Медиагруппа ARMTORG. Регулирующий осесимметричный клапан

Медиагруппа ARMTORG. Регулирующий осесимметричный клапан...

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию следующую разработку из рубрики «Обзор патентов» – регулирующий осесимметричный клапан. Автором патента является Авдиенко Кирилл Юрьевич, а патентообладателем – акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АЭМ-технологии»).

Полезная модель относится к трубопроводной арматуре, предназначенной для регулирования расхода или давления на нагнетательных трубопроводах. Регулирующий осесимметричный клапан содержит корпус (1) с входным (2) и выходным патрубками (3) и размещенный внутри корпуса обтекатель (4) с образованием кольцевого канала. Выходная часть обтекателя (4) перекрыта перфорированными радиальными отверстиями (14) сепаратором (13). Сепаратор (13) жестко соединен с седлом (18), зафиксированным в выходном патрубке (3). Внутри сепаратора (13) размещен с возможностью осевого перемещения поршень (12). Поршень (12) закреплен на рейке (10) реечного механизма. Шток (11) реечного механизма соединен с приводом. Полости косозубого зацепления и торцы штока (11) изолированы от давления рабочей среды. В сепараторе (13) установлено антикавитационное устройство в виде сепаратора 13 с выполненными в нем радиальными отверстиями 14 и перфорированного кольца (15) с выполненными в нем радиальными отверстиями (16), при этом отверстия (14), (16) в сепараторе (13) и кольце (15), соответственно, смещены относительно друг друга с образованием их лабиринтного расположения с возможностью движения среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением. Обеспечивается повышение надежности клапана, сохранение стабильной его работы.

Формула изобретения

Регулирующий осесимметричный клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и размещенный внутри корпуса обтекатель с образованием кольцевого канала, выходную часть которого перекрывает сепаратор с отверстиями, жестко соединенный с седлом, зафиксированным в выходном патрубке, и размещенный внутри него с возможностью осевого перемещения поршень, закрепленный на рейке реечного механизма, шток которого соединен с приводом, поршень выполнен с разгрузочными каналами на торце, а косозубое зацепление реечного механизма и свободные торцы штока и рейки расположены в сформированных для них полостях, при этом полости косозубого зацепления и торца штока изолированы от давления рабочей среды, отличающийся тем, что в сепараторе установлено антикавитационное устройство в виде перфорированного кольца с выполненными в нем радиальными отверстиями, при этом отверстия в сепараторе и кольце смещены относительно друг друга с образованием их лабиринтного расположения с возможностью движения среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением.

Описание

Полезная модель относится к трубопроводной арматуре, в частности к регулирующим клапанам, предназначенным для регулирования и поддержания давления до и после установки клапана на заданных участках трубопровода путем дросселирования потока рабочей среды на вновь строящихся и реконструируемых существующих объектах линейной части магистральных трубопроводов и перекачивающих станций, на объектах магистрального нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта.

Известен регулирующий осесимметричный клапан осевого потока, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и размещенный внутри корпуса обтекатель с образованием кольцевого канала, выходную часть которого перекрывает перфорированный отверстиями сепаратор, жестко соединенный с седлом, зафиксированным в выходном патрубке, и размещенный внутри него с возможностью осевого перемещения поршень, закрепленный на рейке реечного механизма, шток которого соединен с приводом, поршень выполнен с разгрузочными каналами на торце, а косозубое зацепление реечного механизма и свободные торцы штока и рейки расположены в сформированных для них полостях, полости косозубого зацепления и торца штока изолированы от давления рабочей среды (патент RU №191873 U1, МПК F16K 1/12, F16K 1/226, F16K 47/08, приоритет от 10.01.2019, опубл. 26.08.2019).

