液化天然氣加氣站在液化天然氣加氣站中,超低溫球閥被用于控制加氣設備的進出口以及調節加氣速率。這些閥門需要能夠承受頻繁的操作和高壓的沖擊,同時保持穩定的密封性能,從而確保加氣過程的安全和高效。五、液化天然氣接收站在液化天然氣接收站中,超低溫球閥也扮演著重要的角色。它們被用于控制接收站內各個儲罐和設備的進出口以及調節流量和壓力。這些閥門需要能夠承受極低溫度和高壓的考驗,同時保持出色的密封性能和操作穩定性,從而確保接收站的安全運行。低溫球閥的冷閥操作應盡可能完全地打開和關閉。黃石超低溫球閥
低溫工業氣體領域:
液氧、液氮、液氬等氣體的儲存和運輸:在工業生產中,液氧常用于鋼鐵冶煉、化工氧化反應等過程;液氮用于冷凍、冷藏以及一些材料的低溫處理;液氬用于焊接等工藝。這些低溫液體在儲存罐、運輸槽車以及輸送管道系統中,需要使用超低溫球閥來控制其流量。例如,在大型空分設備中,生產出的液氮等低溫液體通過管道輸送到儲存罐時,超低溫球閥能夠精確控制液體的輸送,并且由于其良好的耐低溫性能,能夠長期穩定工作。 黃石超低溫球閥調節低溫球閥時,需確保調節范圍在額定范圍內。
操作過程:
緩慢操作:在開啟或關閉超低溫球閥時,務必緩慢進行操作。這是因為低溫介質可能會使部件收縮或產生凝結現象,如果操作過快,可能會導致球體與閥座之間的磨損加劇、密封失效或者閥桿損壞。
均勻施力:操作時應均勻施力,避免使用過大的扭矩,防止損壞閥門的操作機構。
避免頻繁操作:不要頻繁地開啟和關閉超低溫球閥,過度操作會增加部件的磨損,縮短閥門的使用壽命。
減少半開半關狀態:盡量減少球閥在半開半關狀態下的停留時間,因為這種狀態下球體與閥座之間的磨損相對較大,且可能影響密封效果。
氣壓試驗的步驟:將閥門安裝在氣密試驗裝置中,關閉閥門后,向閥門內部充入氮氣等氣體。通過壓力調節閥將壓力升高到規定的試驗壓力,這個壓力一般略低于水壓試驗壓力,通常為閥門額定壓力的 1.1 倍左右。然后使用泄漏檢測儀器,如肥皂泡檢漏法或氦質譜檢漏儀來檢測泄漏情況。肥皂泡檢漏法是將肥皂水溶液涂抹在可能泄漏的部位,如閥體連接部位、閥桿處和球體與閥座密封處,如果有氣泡產生,就表明有泄漏。氦質譜檢漏儀是一種高精度的檢測儀器,它可以檢測到極微小的氦氣泄漏,通過將氦氣充入閥門內部,然后用檢漏儀在閥門外部檢測氦氣信號,從而判斷閥門是否泄漏。采用強度較高的特殊合金材質,確保在低溫下不變形、不脆化。
基本結構與原理概述:
超低溫球閥主要由閥體、球體、閥桿、閥座和密封件等部分組成。其工作原理基于球體的旋轉來控制流體的流動。球體上有一個圓形的通孔,當球體的通孔與管道的軸線重合時,流體可以順利通過閥門,這就是閥門的全開狀態;當球體旋轉 90 度,使球體的通孔與管道軸線垂直時,流體的通道被球體截斷,閥門處于全關狀態。
流量調節原理(部分球閥適用):
有些超低溫球閥可以實現一定程度的流量調節。這是通過控制球體的旋轉角度來實現的。當球體的通孔不完全與管道軸線重合時,流體通過的截面積會發生變化,從而可以調節流體的流量。不過,這種流量調節方式相對比較粗糙,與專門的調節閥相比,精度較低。但在一些對流量調節要求不是非常高的低溫流體系統中,也可以起到一定的流量控制作用。 低溫球閥在極低溫度下仍能保持出色的工作性能。黃石超低溫球閥
低溫球閥主要由閥體、閥座、閥桿、閥瓣、閥芯等部件構成。黃石超低溫球閥
關閉過程:
關閉超低溫球閥時,操作執行機構使閥桿帶動球體反向旋轉。球體的通孔逐漸離開與管道對齊的位置,當球體旋轉到通孔與管道軸線垂直時,閥門完全關閉。在關閉的階段,球體與閥座緊密貼合。此時,閥座的密封作用至關重要。由于超低溫球閥特殊的密封設計,即使在低溫環境下,密封材料和結構也能保證球體與閥座之間的密封性。例如,在低溫環境下,材料會發生收縮,但超低溫球閥的閥座和球體材料的收縮率是經過匹配設計的,使得它們在低溫下依然能夠緊密接觸,防止低溫流體泄漏。 黃石超低溫球閥
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