





Flachschieber ohne Entlastungsbohrung
Der Flachschieber ohne Entlastungsbohrung ist eine robuste und zuverlässige Lösung, die für Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen in Öl- und Gaspipelines, Wasserverteilungssystemen sowie industriellen Prozessen ausgelegt ist. Durch das flache Schieberdesign und das Fehlen einer Entlastungsbohrung werden ein minimaler Druckabfall, eine dichte Abdichtung und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet, was ihn ideal für Systeme mit vollem Durchgang und Null-Leckage macht.
Category:Flachschieber
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Product Overview
Der Flachschieber ohne Entlastungsbohrung ist ein Parallelschieber mit massivem Keil (keine Bohrung im Keil). Er ist ausgelegt only for ON‑OFF (open/close) service – nicht für die Durchflussregelung. Im Vergleich zu Flachschiebern mit Entlastungsbohrung verhindert die bohrungslose Konstruktion, dass Medium in der Keilöffnung stagniert, kristallisiert oder verstopft. Er ist besonders geeignet für Anwendungen mit leicht kristallisierenden Medien, hochviskosen Flüssigkeiten, partikelbeladenen Schlämmen oder Anwendungen, die eine strenge bidirektionale Abdichtung erfordern.
Das Ventil verwendet eine schwimmende oder feste Sitzkonstruktion und nutzt den Mediendruck, um den Keil gegen den druckabseitigen Sitz zu drücken. Es bietet bidirektionale Null-Leckage, einen voll durchgehenden Strömungsquerschnitt und schnelle Öffnungs-/Schließvorgänge. Das Ventil hat Flanschanschlüsse, Nennweiten von DN50 bis DN600, Druckstufen PN16 bis PN160 (Class 150–900) und Gehäusematerialien einschließlich Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Es wird häufig in Öl- und Gas-, Chemie-, Kohlechemie-, Schlammtransport- und anderen Rohrleitungen eingesetzt.
Produktstruktur
Der Flachschieber ohne Entlastungsbohrung besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
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Gehäuse: Gegossener oder geschmiedeter Körper aus Kohlenstoffstahl (WCB), Edelstahl (CF8/CF8M), legiertem Stahl usw. Flanschenden gemäß GB/T 9113, ANSI B16.5, EN 1092‑1 usw. Voll durchgehender Strömungsquerschnitt ohne Einschränkung.
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Keil (Slab): Einteiliger oder geteilter Keil aus Edelstahl (304, 316, 17‑4PH) oder legiertem Stahl, optional mit Stellit-Panzerung oder Verchromung. Keine Entlastungsbohrung – der Keil ist massiv.
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Dichtungen: Schwimmende oder feste Sitze, typischerweise mit Metall-Metall-Dichtung, optional mit Weichdichtung (PTFE, PEEK). Schwimmende Sitze werden durch den Mediendruck gegen den Keil gedrückt und sorgen für eine bidirektionale Abdichtung.
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Spindel: Edelstahl-Spindel mit Trapezgewinde, bewegt den Keil auf und ab. Erhältlich in steigender oder nicht steigender Spindelausführung.
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Haube: Verschraubte oder druckdichte Haube, beherbergt die Stopfbuchse.
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Stopfbuchse: Enthält PTFE- oder flexible Graphitpackung, die durch eine Stopfbuchsbrille komprimiert wird, um äußere Leckage zu verhindern. Emissionsarme Packung optional.
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Feder- oder Vorspannmechanismus (optional): Federn hinter den Sitzen sorgen für anfängliche Dichtkraft.
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Entleerungs- / Entlüftungsanschlüsse (optional): Oben und unten am Gehäuse vorgesehen, um angesammeltes Medium abzulassen oder den Druck auszugleichen.
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Antrieb: Handrad, Kegelradgetriebe, elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer Antrieb.
Da keine Entlastungsbohrung vorhanden ist, trennt das Ventil im geschlossenen Zustand die Einlassseite vollständig von der Auslassseite und verhindert so Medienansammlungen im Keil. Vor dem Öffnen kann jedoch ein Druckausgleich (über ein Bypass- oder Entlüftungsventil) erforderlich sein.
Funktion
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Bidirektionale Null-Leckage-Abdichtung: Der massive Keil in Kombination mit schwimmenden Sitzen stellt sicher, dass der Mediendruck die Sitze gegen den Keil drückt, was eine bidirektionale Null-Leckage erreicht (Weichdichtung erfüllt ANSI Class VI).
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Keine Medienstagnation: Da sich kein Loch im Keil befindet, kann das Medium im Keil nicht stagnieren, kristallisieren oder erstarren – ideal für kristallisierende, hochviskose, partikelbeladene oder polymerhaltige Medien.
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Vollerdurchgang mit geringem Strömungswiderstand: Bei vollständiger Öffnung befindet sich der Keil vollständig außerhalb des Strömungswegs, und die Bohrung entspricht dem Rohrinnendurchmesser, was minimalen Druckverlust und erhebliche Energieeinsparungen bietet.
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Schnelles Öffnen/Schließen: Kurzer Keilhub (entspricht der Durchgangshöhe) ermöglicht schnelle Betätigung, geeignet für häufige Schaltzyklen.