Наиболее близким по назначению, технической сущности и достигаемому результату к заявляемому в качестве полезной модели, является клапан осесимметричный регулирующий, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и размещенный внутри корпуса обтекатель с образованием кольцевого канала, выходную часть которого перекрывает перфорированный отверстиями сепаратор, жестко соединенный с седлом, зафиксированным в выходном патрубке, и размещенный внутри него с возможностью осевого перемещения поршень, закрепленный на рейке реечного механизма, шток которого соединен с приводом, поршень выполнен с разгрузочными каналами на торце, а косозубое зацепление реечного механизма и свободные торцы штока и рейки расположены в сформированных для них полостях, при этом полости косозубого зацепления и торца штока изолированы от давления рабочей среды, втулку направляющую с каналом в виде кольцевой проточки на внешней поверхности в месте соединения ее с заглушкой обтекателя с каналами в виде проходных окон для перетока среды (патент RU №196436 U1, МПК F16K 1/12, F16K 47/14, приоритет от 09.09.2019, опубл. 28.02.2020).

Недостатком известных конструкций клапанов является то, что они не обеспечивают устранение кавитации при больших перепадах давления из-за использования в клапанах одного сепаратора, в результате чего невозможно обеспечить сохранение стабильной работы клапана.

Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является сохранение стабильной работы клапана путем установки в клапане антикавитационного устройства для гашения скорости течения среды при прохождении через клапан.

Для решения технической проблемы в регулирующем осесимметричном клапане, содержащем корпус с входным и выходным патрубками и размещенный внутри корпуса обтекатель с образованием кольцевого канала, выходную часть которого перекрывает сепаратор с отверстиями, жестко соединенный с седлом, зафиксированным в выходном патрубке, и размещенный внутри него с возможностью осевого перемещения поршень, закрепленный на рейке реечного механизма, шток которого соединен с приводом, поршень выполнен с разгрузочными каналами на торце, а косозубое зацепление реечного механизма и свободные торцы штока и рейки расположены в сформированных для них полостях, при этом полости косозубого зацепления и торца штока изолированы от давления рабочей среды, согласно полезной модели, в сепараторе установлено антикавитационное устройство в виде перфорированного кольца с выполненными в нем радиальными отверстиями, при этом отверстия в сепараторе и кольце смещены относительно друг друга с образованием их лабиринтного расположения с возможностью движения среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением.

Установка в сепараторе антикавитационного устройства в виде и перфорированного кольца с выполненными в нем радиальными отверстиями и смещение отверстий в них относительно друг друга обеспечивают образование их лабиринтного расположения, что способствует движению среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением и обеспечивает работоспособность клапана при перепаде рабочего давления на затворе при открытии и закрытии, а также возможность регулирования давления за счет перекрытия проходного сечения с равнопроцентной или линейной расходной характеристикой, герметичность в затворе по отношению к внешней среда, а следовательно надежность работы клапана и его долговечность.

Регулирующий осесимметричный клапан поясняется чертежом, где: на фиг. 1 приведен общий вид клапана регулирующего осесимметричного, продольный разрез.

Регулирующий осесимметричный клапан состоит из следующих основных узлов и деталей:

1 – корпус,
2 – входной патрубок,
3 – выходной патрубок,
4 – обтекатель,
5 – кольцевой канал,
6 – втулка направляющая,
7 – фланец прижимной,
8 – винты,
9 – гайка,
10 – рейка,
11 – шток,
12 – поршень,
13 – сепаратор,
14 – радиальные отверстия в сепараторе,
15 – перфорированное кольцо,
16 – радиальные отверстия в перфорированном кольце,
17 – втулкаприжимная,
18 – седло,
19 – кольцо опорное,
20 – уплотнение,
21 – уплотнение,
22 – уплотнение,
23 – винт,
24 – уплотнение,
25 – резиновые кольца,
26 – уплотнения,
27 – гайка с грязесъемником,
28 – втулка,
29 – подшипник,
30 – гайка с грязесъемником.

Регулирующий осесимметричный клапан содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками. Центральная часть корпуса 1 выполнена в виде обтекателя 4, составляет одно целое с корпусом 1 и формирует проходной кольцевой канал 5 (фиг. 1). Со стороны входного патрубка 2 в левом торце обтекателя 4 корпуса 1 выполнена проточка под установку втулки направляющей 6 реечного механизма, закрепленную при помощи фланца прижимного 7, зафиксированного винтами 8. В левом торце обтекателя корпуса 1 имеется резьба, в которую ввернута гайка 9.

