Jak fungují kryogenní chlopně
Pracovní princip a technické charakteristiky kryogenních ventilů
Kryogenní chlopně pracují při velmi nízkých teplotách (obvykle menší nebo rovné -40 stupně) a jejich design se musí přizpůsobit fyzickým charakteristikám kryogenních médií (jako je zkapalnění, expanze) a riziku smršťování materiálu. Následuje klasifikační analýza pracovního principu běžných kryogenních ventilů:
1. kryogenní brána ventil
Mechanismus těsnění:
Spoléhání se na vertikální pohyb brány k odříznutí tekutiny, uzavřené prostřednictvím tlaku médií (samoobslužné síly) nebo vnější síly (nucené těsnění) bude přitlačena k bráně k sedadlu ventilu, aby se dosáhlo těsnění.
Režim provozu:
Otevřete ventil kmenové brány přes lichoběžnou vlákno otočí pohyb do lineárního pohybu, polohu ovládací brány ventilu ventilu; Tmavý ventil kmene brány přes rotaci stonku ventilu přímo řídí bránu.
Přizpůsobení nízké teploty:
Plná otevřená poloha musí rezervovat zadní prostor (1/2-1 otočit), aby se zabránilo kontrakci nízké teploty vedoucí k zaseknutí.
2. kryogenní kuličkový ventil
Princip jednání:
Míč se otáčí o 90 stupňů, aby se zavřelo a vypínalo médium, po uzavření, těsnicí povrch kuličky a sedadlo ventilu úzce se přizpůsobí (kov + nekovová struktura kompozitního těsnění).
Charakteristiky nízké teploty:
Tělo ventilu je vyrobeno z kryogenní oceli nebo kované oceli LCB a cívka ventilu je hluboce chlazená (tekutý dusík ponoření -196 stupeň, dvakrát na kole), aby se zabránilo deformaci nízké teploty.
Optimalizace pečeti:
Plovoucí kuličkové ventily se spoléhají na střední tlak, aby zatlačily míč blízko sedadla ventilu; Opravené kulokové ventily udržují těsnicí sílu předběžnou načtení pružiny.
3. Cryogennic Globe Valve
Řízení toku:
Chlapka ventilu mění plochu průřezu průtokové dráhy otáčením nebo zvedáním za vzniku efektu škrticího škrticího prostoru, který je vhodný pro řízení toku.
Dvojité těsnění:
Synchronně míč a těsnění brány se vyhýbají přímému dopadu média na těsnicí povrch, aby se zvýšila spolehlivost těsnění nízké teploty.
Návrh struktury:
Přijměte kryt ventilu s dlouhým krkem, abyste izolovali balicí box a nízkou teplotu, abyste zabránili zamrznutí těsnění.
4. pneumatický kryogenní nastavovací ventil
Ovládání uzavřené smyčky:
Pneumatický ovladač dostává tlakový signál, aby řídil posun cívky, kombinovaný se zpětnou vazbou teplotního senzoru, aby se dosáhlo přesného nastavení toku/teploty.
Materiál odolný vůči nízké teplotě:
Tělo ventilu je vyrobeno z nerezové oceli, cívka je přesná a těsnicí plocha je vyrobena z modifikovaného PTFE nebo flexibilního grafitu.
5. Kontrolní ventil s nízkou teplotou
Mechanismus anti-backflow:
Chlapka ventilu je automaticky otevřena a uzavřena středním průtokovým tlakem a návrh jedno/dvojité klapky se přizpůsobuje různým kalibrům a snižuje hydraulický šok.
Omezení těsnění:
Těsnění ventilu motýlů je slabší než typ zvedání, vhodné pro nízký průtok čistých médií.
6. Bezpečnostní ventil s nízkou teplotou
Ochrana přetlaku:
Když tlak systému překročí nastavenou hodnotu, chlopň ventilu se automaticky otevře, aby se zmírnil tlak, a akční teplota pokrývá -70 stupeň na 300 stupňů.
Anti-mrazivý design:
Jednorázová struktura kombinovaná s anti-mrazivými opatřeními (jako je topné zařízení), aby byla zajištěna spolehlivost účinku při nízkých teplotách.
7. Ventil jehly nízké teploty
Úprava přesnosti:
Axiální pohyb kužele jehly ke změně plochy průtoku, vhodné pro kontrolu přesnosti průtoku (jako je kapalný dusík, kapalný argon).
Těsnicí materiál:
Hluboko chlazené tělo ventilu z nerezové oceli + impregnované balení PTFE s ohledem na stabilitu nízké teploty a opotřebení.
Společná technologie kryogenního chlopně
Ošetření materiálu: Hluboko chlazená ocel (jako je LC3), austenitická nerezová ocel (304/316) a proces hlubokého chlazení (před chlazením kapalného dusíku).
Konstrukce proti stupně mostu: kapota s dlouhým krkem, izolace ke snížení přenosu chladu na operační díly.
Optimalizace těsnění: Kombinace pevného těsnění kovu a neelastomeru (grafit/PTFE), aby se přizpůsobila kryogennímu smrštění.
Shrnutí: Kryogenní chlopně prostřednictvím cíleného strukturálního designu a materiálové technologie, k dosažení spolehlivé mezní hodnoty, regulace a ochrany bezpečnosti kryogenních médií je jádrem kontroly selhání těsnění a operace zaseknutí způsobenou kryogenním smršťováním.

