ການເລືອກ ວາວບານ ການເລືອກໃຊ້ວາວບານສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນດ້ານນ້ຳມັນ ກາດ ແລະ ເຄມີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບທໍ່ອຸດສາຫະກຳ. ວາວບານຄວບຄຸມການໄຫຼຜ່ານດ້ວຍການປັ່ນຈານຮູບໂກມທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂຕວາວ, ແລະຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນຂອບເຂດຄວາມກົດດັນ ອຸນຫະພູມ ແລະ ປະເພດຂອງຂົ້ນສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ທຸກໆວາວບານຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ການສົກເກັບນ້ຳມັນໃນຂັ້ນຕົ້ນ (upstream), ການສົ່ງຜ່ານກາດໃນຂັ້ນກາງ (midstream) ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງໃນການປຸງແຕ່ງເຄມີ. ການເລືອກວາວບານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາການຮັ່ວໄຫຼ, ການຢຸດເຄື່ອງຈັກ, ເຫດການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍາຮັກສາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍເຖິງເກນທີ່ສຳຄັນໃນການເລືອກວາວບານທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການນ້ຳມັນ ກາຊ ແລະ ເຄມີ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳນົດວາວບານສຳລັບຫົວບໍ່ລຸກທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ເສັ້ນຈັດສົ່ງກາຊທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ຫຼື ລະບົບສົ່ງຜ່ານເຄມີທີ່ມີຄວາມກັດກ່ອນ, ການເຂົ້າໃຈພາລາມິເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກຢ່າງແນ່ໃຈ ແລະ ມີເຫດຜົນດ້ານເທັກນິກ. ການເລືອກວາວບານທຸກຄັ້ງຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ລັກສະນະຂອງຂົ້ນສານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຄື່ອງຈັກຂອງທໍ່ໄປສົ່ງ ຫຼື ລະບົບຂະບວນການທີ່ເປັນເລື່ອງເລີຍ.
ການພິຈາລະນາອັນດຳເນີນການຄັ້ງທຳອິດເມື່ອເລືອກວາວບານແມ່ນຄວາມດັນການເຮັດວຽກ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງລະບົບ. ວາວບານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບການໃຊ້ງານນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກວາວບານທີ່ຖືກອອກແບບສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມດັນສູງເຊັ່ນ: ກຳໄສທຳມະຊາດ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ. ໃນການນຳໃຊ້ງານດ້ານນ້ຳມັນ ແລະ ກຳໄສ, ວາວບານມັກຈະຕ້ອງຮັບມືກັບຄວາມດັນທີ່ເກີນ 1000 PSI ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງຈາກຕໍ່າກວ່າຈຸດເຢືອກຈົນເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍອົງສາເຊີເລີອດ. ຊັ້ນຄວາມດັນຂອງວາວບານ — ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກສະແດງອອກໃນຮູບແບບຂອງການຈັດອັນດັບ ANSI ເຊັ່ນ: Class 150, 300, 600, ຫຼື 1500 — ຕ້ອງເທົ່າກັບ ຫຼື ສູງກວ່າຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຂອງທໍ່.
ອຸນຫະພູມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກວັດສະດຸຂອງທີ່ນັ່ງ ແລະ ວັດສະດຸຂອງຕົວເຄື່ອງຂອງວາວບານ. ການໃຊ້ງານທີ່ອຸນຫະພູມສູງໃນການປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວາວບານທີ່ມີທີ່ນັ່ງເຮັດຈາກເຫຼັກ ແທນທີ່ຈະເປັນວາວບານທີ່ມີທີ່ນັ່ງເຮັດຈາກວັດສະດຸອ່ອນ ເນື່ອງຈາກທີ່ນັ່ງທີ່ເຮັດຈາກ PTFE ແລະ ນາໄລອົນອາດຈະເສື່ອມສະພາບໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງ. ໃນການໃຊ້ງານທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍໃນການຈັດການ LNG, ວາວບານຈະຕ້ອງຖືກຜະລິດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ຮັກສາຄຸນສົມບັດຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນໃນດ້ານຂະໜາດໄດ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເປືອຍ ຫຼື ສູນເສຍຄຸນສົມບັດໃນການປິດຊັດ.
