경화 표면층이나 덧씌우기 층의 결함은 내마모성과 전반적인 밀봉 성능을 저하시킵니다. 6. 비정상 작동 조건 ●캐비테이션/플래싱: 유체 내 압력 변동으로 인해 증기 기포가 발생하고, 이 기포가 붕괴되어 밀봉 표면에 충돌하는 현상이 흔히 관찰

2025년 데르보스 팀빌딩 여행: 광시에서 산과 바다를 넘나드는 여정
2025년 데르보스 팀빌딩 여행: 광시에서 산과 바다를 넘나드는 여정
2026-01-16

2025년, 데르보스는 연례 팀 여행을 기획하여 광시성 충쭤, 웨이저우 섬, 난닝으로 5일간의 여정을 떠났습니다. 이번 여행은 휴식을 제공하고 팀원 간의 소통을 강화하는 것을 목표로 했으며, 자연 경관과 현지 문화 체험을 조화롭게 결합한 알찬 프로그램을 제공했습니다. In Chongzuo, the team focused on nature sightseeing. Bamboo rafting tours allowed close observation of the local ecology and offered opportunities to see rare species such as the white-headed leaf monkey. The group also visited Detian Waterfall, experiencing its scale and flow firsthand. The overall itinerary was designed with a relaxed pace, providing ample time for rest and team bonding. Next, the team traveled to Weizhou Island. The volcanic landforms and coastal scenery added a unique visual dimension to the journey. Beyond sightseeing, participants engaged in local agricultural activities, including dragon fruit picking and banana harvesting, gaining insight into local lifestyles. The team also visited several beaches, fully appreciating the island environment. The final stop was Nanning. Team members explored the night market, sampled local specialties, and experienced the city’s daily life, bringing the Guangxi trip to a relaxed conclusion. This annual trip allowed the Dervos team to foster more natural communication and connection outside of work, recharging energy for the months ahead. Dervos remains committed to its guiding principle: I come, I see, I conquer!

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