Втулка направляющая 6 имеет два взаимно перпендикулярных отверстия, обработанных с высокой точностью. В горизонтальном отверстии расположена рейка 10, а в вертикальном – шток 11. Рейка 10 и шток 11 снабжены зубьями, нарезанными под углом 45 градусов относительно оси с возможностью взаимодействия друг с другом посредством указанных зубьев, и возвратно-поступательного перемещения. Цилиндрические поверхности отверстий во втулке 6, а также поверхности рейки 10 и штока 11 имеют высокопрочное покрытие, что обеспечивает беззадирную работу механизма и минимальное трение.

На правом конце рейки 10 установлен поршень 12, который перемещается возвратно-поступательно совместно с рейкой 10. Наружная поверхность поршня 12 упрочнена методом ионного азотирования и взаимодействует с внутренней поверхностью сепаратора 13, установленного в расточке обтекателя 4 корпуса 1. Поршень 12 центрируется относительно внутренней поверхности сепаратора 13, при наличии постоянного минимального зазора между наружной поверхностью поршня 12 и внутренней поверхностью сепаратора 13 с радиальными отверстиями 14, установленного на выходе из кольцевого канала 5. При этом обеспечивается минимальный коэффициент трения в паре поршень – сепаратор.

В сепараторе 13 установлено антикавитационное устройство в виде перфорированного кольца 15, в котором выполнены радиальные отверстия 16. Отверстия 14 в сепараторе 13, и отверстия 16 в кольце 15 смещены относительно друг друга. Смещение отверстий 14, 16 в сепараторе 13 и перфорированном кольце 15, соответственно, образует лабиринтное расположение каналов и отверстий, где скорости течения среды контролируются за счет движения среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением.

Для больших перепадов давления устанавливаются более одного перфорированного кольца в сепараторе.

Для выравнивания усилия на поршень 12 и рейку 10 от действия дифференциального давления рабочей среды, полости в клапане с одной и другой стороны от торцов рейки 10 сделаны сообщающимися. Выравнивание давления происходит через отверстия в поршне 12, каналы и полость в обтекателе 4 корпуса 1.

В сепараторе 13 выполнены несколько рядов радиальных отверстий 14. Наружная и внутренняя поверхности сепаратора 13 упрочнены методом ионного азотирования. Слева сепаратор 13 упирается в расточку обтекателя 4 корпуса 1.

К правому торцу сепаратора 13 втулкой прижимной 17 жестко крепится седло 18. Седло 18 зафиксировано в выходном патрубке 3.

В расточке обтекателя 4 корпуса 1 установлены кольцо опорное 19, уплотнение 20, обеспечивающие герметичность клапана в закрытом положении.

Для обеспечения герметичности поршня 12 в закрытом положении в полость, образованной профилированными поверхностями сепаратора 13 и седла 18, установлено уплотнение 21. В сепараторе 13 установлено уплотнение 22.

Резьбовая втулка прижимная 17 законтрена от откручивания винтом 23.

Поршень 12 выполнен с разгрузочными каналами на торце, а косозубое зацепление реечного механизма и свободные торцы штока 11 и рейки 10 расположены в сформированных для них полостях. Внутренние полости реечного механизма изолированы относительно рабочей среды с целью исключения выталкивающего усилия от давления рабочей среды на шток 11. Герметичность внутренних полостей реечного механизма обеспечивают: по втулке направляющей 6 уплотнение 24, резиновые кольца 25, а по рейке 10 – уплотнение 26. Уплотнение 24 установлено в расточку втулки направляющей 6, и зафиксировано гайкой 27, в которой, для защиты манжет от механических включений, расположен грязесъемник.

Верхний конец штока 11 центрируется в корпусе при помощи втулки 28, в которой установлен подшипник 29 с уплотнениями, обеспечивающими герметичность клапана по отношению к внешней среде в случае выхода из строя внутренних уплотнительных элементов втулки направляющей 6 и рейки 10. Втулка 28 фиксируется в корпусе при помощи гайки 30, в которой установлен грязесъемник.