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Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit: Die Dichtflächen von Keil und Sitz können für abrasive oder korrosive Medien mit Stellit oder anderen Hartlegierungen gepanzert werden.
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Bidirektionale Druckbeständigkeit: Gehäuse- und Dichtungskonstruktion halten dem Mediendruck von beiden Seiten stand; die Durchflussrichtung ist nicht eingeschränkt.
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Optionale Entleerungs- / Entlüftungsanschlüsse: Bodenentleerungsanschlüsse entfernen feste Ablagerungen; obere Entlüftungsanschlüsse gleichen den Hohlraumdruck für ein leichteres Öffnen aus.
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Mehrere Antriebsoptionen: Manuelle, elektrische, pneumatische oder hydraulische Antriebe, um unterschiedliche Automatisierungsanforderungen zu erfüllen.
Arbeitsbedingungen
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Anwendbare Medien: Leicht kristallisierende Medien (Harnstoff, Salzlösungen, Natronlauge), hochviskose Flüssigkeiten (Schweröl, Sirup, Harz), partikelbeladene Schlämme (Mineralaufbereitungsschlamm, Kohleschlamm, Zellstoff), korrosive Flüssigkeiten, Erdgas, Rohöl usw.
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Temperaturbereich: –29°C bis +200°C (Weichdichtung); –29°C bis +550°C (Metalldichtung).
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Druckstufe: PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160 (Class 150, 300, 600, 900).
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Nenndurchmesser: DN50 – DN600 (2″ – 24″); größere Abmessungen auf Anfrage.
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Einbauorientierung: Keine strenge Einschränkung (bidirektionale Abdichtung), horizontale Einbau mit senkrechter Spindel wird empfohlen.
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Typische Anwendungen:
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Rohrleitungen für leicht kristallisierende Medien in Kohlechemie- und Düngemittelanlagen (Harnstoff, Ammoniumbicarbonat)
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Hochviskose Ölleitungen (Rückstand, Asphalt) in Raffinerien
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Zellstoff- und Beschichtungsleitungen in Papierfabriken
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Transport von Bergbauabgängen und Konzentratschlämmen
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Chemisch korrosive und Polymerschlammleitungen
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Hauptleitungsabsperrung in Erdgasfernleitungen (Anforderung an bidirektionale Abdichtung)
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REA-Gipsschlammleitungen in Kraftwerken
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Zusammenfassung
Der Flachschieber ohne Entlastungsbohrung, mit seinem massiven Keil (keine Bohrung), der bidirektionalen schwimmenden Sitz-Null-Leckage-Abdichtung und dem voll durchgehenden, strömungswiderstandsarmen Querschnitt, ist ein ideales bidirektionales Absperrventil für Rohrleitungen, die leicht kristallisierende, hochviskose oder partikelbeladene Medien fördern. Im Vergleich zu Flachschiebern mit Entlastungsbohrung eliminiert die bohrungslose Konstruktion vollständig das Risiko von Medienkristallisation oder Verstopfung im Keil – besonders geeignet für Harnstoff, Natronlauge, Schweröl, Zellstoff und ähnliche Anwendungen.
Vor dem Öffnen wird jedoch ein Druckausgleich (über Bypass- oder Entlüftungsventil) empfohlen, um das Betätigungsdrehmoment zu reduzieren. Mit Flanschanschlüssen, einem voll durchgehenden Strömungsquerschnitt und optionalen manuellen oder automatisierten Antrieben ist der Flachschieber ohne Entlastungsbohrung eine sichere, langlebige, verstopfungsfreie professionelle Lösung für EIN/AUS-Rohrleitungssysteme, die eine zuverlässige bidirektionale Absperrung erfordern und leicht kristallisierende, viskose oder schlammige Medien fördern.
| Nennweite (DN) | DN50 – DN600 (2″ – 24″) |
| Nenndruck (PN) | PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160 |
| Druckstufe | Klasse 150, 300, 600, 900 |
| Anwendungstemperatur | –29 °C bis +550 °C (abhängig vom Dichtflächenmaterial) |
| Gehäusematerial | Kohlenstoffstahl (WCB), Edelstahl (CF8/CF8M), legierter Stahl (WC6/WC9) |
| Schiebermaterial | Edelstahl (304, 316, 17‑4PH) + optional Stellitpanzerung / Verchromung |
| Sitzmaterial | Schwimmender Sitz – metallisch (Stellitpanzerung) oder weich (PTFE/PEEK) |
| Dichtungskonstruktion | Bidirektionaler schwimmender Sitz (druckunterstützt) |
| Umleitungsbohrung | Keine (massive Plattenschieber) |
| Stopfbuchsmaterial | PTFE, flexibler Graphit, emissionsarme Stopfbuchspackung |
| Anschlussart | Geflanscht (GB/T 9113, ANSI B16.5, EN 1092‑1) |
| Antriebsart | Manuell, Kegelradgetriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch |
| Leckageklasse | Weichdichtung: ANSI Klasse VI; Metalldichtung: ANSI Klasse IV–V |
| Konstruktionsnormen | API 6D, ISO 14313, GB/T 19672 |





