超低溫球閥主要適用于以下工況:
極低溫度環境:超低溫球閥能夠在-101℃以下的極低溫度環境中保持穩定的性能和密封性,某些產品的適用溫度范圍甚至更低,如-165℃或-196℃。
易燃易爆介質:由于超低溫球閥常用于液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)等易燃易爆介質的控制,因此它必須具有高度的密封性和可靠性,以防止介質泄漏引發安全事故。
高壓工況:在某些應用中,如天然氣液化、運輸和儲存過程中,管道壓力可能高達10MPa或更高,這要求超低溫球閥能夠承受高壓并保持穩定的密封性能。 低溫球閥采用特殊密封結構和材料,保持良好密封性能。海口品質超低溫球閥
開啟過程:
當操作超低溫球閥開啟時,通過手動或電動執行機構(如手輪或電機帶動的傳動裝置)對閥桿施加扭矩。閥桿與球體相連,將扭矩傳遞給球體。球體開始旋轉,其內部的通孔逐漸與管道對齊。在這個過程中,流體在壓力差的作用下,從球體通孔的一側流向另一側。由于球體與閥座之間采用了特殊的密封結構,在開啟過程中,密封件會逐漸脫離緊密貼合的狀態,但依然能夠防止流體泄漏到閥體外。例如,一些超低溫球閥的閥座采用彈性密封材料,在球體旋轉時,密封材料能夠隨著球體的運動而變形,同時保持良好的密封性能。 ??谄焚|超低溫球閥廣泛應用于液化天然氣、液氧、液氮等低溫流體控制。
航天領域火箭推進劑的儲存和輸送:在航天發射場,液氫和液氧是常用的火箭推進劑。液氫的溫度極低(約 -253℃),液氧溫度約為 -183℃。超低溫球閥用于控制液氫和液氧從儲存罐到火箭發動機的輸送管道。這些閥門需要在極端低溫環境下保證推進劑的精確輸送,同時還要具備極高的可靠性和安全性,以防止推進劑泄漏導致的危險情況。
超導技術領域超導磁體的冷卻系統:在超導技術應用中,如核磁共振成像(MRI)設備和高能物理實驗中的超導磁體,需要使用液氦來冷卻超導材料,使其達到超導狀態。液氦的溫度低至 -269℃左右。超低溫球閥用于控制液氦在冷卻系統中的流動,確保超導磁體能夠穩定地保持在低溫超導狀態,從而實現設備的正常運行。
啟閉迅速且方便:通過手柄或其他驅動裝置在閥桿上端施加轉矩,使球體旋轉90°(或其他角度),即可快速完成流體的通斷控制,操作簡便快捷,提高了工作效率。
結構簡單且重量輕:結構設計相對簡單,重量較輕,便于安裝和維護,降低了運營成本。
耐磨損和耐腐蝕:在長期的使用過程中,能夠抵抗各種腐蝕性介質和顆粒物的侵蝕,保持穩定的工作狀態,延長了閥門的使用壽命。
設計靈活多樣:可根據具體工況需求進行定制設計,如加長閥蓋設計可以避免介質的低溫導致閥門操作者的冷灼傷,并使閥門的填料在正常的溫度下工作。 低溫球閥啟閉時間短、密封性好,壽命較長。
水壓試驗:
原理:通過向超低溫球閥內部注入水,增加內部壓力,模擬實際工況下的壓力環境,檢查閥門在一定壓力下是否存在泄漏,以此來判斷其密封性能。水是一種常用的試驗介質,因為它相對安全、容易獲取且便于觀察是否有泄漏。
氣壓試驗:
原理:和水壓試驗類似,不過采用氣體(如氮氣)作為試驗介質。氣壓試驗可以檢測出微小的泄漏,因為氣體分子比水分子小,更容易從微小的泄漏通道滲出。但氣壓試驗具有一定的危險性,因為氣體的可壓縮性強,如果發生泄漏導致壓力急劇下降,可能會造成安全事故,所以需要在安全防護措施完善的情況下進行。 低溫球閥使用清潔液后,需檢查閥桿填料和其他零件是否泄漏。西安靠譜的超低溫球閥
低溫球閥不易被介質沖蝕,易于操作和維修。海口品質超低溫球閥
超低溫球閥是一種特殊類型的閥門,具體介紹如下:
定義與適用環境:
定義:超低溫球閥是按照輸送介質的設計溫度來定義的,通常應用在介質溫度-101℃以下的場合。適用環境:主要應用于液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)以及空分行業的裝置上,用于控制輸出的液態低溫介質,如液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品等。
結構與工作原理:
結構:超低溫球閥通常由閥體、球體、閥桿、密封件等部件組成。閥體采用能夠抵抗低溫的材料制成,球體則負責控制流體的通斷。
工作原理:通過手柄或其他驅動裝置在閥桿上端施加轉矩,使球體旋轉90°(或其他角度),從而改變球體的通孔與閥體通道中心線的位置關系,實現全開或全關的動作。 海口品質超低溫球閥