В верхнем фланце корпуса 1 выполнен канал для слива образующегося конденсата.

Регулирующий осесимметричный клапан работает следующим образом.

Принцип действия клапана состоит в поддержании давления «до себя» и «после себя», дросселированием потока нефтепродуктов посредством перемещения регулирующего органа, которым является поршень 12 вдоль оси сепаратора 13. При этом происходит открытие или закрытие определенного количества пропускных радиальных отверстий 14 в сепараторе 13, что влечет за собой изменение площади проходного сечения клапана.

Регулируемая среда поступает во входной патрубок 2 и, проходя кольцевым каналом 5, сформированным корпусом 1 и обтекателем 4, через радиальные отверстия 14 сепаратора 13, поступает в выходной патрубок 3. При необходимости уменьшения объема регулируемой среды (при закрывании клапана), поршень 12 посредством рейки 10 и штока 11, смещается приводом в правое положение, перекрывая отверстия 14 сепаратора 13. Объем проходящей регулируемой среды определяется числом открытых отверстий 14 в сепараторе 13. При полностью перекрытых отверстиях сепаратора 13 клапан закрыт, то есть при движении штока 11 вниз, рейка 10 перемещается вправо (на закрытие клапана). При движении штока 11 вверх, рейка 10 перемещается влево (на открытие клапана).

В закрытом положении клапана поршень 12 занимает крайнее правое положение. При этом уплотнение осуществляется прижатием поршня 12 к уплотнению 21, которое поджато к поверхности поршня 12 за счет сжатия, возникающего вследствие наличия перепада давления рабочей среды.

Для перевода клапана из положения «закрыто» в положение «открыто» на привод подается управляющий сигнал. Шток привода перемещается вверх в соответствии с величиной управляющего сигнала. Через муфту привода усилие привода передается штоку 11, который посредством зубьев, взаимодействуя с рейкой 10, перемещает ее и, соответственно, закрепленный на рейке 10 поршень 12, влево на открытие. Поршень 12, перемещаясь влево, открывает определенное количество отверстий 14 сепаратора 13, обеспечивая заданный расход и давление нефтепродукта. Максимальный ход регулирующего элемента определяется конструкцией и диаметром условного прохода клапана.

Закрытие клапана происходит аналогично открытию в противоположном направлении. При подаче сигнала на «закрытие», электропривод перемещает шток 11 вниз, тем самым, обеспечивая перемещение рейки 10 с поршнем 12 вправо на закрытие.

Для исключения больших перепадов давления рабочая среда проходит через сепаратор 13 с отверстиями 14 и антикавитационное устройство в виде сепаратора 13 с отверстиями 14 и перфорированного кольца 15 с отверстиями 16, имеющих лабиринтное расположение каналов и отверстий. В этом устройстве скорость течения среды контролируется за счет движения среды с расширением и поворотами под прямым углом с последующим столкновением струй и их взаимным гашением.

Таким образом, результатом усовершенствования конструкции регулирующего осесимметричного клапана, является повышение его надежности, сохранение стабильной работы клапана путем установки в клапане антикавитационного устройства, для исключения больших перепадов давления и обеспечивающего гашение скорости течения среды при прохождении через клапан.

Размещено в номере: Вестник арматуростроителя, №5 (80)
Материалы других разделов по тегу трубопроводная арматура

Статьи по тегу трубопроводная арматура

  • М. Ефимов, спецкор медиагруппы ARMTORG. Компания Hydromat усиливает свои позиции на рынке комбозатворов М. Ефимов, спецкор медиагруппы ARMTORG. Компания Hydromat


    Компания HYDROMAT, хорватский разработчик электрогидравлических систем управления HAWL и клапанов под маркой HYREVAL, готовится к отгрузке 8 единиц комбозатворов Ду2500 Ру10 для проекта Mostakbal Misr в Египте....
  • АО АБС ЗЭиМ Автоматизация. Интеллектуальные системы управления электроприводами АБС ЗЭиМ Автоматизация современные решения для автоматизации трубопроводной арматуры АО АБС ЗЭиМ Автоматизация. Интеллектуальные системы управления


