Szczeliwa zaworowe

1600

Nowoczesne szczeliwo grafitowe do zaworów wysokoparametrowych.
Idealne szczeliwo do zaworów parowych oraz GZP w energetyce zawodowej i  ciepłownictwie. Może być stosowane pod pokrywy zaworów.

Temperatura: 650 °C (dla pary wodnej)
455 °C (atmosfera utleniająca)
Ciśnienie:
580bar

1622 niskoemisyjne szczeliwo do zaworów

Nowoczesne szczeliwo zaworowe.
Szczeliwo zaworowe CHESTERTON® 1622 stosowane jest w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym i chemicznym, gdzie główny nacisk położono na kontrolę emisji. Szczeliwo to objęte jest pięcioletnią gwarancją na zachowanie poziomu emisji poniżej 100ppm.

Temperatura: 650°C  dla pary wodnej,
450°C  atmosfera  utleniająca)
Ciśnienie:         260bar

1726 Low E

Najnowsze szczeliwo Chesterton 1726 Low E to niskoemisyjne szczeliwo zaworowe dedykowane dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego. Zapewnia niespotykaną dotąd niezawodność i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne bez konieczności stosowania systemów Live Loading.
Zewnętrzna warstwa włókien PTFE zapewnia doskonałą odporność chemiczną oraz niski współczynnik tarcia, natomiast specjalnie zaprojektowany rdzeń węglowy daje znakomite właściwości uszczelniające nawet w najtrudniejszych warunkach. Giętkie, nietwardniejące szczeliwo 1726 Low E jest niezwykle wytrzymałe i jednocześnie pozostaje wyjątkowo odporne na zniekształcenia.
Szczeliwo spełnia wymagania testu API 622.

Temperatura: 260°C*
Ciśnienie:         207bar

* Test API 622 prowadzony do 204 °C

5800

Pierścienie grafitowe o przekroju klinowym.
Opatentowane rozwiązanie w zakresie uszczelnienia zaworów regulacyjnych, zaprojektowane dla obniżenia tarcia wrzeciona zaworu i poprawienia szczelności. W połączeniu z systemem sprężyn talerzowych „5150” gwarantowana szczelność zaworów regulacyjnych do 5 lat.

Temperatura: 2 760°C  (atmosfera nie utleniająca)
430°C   (atmosfera utleniająca)
Ciśnienie: 210bar bez pierścienia oporowego
310 bar (1600 z pierścieniem oporowym)

5300

System uszczelniający, zachowujący funkcjonalność i poprawiający niezawodność w okresach międzyremontowych zgodny z przepisami o ochronie środowiska. Pierścienie grafitowe wykonane ze sprasowanej taśmy grafitowej o wysokiej czystości z pasywnym inhibitorem korozji do 2,5%. Idealne rozwiązanie do zaworów wysokoparametrowych w energetyce zawodowej oraz rafineriach i przemyśle chemicznym.

Ciśnienie: 31 MPa (z pierścieniami krańcowymi)
Temperatura: 2760°C (430°C w środowisku utleniającym)

477-1

Uniwersalne uszczelnienie zaworowe 477-1
Elastyczna wytrzymała ciągła przędza węglowa. Dodatek unikalnego, nieorganicznego komponentu uszczelniającego zatrzymuje penetrację gazu oraz cieczy. Dodatek inhibitora wytwarzanego na bazie molibdenu zapobiega powstawaniu korozji wżerowej na powierzchni wrzeciona, z którą styka się szczeliwo. Chesterton® 477-1 posiada najwyższą procentową zawartość węgla wśród konkurencyjnych produktów. Ma to na celu podniesienie niezawodności działania szczeliwa w obszarach granicznych temperatur i ciśnienia.

Temperatura: 565°C
Ciśnienie:  250bar

1400/1400R

Grafitowe szczeliwo do pomp i zaworów.
Szczeliwo Chesterton 1400R łączy w sobie własności odpowiednio skręconej taśmy grafitowej ze wzmocnionym włóknem węglowym tworząc elastyczne plecione szczeliwo grafitowe, łatwe w formowaniu na szpuli. Szczeliwo posiada podwyższoną odporność na wyciskanie z dławicy i może być stosowane na wysokie ciśnienie.

Temperatura: 650°C  dla pary wodnej,
430°C  w środowisku utleniającym.
Ciśnienie 1400: 85bar
175 bar z pierścieniami krańcowymi
Ciśnienie 1400R: 275bar

1724

Szczeliwo PTFE do zaworów.
Doskonała kontrola emisji i odporność na substancje chemiczne.

Temperatura: -40°C  - 260°C
Ciśnienie:  206bar

3500 Valvelon®

Unikalne wielowarstwowe szczeliwo, otrzymane ze 100% PTFE, dopasowuje się do kształtu uszczelnianej powierzchni, nie podlega wyciskaniu podczas kompresji. Idealne do uszczelniania zaworów oraz wykonywania uszczelek kołnierzowych, płaskich. Może być stosowane w szerokim zakresie temperatur praktycznie do wszystkich związków chemicznych.

Pobierz plik (PDF) »