操作方便灵活:
球阀的工作原理是通过旋转球体来实现介质的流通和截断。超低温球阀同样采用这种简单而有效的操作方式。只需要旋转90度就可以实现全开或全关状态,操作非常便捷。相比其他类型的阀门,如闸阀需要较大的行程来开启和关闭,超低温球阀在操作过程中更加迅速,这在一些紧急情况下,如需要快速切断低温介质的流动时,优势明显。
超低温球阀的操作扭矩相对较小。这是因为其球体与阀座之间的摩擦力经过优化设计,并且在低温环境下,材料的摩擦系数等特性也有利于减小操作扭矩。操作人员可以比较轻松地通过手动或者电动执行机构来操作阀门,减少了操作的难度和劳动强度。 低温球阀的垫片使用含有稳定密封性的陶瓷填充材料。延安国产超低温球阀
操作环境注意:在低温环境下操作超低温球阀时,操作人员应该要采取适当的防护措施,如穿戴防寒服、防寒手套等。这是因为低温阀门的使用工况一般都在-40℃~-196℃,如果操作人员直接接触低温阀门,可能会导致人体受伤。同时,防寒装备也可以防止操作人员因寒冷而操作失误。若在有易燃易爆气体(如 LNG 泄漏产生的天然气)存在的环境中操作阀门,必须采取防爆措施。这包括使用防爆工具、确保现场无明火或静电产生源等,以防止发生事故。九江自动化超低温球阀低温球阀在制药、化工、石油、天然气等行业得到广泛应用。
水压试验:
原理:通过向超低温球阀内部注入水,增加内部压力,模拟实际工况下的压力环境,检查阀门在一定压力下是否存在泄漏,以此来判断其密封性能。水是一种常用的试验介质,因为它相对安全、容易获取且便于观察是否有泄漏。
气压试验:
原理:和水压试验类似,不过采用气体(如氮气)作为试验介质。气压试验可以检测出微小的泄漏,因为气体分子比水分子小,更容易从微小的泄漏通道渗出。但气压试验具有一定的危险性,因为气体的可压缩性强,如果发生泄漏导致压力急剧下降,可能会造成安全事故,所以需要在安全防护措施完善的情况下进行。
超低温球阀的优点众多,以下是对其优点的详细介绍:
耐低温性能突出:超低温球阀能够在极低的温度下(-101℃以下,某些品牌甚至低至-196℃)保持稳定的性能和密封性,这得益于其采用的特殊材料和精密的制造工艺。
密封性能优异:采用先进的密封结构设计和品质的密封材料,确保在高压、高速的流体冲击下依然能够保持零泄漏,提高了系统的安全性和可靠性。
流体阻力小:球芯通道平整光滑,不易沉积介质,流体阻力在所有阀类中相对较小,有利于流体的顺畅流动,减少了能耗。 低温球阀一般应用在介质温度为-40℃以下的情况。
操作前准备:
预冷操作:在使用或长时间停用后再次使用时,必须进行预冷操作。缓慢引入低温介质,使球阀逐渐适应低温环境,防止因温度骤变产生过大的热应力而损坏阀体、球体或密封件等部件。预冷速度应根据球阀的规格、材质以及低温介质的性质确定,一般以较低且稳定的流速进行预冷。
检查保温或加热装置:对于配备保温或加热装置的超低温球阀,在使用前要检查这些装置是否正常工作。保温层应完整无破损,加热装置的温度控制功能应准确有效。
检查球阀状态:检查球阀的开启和关闭状态是否正常,操作手柄或驱动装置应灵活无卡涩。确认球体与阀座之间的密封良好,可通过简单的外观检查或在允许的情况下进行低压密封测试。 低温球阀不易被介质冲蚀,易于操作和维修。九江自动化超低温球阀
超低温球阀,低温领域控制的首要选择,保障系统稳定运行。延安国产超低温球阀
航天领域火箭推进剂的储存和输送:在航天发射场,液氢和液氧是常用的火箭推进剂。液氢的温度极低(约 -253℃),液氧温度约为 -183℃。超低温球阀用于控制液氢和液氧从储存罐到火箭发动机的输送管道。这些阀门需要在极端低温环境下保证推进剂的精确输送,同时还要具备极高的可靠性和安全性,以防止推进剂泄漏导致的危险情况。
超导技术领域超导磁体的冷却系统:在超导技术应用中,如核磁共振成像(MRI)设备和高能物理实验中的超导磁体,需要使用液氦来冷却超导材料,使其达到超导状态。液氦的温度低至 -269℃左右。超低温球阀用于控制液氦在冷却系统中的流动,确保超导磁体能够稳定地保持在低温超导状态,从而实现设备的正常运行。 延安国产超低温球阀
双重密封及自密封机制(部分先进设计): 双重密封结构:有些超低温球阀采用双重密封结构,即除了主密封(球体 - 阀座密封)外,还有一道辅助密封。例如,在球体和阀座的密封外侧,设置一道额外的密封环。当主密封出现轻微泄漏时,这道辅助密封能够阻止介质进一步泄漏,增加了阀门的密封可靠性。 自密封机制:在一些特殊设计的超低温球阀中,存在自密封机制。当阀门内部的介质压力升高时,密封材料会在压力作用下进一步压紧,从而增强密封效果。这种自密封机制利用了介质自身的压力来提高阀门的密封性能,使得阀门在不同的压力工况下都能保持良好的密封性。 超低温球阀专为极低温度环境设计,适用于-196℃以下介质。石...