    Эра простых электромеханических исполнительных устройств безвозвратно уходит. Отрасль электроприводов для трубопроводной арматуры стремительно развивается, переходя от традиционных электромеханических приводов к новым интеллектуальным системам управл...
  • Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения для экологичного развития водной отрасли – на флагманской выставке России ЭкваТэк-2025 Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения


    В Крокус Экспо Москва 9–11 сентября 2025 года в рамках значимой выставки оборудования и технологий для водной отрасли были представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и ...
  • Медиагруппа ARMTORG. Итоги Международной выставки Kazan Oil, Gas  Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025 Медиагруппа ARMTORG. Итоги Международной выставки Kazan Oil,


    С 26 по 28 августа 2025 года Международный выставочный центр Казань Экспо стал площадкой для Международной выставки Kazan Oil, Gas Chemistry в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие, организованное при поддержке правительства ...
  • ООО Приводы и техника. А.В. Лебешев, Е.М. Новарито. Новый старт хорошо известной команды ООО Приводы и техника. А.В. Лебешев, Е.М.


    Уважаемый читатель, наверное, нет в отрасли специалиста по трубопроводной арматуре, который был бы не знаком с российской командой, продвигающей на протяжении последних 25 лет на российском рынке электроприводы АУМА....
  • ООО Вектор-Р. Е.П. Владовский, А.Е. Владовский. Надежность как аргумент долговечность, экономическая целесообразность и роль сертификации в выборе изолирующих соединений для газовой отрасли ООО Вектор-Р. Е.П. Владовский, А.Е. Владовский. Надежность


    В современном состоянии газовой отрасли экономия капиталовложений и оптимизация проектных решений часто вступают в явный конфликт с требованиями безопасности и долговечности....

Интервью по тегу трубопроводная арматура

  • Интервью с Андреем Федуловым ООО ТруТорк РУС в рамках ПМГФ-2025 Заказчик всегда прав Интервью с Андреем Федуловым ООО ТруТорк РУС


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру интервью с директором компании ТруТорк РУС Андреем Александровичем Федуловым. Беседа состоялась в рамках XIV Петербургского международного газового форума....
  • Интервью с Дмитрием Фатьяновым ООО Завод кольцевых заготовок в рамках ПМГФ-2025 Мы ждем новые заказы, новые интересные проекты Интервью с Дмитрием Фатьяновым ООО Завод кольцевых


    ООО Завод кольцевых заготовок приняло участие в XIV Петербургском международном газовом форуме. Мероприятие прошло с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге. В рамках события медиагруппа ARMTORG провела интервью с Дмитрием Фатьяновым, советником директора...
  • Интервью с управляющим директором Саратовского арматурного завода  Н. А. Михайловой САЗ – это сплоченная команда профессионалов, большинство из которых прошли путь от рядовых специалистов до руководителей Интервью с управляющим директором Саратовского арматурного завода


    В декабре Саратовский арматурный завод САЗ празднует 25-летие. За четверть века предприятие прошло путь от небольшого цеха до одного из лидеров отрасли. Весь рост – от первого оборудования до новых цехов – обеспечивали собственные ресурсы и компетенц...
  • Интервью с коммерческим директором АО РУСТ-95 А. Е. Стениным 30 лет производства запорной и регулирующей арматуры в России Интервью с коммерческим директором АО РУСТ-95 А.