ປະເພດຂອງຂີ້ຫຼືນທີ່ໄຫຼຜ່ານວາວບານຈະກຳນົດໂດຍກົງວ່າວັດສະດຸໃດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຕົວເຄື່ອງວາວ ສ່ວນປະກອບພາຍໃນ ຕົວເຄື່ອງນັ່ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ປິດຜົນ. ໃນການປະມວນຜົນເຄມີ ວາວບານອາດຖືກສຳຜັດກັບກົດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ດັ່ງເຊັ່ນ: ດັ່ງເຊັ່ນ: ກົດ, ດັງ, ຕົວເຮັດລະລາຍ ຫຼື ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດອັກຊີເຈີນ ທີ່ສາມາດທຳລາຍວັດສະດຸເຫຼັກທີ່ມີຄາບອານີດີ ຫຼື ວັດສະດຸເທິງພື້ນຖານຢາງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ວາວບານທີ່ຜະລິດຈາກເຫຼັກສະລັອດເລສ ເຫຼັກດູເປັກ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ປະສົມຈະມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການກັດກິນທີ່ດີເລີດ. ວັດສະດຸຂອງສ່ວນນັ່ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ປິດຜົນຂອງວາວບານຍັງຈະຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານເຄມີອີກດ້ວຍ — ສ່ວນນັ່ງທີ່ຜະລິດຈາກຟູໂຣໂປລີເມີ (fluoropolymer) ເຊັ່ນ: PTFE ຫຼື PEEK ແມ່ນຖືກກຳນົດໃຊ້ຢ່າງທົ່ວໄປສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານເຄມີ.

ວາວບອກເລັກມີສອງປະເພດຂອງຮູທາງເຂົ້າ-ອອກຫຼັກ: ປະເພດຮູທາງເຂົ້າ-ອອກເຕັມ (full bore) ແລະ ປະເພດຮູທາງເຂົ້າ-ອອກຫຼຸດລົງ (reduced bore). ວາວບອກເລັກປະເພດຮູທາງເຂົ້າ-ອອກເຕັມມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນເທົ່າກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່, ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການໄຫຼ. ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການນຳໃຊ້ດ້ານນ້ຳມັນ ແລະ ກາດເຊີນ ໂດຍສະເພາະໃນການດຳເນີນການ 'pigging' ເພື່ອຄວບຄຸມ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດທໍ່, ເນື່ອງຈາກວາວບອກເລັກປະເພດຮູທາງເຂົ້າ-ອອກເຕັມຈະອະນຸຍາດໃຫ້ 'pig' ຜ່ານໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ສ່ວນວາວບອກເລັກປະເພດຮູທາງເຂົ້າ-ອອກຫຼຸດລົງຈະມີຮູທາງເຂົ້າ-ອອກພາຍໃນທີ່ເລັກກວ່າ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີຂະໜາດເລັກກວ່າ ແລະ ມີລາຄາຖືກກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບການຕັດການໄຫຼໃນການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການ 'pigging'.
ໃນການອອກແບບວາວບົດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລູກບານທີ່ເຫຼືອນ (floating ball valve), ລູກບານຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຕຳແຫນ່ງດ້ວຍທີ່ນັ່ງສອງຈຸດເທົ່ານັ້ນ, ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມດັນຂອງທໍ່ຈະດັນລູກບານໄປທີ່ທີ່ນັ່ງດ້ານລຸ່ມເພື່ອສ້າງການປິດຊິດ. ການອອກແບບນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຂະໜາດທີ່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຄວາມດັນຕ່ຳ. ສຳລັບທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູງ ຫຼື ບໍລິການທີ່ມີຄວາມດັນສູງເຊັ່ນ: ກາຊ ແລະ ນ້ຳມັນ, ວາວບົດທີ່ມີລູກບານທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເສົາຄອງ (trunnion mounted ball valve) ແມ່ນເປັນການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ໃນວາວບົດທີ່ມີລູກບານທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເສົາຄອງ, ລູກບານຈະຖືກຮັກສາດ້ວຍເສົາຄອງທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ສ່ວນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນທອກເກີ (torque) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການເປີດ-ປິດວາວບົດ ແລະ ຮັບປະກັນການປິດຊິດທີ່ສົມໍາເສີມເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະພາບຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສູງ. ສ່ວນຫຼາຍຂໍ້ກຳນົດຂອງວາວບົດທີ່ໃຊ້ໃນບໍລິການນ້ຳມັນ ແລະ ກາຊທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ການອອກແບບທີ່ມີເສົາຄອງ (trunnion mounted) ສຳລັບຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສອງນິ້ວ.
ປະເພດການຕໍ່ທ້າຍແມ່ນຕົວແປການຈັດຕັ້ງອີກຢ່າງໜຶ່ງ. ວາວບານທີ່ມີຂ້າງຕົ້ນເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟລາງ (flanged ball valve) ແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ກາຊ, ແລະ ເຄມີ ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟລາງນີ້ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ຕິວິເຄີະ, ແລະ ແທນທີ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດທໍ່. ວາວບານທີ່ມີຂ້າງຕົ້ນເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟລາງທີ່ມີໂຄງສ້າງຮ່າງເຫຼັກທີ່ຖືກຫຼີ້ນ (WCB cast steel body) ແລະ ມີຄ່າຄວາມດັນ Class 150 ຫຼື Class 300 ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນປະເພດວາວບານທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ. ມາດຕະຖານຂອງຟລາງຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງທໍ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາດຕະຖານ ANSI, DIN ຫຼື JIS.
ວາວບອລ໌ທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານນ້ຳມັນ ກາຊ ຫຼື ເຄມີ ຕ້ອງເຂົ້າກັນກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳທີ່ຮັບຮູ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນໄດ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດງານ. API 6D ແມ່ນມາດຕະຖານຫຼັກທີ່ຄຸມຄອບການອອກແບບ ການທົດສອບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານມິຕິຂອງວາວບອລ໌ສຳລັບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ກາຊ. API 608 ຄຸມຄອບການອອກແບບວາວບອລ໌ທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກສຳລັບການໃຊ້ງານທົ່ວໄປໃນໂຮງກິນເຄື່ອງກົ່ນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄມີນ້ຳມັນ. ວາວບອລ໌ທີ່ຈະໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນເຄມີອາດຈະຕ້ອງເຂົ້າກັນກັບ ASME B16.34 ສຳລັບການຈັດອັນດັບຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄດ້ຕາມ API 607 ຫຼື ISO 10497 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວາວບອລ໌ຈະຮັກສາໜ້າທີ່ການປິດຢູ່ໄດ້ໃນເວລາເກີດເຫດໄຟໄໝ້. ການເລືອກວາວບອລ໌ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງເງື່ອນໄຂການເຂົ້າກັນກັບມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ.
ເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນ ກາຊ ແລະ ເຄມີສາດທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຂອງວາວບອລ໌ທຸກຕົວໃນລະບົບຂະບວນການຢ່າງເພີ່ມຂື້ນ. ວາວບອລ໌ສາມາດຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນທີ່ໃຊ້ອາກາດ, ນ້ຳມັນຫຼືໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຈາກໄລຍະທາງໄກ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຄວບຄຸມທີ່ແຈກຢາຍໄດ້. ເມື່ອເລືອກວາວບອລ໌ສຳລັບການໃຊ້ງານອັດຕະໂນມັດ ຄວາມຕ້ອງການທໍລະກີ, ຈຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງລະບົບປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕ້ອງຖືກຈັດຄູ່ຢ່າງລະອຽດກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການ. ວາວບອລ໌ທີ່ປິດອັດຕະໂນມັດໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ (fail-closed) ແມ່ນຖືກກຳນົດໃຊ້ສຳລັບລະບົບປິດເຄື່ອງເປັນການສຳຫຼັບເຫດສຸກເສີນ (emergency shutdown systems) ໃນຂະນະທີ່ວາວບອລ໌ທີ່ເປີດອັດຕະໂນມັດໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ (fail-open) ອາດຈະຖືກເລືອກໃຊ້ໃນການບໍລິການລະບົບເຢັນ ຫຼື ລະບົບລ້າງເພື່ອຮັກສາການໄຫຼຜ່ານໃນເວລາທີ່ເກີດການຂັດຂ້ອງການຈ່າຍໄຟ.
