低温试验与密封性能测试相结合:
原理:超低温球阀主要用于低温环境,所以需要在低温条件下测试其密封性能。在低温下,材料的性能会发生变化,如收缩、弹性降低等,这些变化可能会影响阀门的密封效果。通过在低温环境下进行密封性能测试,可以更真实地反映阀门在实际工况下的性能。
步骤:将超低温球阀放置在低温试验箱中,如液氮冷却的试验箱,使阀门温度降低到设计的低温工作温度,如 - 162℃(针对液化天然气工况)。在低温下,先让阀门处于关闭状态,然后向阀门一侧充入试验介质(可以是模拟低温流体的液体或气体),在另一侧检测是否有泄漏。同样可以采用压力检测和泄漏检测仪器相结合的方法,观察阀门在低温下的密封性能是否满足要求。如果在低温下阀门能够保持良好的密封,说明其在实际低温工况下能够可靠工作。 其阀体、球体、阀座和阀杆等部件采用特殊的耐低温材料及结构,能有效防止材料脆化和泄漏。合肥超低温球阀推荐厂家

使用寿命长:
由于超低温球阀采用了品质的材料和精密的制造工艺,其整体的耐磨损性能良好。球体和阀座之间的密封面在多次开启和关闭操作后,依然能够保持较好的密封性。例如,在一些长期运行的LNG接收站中,超低温球阀经过多年的使用,其密封性能和操作性能依然能够满足要求,有效减少了维修和更换的频率。
抗腐蚀性能也是延长使用寿命的一个重要因素。如前面提到的,阀体和内部零部件的材料选择以及表面处理都能够有效抵抗低温介质中的腐蚀性成分。在LNG中可能含有微量的硫化物等腐蚀性杂质,超低温球阀能够在这样的环境下长期稳定工作,降低了因腐蚀而导致的损坏风险。 合肥超低温球阀推荐厂家低温球阀耐压性能好,适用于高压介质控制系统。

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。
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。 低温球阀适用于乙烯、液态氧、液氢等低温介质的输出。

低温球阀具有以下优点:
优异的耐低温性能:
适应极端低温环境:能够在极低温度(通常可低至-196℃甚至更低)下正常工作,保持良好的机械性能和密封性能,满足液化天然气(LNG)、液氧、液氢等低温介质的输送和控制需求,适用于各种低温工况。
抗低温变形能力强:在低温下,其阀体、阀球、阀杆等部件的材料经过特殊处理和选择,能有效抵抗低温引起的收缩、变形等问题,确保阀门的结构完整性和可靠性。
良好的密封性能:
特殊的密封结构设计:采用唇式密封圈、弹簧预紧式阀座等特殊的密封结构,在低温下能紧密贴合,有效防止介质泄漏。
高精度加工:对金属密封面的表面质量要求极高,经过精密加工和研磨,表面粗糙度低,使密封面之间的贴合更加紧密,提高了密封的可靠性,避免了因泄漏引发的安全隐患和资源浪费。 低温球阀内部泄漏处理已清理干净,需补充密封油脂。合肥超低温球阀推荐厂家
严格质量检测,确保每个阀门在极端条件下稳定可靠。合肥超低温球阀推荐厂家
水压试验的步骤:首先,将超低温球阀安装在试验装置上,使阀门处于关闭状态。连接好注水管道和压力测量设备,如压力传感器。缓慢向阀门内部注水,同时观察压力上升情况。按照相关标准(如 API 6D 等阀门标准),将压力升高到规定的试验压力,一般为阀门额定压力的 1.5 倍左右。例如,对于额定压力为 10MPa 的超低温球阀,试验压力可达到 15MPa 左右。在这个压力下保持一段时间,通常为 10 - 30 分钟,仔细检查阀门的阀体、阀杆以及球体与阀座的密封处是否有水滴渗出。如果没有发现泄漏,说明阀门在该压力下的密封性能初步合格。合肥超低温球阀推荐厂家
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