    Наши корреспонденты узнали, что в 2025 году питерский завод – производитель регулирующей и запорной арматуры РУСТ-95 отмечает 30 лет с момента основания. Наши корреспонденты встретились с коммерческим директором Андреем Евгеньевичем Стениным, чтобы з...
  • Интервью с Лилией Рахимовой ООО Арматурный Завод в рамках выставки Газ. Нефть. Технологии-2025 Рассчитывать и подбирать арматуру очень интересно Интервью с Лилией Рахимовой ООО Арматурный Завод


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру интервью с руководителем технического отдела ООО Арматурный Завод Лилией Рахимовой. Беседа состоялась в рамках 33-й международной выставки Газ. Нефть. Технологии, которая прошла в Уфе....
  • Интервью с Ренатом Ибрагимовым ООО Арматурный Завод в рамках выставки Газ. Нефть. Технологии-2025 Мы видим, что рынок постоянно меняется Интервью с Ренатом Ибрагимовым ООО Арматурный Завод


    Медиагруппа ARMTORG продолжает серию интервью с 33-й международной выставке Газ. Нефть. Технологии. Сегодня предлагаем к просмотру беседу с генеральным директором ООО Арматурный Завод Ренатом Фаукатовичем Ибрагимовым....

Новости по тегу трубопроводная арматура

Видео по тегу трубопроводная арматура

Архив по тегу трубопроводная арматура

  • Вестник арматуростроителя, №5 92 Вестник арматуростроителя, №5 92


    Медиагруппа ARMTORG представляет вашему вниманию электронную версию пятого выпуска журнала Вестник арматуростроителя. В интервью номера представлена беседа с коммерческим директором АО РУСТ-95 Андреем Евгеньевичем Стениным. В этом году предприятие от...
  • Вестник арматуростроителя, №4 91 Вестник арматуростроителя, №4 91


    Уважаемые коллеги и партнеры Лето в разгаре – отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и провести его с пользой Представляем вашему вниманию электронную версию четвертого выпуска журнала Вестник арматуростроителяВ интервью номера представлена бе...
  • Вестник арматуростроителя, №3 90 Вестник арматуростроителя, №3 90


    Медиагруппа ARMTORG представляет вашему вниманию электронную версию третьего выпуска журнала Вестник арматуростроителяВ интервью номера представлена беседа с директором компании ТруТорк РУС Андреем Александровичем Федуловым и ведущим инженером-констр...
  • Вестник арматуростроителя, №2 89 Вестник арматуростроителя, №2 89


    Уважаемые друзья и коллеги Представляем вашему вниманию электронную версию второго выпуска журнала Вестник арматуростроителяАндрей Плешков опубликовал вторую часть статьи об электрических и пневматических приводах трубопроводной арматуры. Олег Никол...
  • Вестник арматуростроителя, №1 88 Вестник арматуростроителя, №1 88


    Уважаемые коллеги и друзья Медиагруппа ARMTORG с радостью сообщает о том, что рассылка первого в 2025 году выпуска журнала Вестник арматуростроителя успешно завершилась. Теперь он доступен к электронному просмотру и скачиванию.Маргарита Мориц предста...
  • Вестник арматуростроителя, №6 87 Вестник арматуростроителя, №6 87


    Уважаемые коллеги и друзья Совсем скоро наступит Новый год, а это праздник волшебства и обновления Рады представить вашему вниманию электронную версию нового, новогоднего, выпуска журнала Вестник арматуростроителя.В интервью номера опубликована бесед...

Фото по тегу трубопроводная арматура

  • ПМГФ 2025. Часть II ПМГФ 2025. Часть II


    Медиагруппа ARMTORG предлагает к просмотру новые кадры с XIV Петербургского международного газового форума. Мероприятие проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ Экспофорум.Петербургский международный газовый форум зарекомендовал ...
  • ПМГФ 2025. Часть I ПМГФ 2025. Часть I


    С 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный газовый форум. Медиагруппа ARMTORG принимает участие в выставке и выступает информационным партнером. Предлагаем к просмотру фоторепортаж с места событий.На территории Эксп...
  • WETEX 2025 WETEX 2025


    С 30 сентября по 2 октября в Дубае ОАЭ проходит 27-я Международная выставка по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды — WETEX. Медиагруппа ARMTORG посетила площадку Dubai World Trade Centre и предлагает к про...
  • ЭКВАТЭК-2025 ЭКВАТЭК-2025


