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MAC电磁阀的密封圈材质介绍

2022-11-21 上午 10时00分31秒 星期一

  MAC电磁阀的密封圈材质介绍

  MAC电磁阀采用采用双偏心结构,具有结构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点,兼备调节和切断两种功能,更多优点可以参考前面讲的《710E系列高性能蝶阀的优点》。今天我们主要来介绍高性能蝶阀密封圈材质及结构。

  MAC电磁阀阀密封圈材质主要有增强聚四氟乙烯、0Cr18Ni9、17-4PH。聚四氟乙烯材质具有适用温度范围广、耐腐蚀性能优异、摩擦系数小和塑性好等优点,是高性能蝶阀密封圈常使用的材质。但相对来说其材质机械强度低、耐磨性差、刚度差和导热性差等缺点一般也会加以考虑,不过聚四氟乙烯材质在载荷作用下的“冷流倾向”往往会被忽视。高性能蝶阀在现场使用一段时间后,由于“冷流倾向”从而导致密封圈的变形(类似于塑性材料的屈服现象)。为防止这类现象的发生,应严格执行聚四氟材质的压力-温度额定值(表1),或采用具有填充材料的聚四氟乙烯材质。

  虽然有些传统因素仍很重要,但它们仅仅偏重于阀的“静态”性能。实际上它们是在“工作台”上对阀进行测量所获得的结果,但这样的结果很难说明阀门在实际运行条件下将会表现出什么样的性能。传统理论认为,仔细调节静态因素将会使阀(从而也使整个回路)获得良好的性能。然而,现在我们认识到情况并非总是如此。

  MAC电磁阀对于优化控制回路性能未能产生多大效果。后继研究表明,阀的动态特性对于降低流程易变性起了很重要的作用。在许多关键的流程中,不同的阀门降低程易变性的幅度即使相差1%也能够大幅度提高生产效率并减少废物,从而可取得超过100万美元的经济效益。很显然,这样的经济效益使我们完全可以否定传统的做法,即只根据阀的初购买价格来决定是否购买。

  其次,传统的看法总是认为,流程优化的改进总是来自于控制室控制仪表的升级。但是,测试数据表明,在使用相同控制仪表的条件下,阀的动态特性能够对回路性能产生显着的影响。如果调节阀的精度只能达到5%,那么,花费大量的钱去配置一套其控制精度可达到0.5%的控制仪表系统并不能起到多大作用。

  MAC电磁阀首先是调节功能,要求阀动作平稳; 小开度调节性能好;调节速度;选好所需的流量特性;满足可调比;阻力小、流量比在(阀的额定流量参数与公称通径之比)。

  其次是防堵。即使是干净的介质,也存在堵塞的问题,这就是管道内的不干净东西被介质带入调节阀内, 造成堵卡,这是常见的故障,所以应考虑阀的防堵性能。通常角行程类的调节阀比直行程类的调 节阀防堵性能好得多,故以后角行程类的调节阀使用将会越来越多。

  第三是耐蚀,它包括耐冲蚀、汽蚀、腐蚀。主要涉及到材料的选用和阀的使用寿命问题,同时,涉及到经 济性问题。此问题的实质应该是所选阀具有较好的耐贸易市场性能且价格合理。如能选全四氟阀就不应该选全耐蚀全金阀;能选反汽蚀效果较好、结构简单的角形高压阀(满足两年左右使用寿命),就不应该选结构复杂、价格贵的其它高压阀。

  第四是泄漏量与切断压差。这是不可分割、互相联系的两个因素。泄漏量应满足工艺要求,且有密封面的可靠性的保护 措施;切断压差(阀关闭时的压差)必须提出来(遗憾的是许多设计院的调节阀计算规格书中无此参数),让所选阀有足够的输出力来克服它,否则会导致执行机构选大或选小。

  第五是耐压与耐温。这涉及调节阀的公称压力、工作温度的选定。耐压方面如果只是压力高并不困难,主要是压差大会产生汽蚀;耐温方面通常解决 450 ℃ 以下是十分容易的,450~ 600 ℃ 也不困难,但到600 ℃ 以上时,矛盾就会突出;当温度在 80 ℃ 时的切断类调节阀选用软密封材料通常是不可取的,应该考虑硬密封切断。

  第六是重量与外观。这个问题非常直观,一定是外观好、重量轻的阀受使用欢迎。这里要改变一种偏见,认为调节阀是个“老大粗”,重一点或外观差一点,没什么了不起。现在我们十分重视它,从而提出了调节阀应该具有小型化、轻型化、仪表化的特征。

  在流量控制系统中扮演着重要的角色,由于它被安装在工艺管道上,不断地调节、控制流量,周而复始,如果在恶劣工况如高压差、高温、含颗粒介质等情况下使用,阀门内件的磨损毁坏应该是意料之中的事情。

  流体对调节阀内件(主要是阀座、阀芯)的磨损、侵蚀一般有以下几种形式:

  1)颗粒性介质造成的磨损;

  2)腐蚀性介质对阀内件的侵蚀;

  3)高流速液体冲击对阀门内件的损坏;

  4)液体发生气蚀、闪蒸时,造成的阀内件毁坏。

  下面介绍一下如何降低调节阀内件的气蚀磨损的方法,如下:

  1)选用硬的阀内件,不过这是非常被动的选择。

  2)维持足够的下游侧压力,使之超过液体的蒸气压,因而防止了在高流速的低压区形成气泡。通常的做法是在阀门出口端加装抗气蚀节流孔板(多孔筛子板结构,孔的大小、数量视孔板上的差压而定)。

  3)选用流关型阀门,在流体自上而下流动的高压角形阀中,采用锐边的阀座孔,使排出物远离阀体的内壁。在流体的流束中压碎气泡,比在很快地扩大的阀座孔和阀体内壁压碎危害性要小些。如果不能做到这一点,可以采用逐渐扩大的阀座孔。

  4)MAC电磁阀使用2台阀门串联并分配压降的办法来限定阀门的压力降,在上游侧阀门中的压力降可以大一些。

  5)使用特殊抗气蚀结构阀门,例如多级轴阀,迷宫阀等,通过限定每级节流的压力降或者提高XFZ值(阀门固有差压比系数),避免气蚀现象的彻底发生。

  近年来,对于抗气蚀结构阀门的讨论是一个热门话题,国内的调节阀对此也越来越重视,了解比较一下世界知名阀门制造商产品的更新过程,不难发现均非常重视这个领域的产品开发,并且陆续推出一些更新的抗气蚀型阀门产品。

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