超低温球阀的特点主要包括以下几个方面:
超凡的耐低温性能:超低温球阀能够在极低的温度下(-101℃以下)保持稳定的性能和密封性,这得益于其独特的材料配方和精密的制造工艺。
突出的密封性能:采用先进的密封结构设计和品质密封材料,确保在高压、高速的流体冲击下,依然能够保持零泄漏,提高了系统的安全性和可靠性。
流体阻力小:超低温球阀的球芯通道平整光滑,不易沉积介质,流体阻力在所有阀类中相对较小,有利于流体的顺畅流动。 低温球阀可完全切断管道中的介质,实现快速关闭。德阳超低温球阀联系方式
液化天然气气化:在液化天然气的气化过程中,超低温球阀被用于控制气化器的进出口以及调节气化速率。这些阀门需要能够快速响应并精确控制气化过程中的温度和压力变化,从而确保气化过程的稳定和安全。
综上所述,超低温球阀在液化天然气工业中具有丰富多样的应用场景和无法替代的重要作用。它们能够承受极低温度和高压的考验,并保持出色的密封性能和操作稳定性,从而确保液化天然气在储存、运输、气化和加气等过程中的安全和高效。 德阳超低温球阀联系方式低温球阀依靠介质本身流动自动开闭阀瓣,防止介质倒流。
开启过程:
当操作超低温球阀开启时,通过手动或电动执行机构(如手轮或电机带动的传动装置)对阀杆施加扭矩。阀杆与球体相连,将扭矩传递给球体。球体开始旋转,其内部的通孔逐渐与管道对齐。在这个过程中,流体在压力差的作用下,从球体通孔的一侧流向另一侧。由于球体与阀座之间采用了特殊的密封结构,在开启过程中,密封件会逐渐脱离紧密贴合的状态,但依然能够防止流体泄漏到阀体外。例如,一些超低温球阀的阀座采用弹性密封材料,在球体旋转时,密封材料能够随着球体的运动而变形,同时保持良好的密封性能。
主密封原理(球体与阀座之间):
软密封材料的弹性变形:超低温球阀通常采用软密封材料,如聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯等作为球体和阀座之间的密封材料。在阀门关闭状态下,球体与阀座紧密接触,软密封材料在压力作用下发生弹性变形。这种变形使得密封材料能够填充球体和阀座之间的微小间隙,就像一个柔软的填充物一样,从而有效地阻止流体通过。
材料的低温适应性:这些密封材料在低温下仍然能够保持良好的弹性。例如,PTFE 材料在低温环境下(如液化天然气 - 162℃的工况),其分子结构相对稳定,不会因为温度过低而变得脆硬。这是因为 PTFE 的分子链具有较高的柔韧性,能够在低温下适应球体和阀座之间的密封要求,保证阀门在低温下的密封性能。 低温球阀在阀门完全关闭时,应进行内部泄漏检查和处理。
启闭迅速:通过手柄或其他驱动装置在阀杆上端施加转矩,使球体旋转90°(或其他角度),即可快速完成流体的通断控制,操作简便快捷。
结构简单、重量轻:超低温球阀的结构设计相对简单,重量较轻,便于安装和维护。
耐磨损和耐腐蚀:在长期的使用过程中,超低温球阀能够抵抗各种腐蚀性介质和颗粒物的侵蚀,保持稳定的工作状态,具有较长的使用寿命和较低的维护成本。
特殊设计:如加长阀盖设计和滴水板设计,可以避免介质的低温导致阀门操作者的冷灼伤,并使阀门的填料在正常的温度下工作,同时防止冷凝水滴落到保冷层及阀体上部,保护保冷层及防止冷量流失。 广泛应用于液化天然气、液氧、液氮等低温流体控制。德阳超低温球阀联系方式
启闭灵活,操作力矩小,适合频繁开关的低温控制系统。德阳超低温球阀联系方式
辅助密封原理(阀杆密封等):
填料密封:在阀杆处通常采用填料密封来防止介质泄漏。填料一般是由纤维材料(如石墨纤维等)制成。这些填料被填充在阀杆与阀体之间的填料函中。当拧紧填料压盖时,填料受到压缩,在阀杆周围形成紧密的密封。在低温环境下,填料材料的选择至关重要。例如,采用柔性石墨作为填料材料,它在低温下依然能够保持良好的柔韧性和密封性,能够防止低温流体沿着阀杆渗出。
O 型圈密封(部分情况):在一些超低温球阀的其他部位,如阀体与阀盖之间的连接部位,可能会采用 O 型圈密封。O 型圈通常由橡胶或特殊的弹性体材料制成。在低温下,会选用耐低温的橡胶材料,如硅橡胶。硅橡胶在低温下能够保持较好的弹性,当阀体和阀盖通过螺栓连接并压紧时,O 型圈被挤压变形,填充在连接部位的间隙中,从而起到密封作用。 德阳超低温球阀联系方式
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