    С 9 по 11 сентября 2025 года в Москве состоялась 19-я Международная выставка технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, инженерных систем и насосного оборудования - ЭКВ...
  • Выставка Kazan Oil, GasChemistry 2025 Выставка Kazan Oil, GasChemistry 2025


    С 26 по 28 августа в Казани на площадке МВЦ Казань Экспо проходит международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, GasChemistry. Медиагруппа ARMTORG посетила выставку и выступила информационным партнером. Сегодня предлагаем к просмотру фотографи...
  • ИННОПРОМ-2025 ИННОПРОМ-2025


    С 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025. Медиагруппа ARMTORG посетила площадку МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО и предлагает к просмотру фоторепортаж с места событий.ИННОПРОМ — это площадка, где перес...

Выставки по тегу трубопроводная арматура

  • PCVExpo-2022 PCVExpo-2022


    21-я международная выставка промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей PCVExpo – специализированная выставка промышленных насосов, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей....
  • Aquatherm Moscow-2023 Aquatherm Moscow-2023


    27-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow состоится в Москве с 14 по 17 февраля 2023 года, в Крокус Экспо....
  • Сургут. Нефть и газ-2022 Сургут. Нефть и газ-2022


    27-я международная специализированная технологическая выставка Сургут. Нефть и газ-2022 пройдет с 26 по 28 сентября текущего года. Здесь демонстрируются новейшие разработки российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и перерабо...
  • ЭКВАТЭК-2022 ЭКВАТЭК-2022


    16-я международная выставка и форум Вода экология и технология ЭКВАТЭК состоится с 13 по 15 сентября 2022 года в МВЦ Крокус Экспо....
  • XI Петербургский международный газовый форум XI Петербургский международный газовый форум


    Одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз XI Петербургский международный газовый форум пройдет с 4 по 7 октября 2022 года. ПМГФ-2022 вновь соберет ведущих экспертов, чтобы обсудить ...
  • Aquatherm Moscow-2022 Aquatherm Moscow-2022


    26-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow-2022 – ключевая бизнес-площадка для встречи професс...

Арматуростроитель года по тегу трубопроводная арматура

  • Ефимов Евгений Владимирович Марк Ефимов Ефимов Евгений Владимирович Марк Ефимов


    Родился в г. Чебоксары 1 июля 1977 года.Образование ЧГУ им. И.Н. Ульянова, МУПК, РЭА им. Г.В. Плеханова.Проходил зарубежную практику в Баден-Бадене по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2003 году. Трудовой путь в отрасли начал...
  • ООО Паровые системы ООО Паровые системы


    Родился в Нижнем Тагиле в 1976 году. Учился в средней школе г. Нижний Тагил, города Коростень Житомирской области. В период с 1993 по 1999 год учился в Ленинградском электротехническом университете ЛЭТИ имени Ульянова Ленина.С 1999 по 2008 год работа...
  • Афоничев Дмитрий Валериевич Афоничев Дмитрий Валериевич


    Родился 2 июля 1974 года в г. Киреевск Тульской области. Окончил в 1996 году Тульский государственный университет по специальности Металлорежущие станки и инструменты с присвоением квалификации Инженер-механик.С 1998 по 2000 год служил в Вооруженных ...
  • ООО Астима ООО Астима


    Родился в 1973 году в г. Москве. После службы в рядах Советской армии освоил широкий спектр рабочих специальностей на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ. Окончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-механик на кафедре те...
  • ООО Арма-Пром ООО Арма-Пром


    Родился 15 августа 1986 года в г. Старый Оскол. После окончания службы в рядах российской армии в 2006 году освоил несколько рабочих специальностей и получил шестилетний опыт работы в иностранной компании GRUNDFOS. В феврале 2014-го пришел на завод А...
  • ООО Арматурный Завод ООО Арматурный Завод


    Квалификация - Инженер по специальности Биотехнология.По окончании института трудовую деятельность начал в ООО ПОЛИЭФ. Далее некоторое время работал в условиях крайнего севера, после чего решил создать собственный бизнес.В 2010 году основал ООО Армат...
Журнал Вестник Арматуростроителя