Când selectați o supapă cu bilă de flanșă industrială, cum să determinați materialul corespunzător pe baza naturii mediului și a temperaturii de funcționare?
Când selectați o flanșă industrială Supapă de bilă , este crucial să se determine materialul adecvat pe baza naturii mediului și a temperaturii de funcționare, deoarece acești factori afectează în mod direct costurile de performanță, durabilitate și întreținere a supapei. Următorii sunt mai mulți factori cheie și metode recomandate de selecție a materialelor:
1. Natura mediului
Media corozivă:
Dacă mediul este extrem de coroziv (cum ar fi acid, alcalin, sare etc.), trebuie selectate materiale cu o rezistență la coroziune bună. Materialele utilizate frecvent sunt:
Oțelul inoxidabil (cum ar fi 304, 316 oțel inoxidabil): are o bună rezistență la coroziune la majoritatea acizilor slabi, alcaline slabe și unele gaze neutre și lichide.
Fluoroplastic (cum ar fi acoperirea PTFE): are o rezistență la coroziune foarte mare la acizi puternici, alcali puternici și anumiți solvenți organici.
Materiale din aliaj (cum ar fi Hastelloy, aliaj Monel): utilizate în medii extrem de corozive, rezistente la acizi puternici, alcali puternici și coroziune la temperaturi ridicate.
Media non-corozivă:
Pentru medii non-corozive (cum ar fi aerul, apa, uleiul etc.), oțelul carbon sau oțelul cu conținut scăzut de carbon pot fi selectate. Aceste materiale au costuri scăzute și suficiente pentru a răspunde nevoilor majorității aplicațiilor.
2. Temperatura de lucru
Mediu la temperaturi ridicate:
Dacă supapa trebuie să fie utilizată pentru medii de temperatură ridicată, selecția materialului trebuie să -i asigure rezistența și stabilitatea la temperaturi ridicate:
Oțel din aliaj (cum ar fi oțel din aliaj CR-Mo, oțel din aliaj AISI 410): potrivit pentru condiții de temperatură ridicată și de înaltă presiune.
Oțel inoxidabil cu temperaturi ridicate (cum ar fi 310, Inconel și alte oțeluri din aliaj): adecvat pentru aplicații la temperaturi mai ridicate (cum ar fi peste 500 ° C).
Mediu la temperatură scăzută:
Pentru medii de temperatură scăzută (cum ar fi gazul lichefiat, lichidul criogenic etc.), este necesar să selectați materiale cu o fragment de temperatură scăzută mai mică:
Oțelul de carbon la temperatură scăzută (cum ar fi oțelul la temperatură scăzută în aplicații de GNL): are o duritate bună la temperatură scăzută.
Oțel inoxidabil (cum ar fi 304, 316, etc.): adecvat și pentru aplicații de temperatură scăzută, în special în industria mai comună a lanțului rece.
3. Cerințe de presiune
În sistemele de înaltă presiune, materialul valvei cu bilă trebuie să aibă o rezistență la compresiune mai mare:
Oțel din aliaj, oțel forjat: adecvat pentru condiții de înaltă presiune (cum ar fi sisteme de transmisie de înaltă presiune, cum ar fi ulei și gaze naturale).
4. Particule în mediu
Dacă mediul conține particule solide (cum ar fi noroi, nisip etc.), este necesar să selectați materiale cu o rezistență mai bună la uzură:
Oțel inoxidabil întărit, acoperire ceramică: poate oferi o rezistență bună la uzură.
Aliaj de tungsten, acoperire cu carbură: poate extinde eficient durata de viață a supapei în medii de uzură extremă.
5. Materiale de etanșare
Selecția de materiale de etanșare este, de asemenea, foarte importantă, în special pentru a se potrivi cu mediul și temperatura:
PTFE (politetrafluoroetilen): Potrivit pentru majoritatea mediilor chimice, în special medii extrem de corozive.
Viton (Fluororubber): Potrivit pentru temperaturi ridicate și medii extrem de corozive.
NBR (cauciuc nitril): Potrivit pentru uleiuri, lichide și gaze etc.
6. Considerații cuprinzătoare
Atunci când selectați materiale, este necesar, de asemenea, să luați în considerare în mod cuprinzător factori precum rezistența materială, duritatea, rezistența la uzură, rezistența la coroziune și costurile. Pentru nevoile de înaltă calitate, pot fi selectate mai multe materiale de aliaj rezistente la coroziune și la temperaturi ridicate; Pentru aplicații convenționale, sunt selectate adesea oțel carbon cu costuri mai mici sau materiale din oțel inoxidabil.