关闭过程:
关闭超低温球阀时,操作执行机构使阀杆带动球体反向旋转。球体的通孔逐渐离开与管道对齐的位置,当球体旋转到通孔与管道轴线垂直时,阀门完全关闭。在关闭的阶段,球体与阀座紧密贴合。此时,阀座的密封作用至关重要。由于超低温球阀特殊的密封设计,即使在低温环境下,密封材料和结构也能保证球体与阀座之间的密封性。例如,在低温环境下,材料会发生收缩,但超低温球阀的阀座和球体材料的收缩率是经过匹配设计的,使得它们在低温下依然能够紧密接触,防止低温流体泄漏。 密封结构独特,有效防止低温流体泄漏,确保系统安全。绵阳超低温球阀ODM

超低温球阀一般应用在以下地方:
液化天然气(LNG)行业:在天然气液化、运输、储存和气化过程中,超低温球阀在-165℃液相的条件下起到关键的控制作用,确保系统的安全运行。
液化石油气(LPG)装置:用于控制液化石油气的流动,保证液化石油气在储存和运输过程中的安全性和稳定性。
空分行业:在空气分离设备中,超低温球阀用于控制液氧、液氮等低温介质的流动,确保空分设备的正常运行。
石油化工行业:在石油化工尾气分离设备中,超低温球阀用于处理乙烯、液氢等易燃易爆的低温介质,防止泄漏和事故的发生。
其他低温储槽及槽车:如液氧、液氮、液氩、二氧化碳等低温储槽及槽车中,超低温球阀也发挥着重要的控制作用。 绵阳超低温球阀ODM低温球阀在极低温度下仍能保持出色的工作性能。

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。
航天领域:
火箭推进剂的储存和输送:在航天发射场,液氢和液氧是常用的火箭推进剂。液氢的温度极低(约 -253℃),液氧温度约为 -183℃。超低温球阀用于控制液氢和液氧从储存罐到火箭发动机的输送管道。这些阀门需要在极端低温环境下保证推进剂的精确输送,同时还要具备极高的可靠性和安全性,以防止推进剂泄漏导致的危险情况。
超导技术领域:
超导磁体的冷却系统:在超导技术应用中,如核磁共振成像(MRI)设备和高能物理实验中的超导磁体,需要使用液氦来冷却超导材料,使其达到超导状态。液氦的温度低至 -269℃左右。超低温球阀用于控制液氦在冷却系统中的流动,确保超导磁体能够稳定地保持在低温超导状态,从而实现设备的正常运行。 低温球阀的驱动方式有手动、电动、气动以及蜗轮蜗杆传动。

管道连接要求:
在连接超低温球阀与管道时,要确保管道的清洁。管道内的杂质、铁锈等异物可能会在阀门开启或关闭时进入阀门内部,损坏球体、阀座等关键部件。在连接之前,应对管道进行吹扫,清理内部的杂质。管道与阀门的连接方式必须正确且牢固。对于法兰连接的超低温球阀,法兰螺栓要均匀拧紧,且拧紧力矩要符合规定要求。一般按照阀门制造商提供的扭矩值进行操作,以防止法兰连接处泄漏。例如,如果拧紧力矩过大,可能会导致法兰变形,影响密封性能;若拧紧力矩过小,则可能出现连接松动的情况。 低温球阀的冷阀操作应尽可能完全地打开和关闭。绵阳超低温球阀ODM
低温球阀启闭时间短、密封性好,寿命较长。绵阳超低温球阀ODM
操作方式规范:超低温球阀的操作应严格按照操作规程进行。手动操作时,操作人员应缓慢而平稳地转动手轮,避免快速旋转导致的冲击力对阀门内部结构造成损坏。对于电动或气动执行机构操作的阀门,要确保执行机构的参数设置正确,如开启和关闭速度、扭矩限制等。在阀门开启和关闭过程中,要注意观察阀门的状态指示。有些超低温球阀配备了位置指示器,能够显示阀门是处于全开、全关还是中间位置。操作人员应根据实际需要准确控制阀门的开度,避免误操作。绵阳超低温球阀ODM
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