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超低溫三偏心蝶閥
點擊次數:1954      更新時間:2014-11-08

                               超低溫三偏心蝶閥

                              上海申弘閥門有限公司

     隨著工業技術的飛躍發展,對閥門行業提出了更嚴格的要求,尤其對低溫介質中所使用的蝶閥,除了能滿足一般閥門所具有的性能之外,更重要的是在低溫狀態下閥門密封的可靠性,動作的靈活性以及對低溫閥門的一些其它特殊要求。 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調節閥,氣動調節閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。推出超低溫系列蝶閥。上海申弘閥門有限公司所生產的超低溫三偏心型蝶閥,應用于液化石油氣(LPG)、液化天然氣(LNG)工業氣體、冷凍物流管路產業以及用于-196℃以下工業需求。所開發的產品經過三偏心扭距關斷的設計,施予金屬彈性體閥座一定的受力,使葉片及閥座達到*的緊密配合??煞乐挂驕囟犬a生熱脹冷縮的影響而產生泄漏。檢驗標準依據: BS 6364:1984。設計要求遵照:API 600。 測試期間記錄各階段泄漏率均不超過100mm3/sx DN。在通過低溫測試后,也使得上海申弘閥門有限公司閥業三偏心系列同時能夠滿足超低溫環境以及防火認證對的高安全性工況之需求。     
*,蝶閥具有結構緊湊、體積小、重量輕(與相同壓力,相同通徑的閘閥相比可減輕40%~50%)流體阻力小、啟閉迅速等一系列優點。但我國一些低溫裝置如天燃液化設備、空氣分離設備以及變壓吸附設備等化工行業所采用的閥門有80%以上是截止閥或閘閥,采用蝶閥的數量很少。分析其原因主要是過的金屬密封蝶閥在低溫狀況下密封性能不良,以及其它一些因結構不合理等原因造成介質內漏和外漏,嚴重的影響這些低溫設備的安全和正常運行,不能滿足低溫設備的要求。

     
  低溫閥門產生泄漏的原因主要有兩種情況,一是內漏;二是外漏.閥門產生內漏主要原因是密封副在低溫狀態下產生變形所致。
1、當介質溫度下降到使材料產生相變時造成體積變化,使原本研磨精度很高的密封面產生翹曲變形而造成低溫密封不良。我們曾對DN250閥門進行低溫試驗,介質為液氮料為1Cr18Ni9Ti沒經過低溫處理發現密封面翹曲變形量達0.12mm左右,這是造 成內漏的主要原因。新研制的蝶閥由平面密封改為錐面密封。閥座是一個斜圓錐橢圓密封面,與嵌裝在蝶板上的正圓形彈性密封環組成密封副。密封環可在蝶板槽內徑向浮動。當閥門關閉時,彈性密封環首先和橢圓密封面的短軸接觸,隨著閥桿的轉動逐漸將密封環向內推,迫使彈性環再和斜圓錐面的長軸接觸,zui終導致彈性密封環與橢圓密封面全部接觸。它的密封是依靠彈性環產生變形而達到的。因此當閥體或蝶板在低溫下產生變形時,都會被彈性密封環來吸收補償,不會產生泄漏和卡死現象。當閥門打開 時這一彈性變形立即消失,在啟閉過程中基本沒有相對磨擦,故使用壽命長。     
2 、閥門的外漏:其一是閥門與管路采用法蘭連接方式時,由于連接墊料、連接螺栓、以及連接件在低溫下材料之間收縮不同步產生松弛而導至泄漏。因此我們把閥體與管路的連接方式由法蘭連接改為焊接結構,避免了低溫泄漏。其二是閥桿與填料處的泄漏。一般多數閥門的 填料采用F4,因為它的自滑性能好、摩擦系數小(對鋼的摩擦系數f=0.05~0.1,又具有*的化學穩定性,因此得到廣泛應用。但F4也有不足之處, 一是冷流傾向大;二是線膨脹系數大,在低溫下產生冷縮導致滲漏,造成閥桿處大量結冰,至使閥門開啟失靈。為此研制的低溫蝶閥采用自縮密封結構即利用F4膨脹系數大的特點,通過予留的間隙達到常溫、低溫都可以密封的目的。             
金屬密封蝶閥具有的特點是一些普通閥門所不具備的。尤其是流阻小、密封可靠、啟閉迅速、使用壽命長等。三偏心金屬密封蝶閥的密封力來自彈性環的變形達到密封,因而不需要借助介質作用力,故可做雙向密封用。根據蝶閥的一些特點將會被更多的人所重視。今后也會有更多的蝶閥應用到低溫設備中。與本文相關的論文有:礦山電動插板閥