ສຳລັບການບໍລິການກາຊທີ່ມີລົດຊາດເປັນກົດ ວາວລູກບານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ NACE MR0175 ຫຼື ISO 15156 ເພື່ອຕ້ານການແຕກຮ່ວງຄວາມເຄັ່ງຕົວເນື່ອງຈາກຊູໄຟຣດ ເຫຼັກກາກບອນທີ່ມີໂລຫະປະສົມຕ່ຳທີ່ມີຂອບເຂດຄວາມແຂງທີ່ກຳນົດ ຫຼື ໂລຫະປະສົມເຫຼັກກ້າກັນຊືມ ມັກຖືກກຳນົດໃຊ້ສຳລັບວາວລູກບານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ H2S ສະເໝີກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຳຜັດກັບສານທັງໝົດຂອງວາວລູກບານ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດວັດສະດຸ NACE
ເພື່ອກຳນົດຊັ້ນຄວາມດັນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບວາວລູກບານ ຕ້ອງກຳນົດຄວາມດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໄດ້ ແລະ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບຂອງທ່ານພ້ອມກັນ ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມດັນ-ອຸນຫະພູມໃນ ASME B16.34 ຫຼື ເອກະສານຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດວາວລູກບານ ຈະຊີ້ບອກວ່າຊັ້ນຄວາມດັນໃດ - ເຊັ່ນ Class 150, 300, 600, 900, ຫຼື 1500 - ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການປະສົມປະສານຂອງຄວາມດັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ວັດສະດຸຂອງທ່ານ
ວາວທີ່ມີຮູບແບບມາດຕະຖານທົ່ວໄປບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານກັບ LNG ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳຈິງ (cryogenic) ໂດຍບໍ່ມີການປັບປຸງຮູບແບບເພີ່ມເຕີມເປັນພິເສດ. ວາວບອລ໌ທີ່ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳຈິງ ຕ້ອງມີສ່ວນປົກຄຸມທີ່ຍາວອອກ (extended bonnet) ເພື່ອຮັກສາສ່ວນທີ່ໃຊ້ໃນການປິດຜົນ (packing) ແລະ ສ່ວນປິດຜົນຂອງກົດ (stem seal) ໃຫ້ຫ່າງຈາກຂີ້ເຫື້ອທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳຈິງ, ວັດສະດຸສຳລັບທີ່ນັ່ງ (seat materials) ທີ່ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳຈິງ, ແລະ ວັດສະດຸສຳລັບຕົວເຄື່ອງ (body materials) ເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະຕີນທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄືນຕົວໄດ້ດີ (austenitic stainless steel) ຫຼື ເຫຼັກທີ່ມີນິກເກີ 9% (9% nickel steel) ທີ່ຮັກສາຄຸນສົມບັດຄວາມແຂງແຮງໄວ້ໄດ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ. ຕ້ອງຢືນຢັນຢ່າງເຖິງທີ່ວ່າ ວາວບອລ໌ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທົດສອບ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ເໝາະສຳລັບໄລຍະອຸນຫະພູມຕ່ຳຈິງທີ່ກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານກັບ LNG.
ລິຂະສິດ © ບໍລິສັດ Foshan Tangzheng Pipe Fittings Co., Ltd. | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