API 6D, bertajuk "Spesifikasi untuk Saluran Paip dan Injap Paip," direka khusus untuk saluran paip-pertengahan yang mengangkut minyak dan gas pada jarak jauh. Walaupun ramai orang mengaitkan API 6D dengan injap bebola besar-dipasang pada trunnion yang digunakan dalam stesen pemampat, standard ini juga termasuk spesifikasi untukinjap bola terapung.
Penyelesaian Pakar untuk Injap Bebola Terapung API 6D –Dapatkan Sebut Harga Teknikal dalam masa 24 Jam.
Injap bola terapung API 6DSpesifikasi Teknikal
| Standard Reka Bentuk | API 6D / ISO 14313 |
| Penilaian Tekanan | Kelas 150, 300, 600 (Kelas 900+ tersedia atas permintaan) |
| Julat Saiz | NPS 2" ~ NPS 6" (Standard untuk Reka Bentuk Terapung dalam Talian Paip) |
| Bersemuka-dengan-Bersemuka (F-F) | ASME B16.10 / API 6D |
| Sambungan Bebibir | ASME B16.5 (RF - Muka Ditinggikan, RTJ - Sambungan Jenis Cincin) |
| Punggung-Sambungan Kimpalan | ASME B16.25 (BW) |
| Reka Bentuk Selamat Api | API 607 / API 6FA Disahkan |
| Ciri Keselamatan | Anti-Peranti statik & Blow{1}}Batang Bukti (Standard) |
| Pelega Rongga | Tempat duduk-melegakan sendiri (pelepasan tekanan rongga automatik) |
| Bahan (Badan) | Keluli Karbon (A105, WCB, LCC), Keluli Tahan Karat (F316, CF8M), Keluli Aloi |
Data Dimensi untuk Injap Bola Terapung API 6D
Kelas 150 (PN 20)
| Saiz Paip Nominal (NPS) | DN (mm) | RF/BW (F-F) | RTJ (F-F) | lebih kurang Berat (kg) |
| 2" | 50 | 178 | 191 | 18 |
| 2-1/2" | 65 | 191 | 203 | 25 |
| 3" | 80 | 203 | 216 | 32 |
| 4" | 100 | 229 | 241 | 55 |
| 6" | 150 | 394 | 406 | 95 |
Kelas 300 (PN 50)
| Saiz Paip Nominal (NPS) | DN (mm) | RF/BW (F-F) | RTJ (F-F) | lebih kurang Berat (kg) |
| 2" | 50 | 216 | 232 | 22 |
| 2-1/2" | 65 | 241 | 257 | 31 |
| 3" | 80 | 283 | 298 | 48 |
| 4" | 100 | 305 | 321 | 78 |
| 6" | 150 | 403 | 419 | 135 |
Perbandingan Tempat Duduk Lembut lwn. Tempat Duduk Logam untuk Injap Bebola Terapung API 6D
| Ciri-ciri | Tempat Duduk Empuk | Kerusi Logam |
| Bahan Pengedap | PTFE, RPTFE, Devlon, Nylon, PEEK | Tindanan Stellite, Salutan Tungsten Carbide (TCC), Salutan Chromium Carbide (CCC) |
| Kelas Kebocoran | Sifar Kebocoran/ Ketat Gelembung (ANSI Kelas VI) | BiasanyaANSI Kelas V atau VI(Bergantung pada ketepatan lapping) |
| Julat Suhu | -29 darjah hingga 200 darjah (bergantung pada bahan; MENGINTIP boleh lebih tinggi) | -196 darjah hingga 500 darjah +(Diutamakan untuk kriogenik atau suhu tinggi yang melampau) |
| Media Berkenaan | Gas bersih, air, produk minyak (Bebas Zarah-) | Media berpasir, zarah pepejal, buburan, dan cecair kelikatan- tinggi |
| Tork Operasi | Rendah; pembukaan dan penutupan yang lancar | Lebih tinggi (Disebabkan oleh logam yang ketara-kepada-geseran logam) |
| Ketahanan Pakai | miskin; mudah tercalar oleh kekotoran, menyebabkan kebocoran | Cemerlang; sangat tahan terhadap hakisan dan lelasan |
| Hayat Perkhidmatan | Agak pendek; meterai memerlukan penggantian berkala | Amat panjang; sesuai untuk servis teruk dan kitaran yang kerap |
| kos | Kos-berkesan / Ekonomi | Mahal (Memerlukan lapping ketepatan dan proses hadapi-keras lanjutan) |
| Aplikasi Biasa | Penghantaran gas asli, rangkaian gas perbandaran, minyak suhu ambien | Minyak mentah (berpasir), kilang penapisan, blowdown/kumbahan, dan wap-tekanan tinggi |
Bengkel Injap Bola Terapung GNEE API 6D

Sedia-untuk-Menghantar Injap Bebola Terapung API 6D – Stok Tersedia untuk Penghantaran Global Serta-merta.
Soalan Lazim
Apakah perbezaan antara API 6D edisi ke-24 dan edisi ke-25?
Edisi ke-25 memerlukan penggerak untuk mematuhi sepenuhnya API 6DX. Dalam edisi ke-24, hanya peraturan API 6DX untuk saiz penggerak diperlukan. Ini bermakna agar injap tergerak mematuhi API 6D edisi ke-25, penggerak mesti mematuhi API 6DX.
Apakah perbezaan antara API 6D dan B16 34?
ASME B16. 34: Menyediakan garis panduan jaminan kualiti am. API 6D: Mewajibkan langkah kawalan kualiti yang lebih ketat, termasuk prosedur pemeriksaan dan ujian khusus.
Apakah perbezaan antara API 6D dan API 594?
API 594 meliputi wafer padat dan injap sehala dwi plat, manakala API 6D meliputi injap saluran paip termasuk injap sehala ayunan besar. Kerana lejang pendek dan spring{1}}membantu penutupan mengurangkan halaju aliran songsang. Tekanan retak biasanya sangat rendah, biasanya sekitar 0.05 hingga 0.2 bar.
