A samotěsnící šoupátko elektrárny-je typ ventilu, který se spoléhá na tlak média, aby dosáhl utěsnění. Jeho brána se pohybuje ve směru kolmém ke směru tekutiny. Těsnící plocha šoupátka je přitlačena k sedlu ventilu tlakem média, aby se těsnění dokončilo, bez potřeby dodatečné vnější síly k vynucení těsnění.
GNEE Group dodává ventily již 18 let. Přizpůsobte si svůj ventil –Začněte s konzultací designu!
samotěsnící šoupátko elektrárny Technické parametry
Materiál: Uhlíková ocel (WB, WCC pro pevnost), Nerezová ocel (SS304, SS316 pro odolnost proti korozi), Litina
Rozsah velikostí: DN50-DN800
Možnosti připojení: Přírubové, Závitové (NPT, BSP), Tupý svar, Socket Weld
Pracovní tlak: Třída 150 až Třída 2500
Pracovní teplota: -29 stupňů až 425 stupňů
Možnosti těsnění: kov-na{1}}kov, pružné sedlo, grafit, PTFE
Způsob výroby: litý, kovaný, obráběný
Použitelné médium: voda, olej, plyn, pára, chemické kapaliny
Výrobní standard: API 600, API 602, ASME B16.34
| Jmenovitý tlak (Lb) | Test pevnosti | Test vodního těsnění | Test těsnění plynu | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.6 | 60 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 0.6 | 60 |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 0.6 | 60 |
Hlavní část materiálusamotěsnící šoupátko elektrárny-
| Karoserie, kapota, brána | WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
| Těsnící plocha | Cr13 nebo slinutý karbid | Tělo (W) nebo slinutý karbid (Y) | ||||
| Představec a vnitřní části | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| plnivo | Flexibilní grafit | |||||
| Těsnění | Spirálově vinuté těsnění z nerezové oceli | |||||
| Vhodná média | Voda, pára, olej a tak dále | Kyselina dusičná a další korozivní média | Silná oxidační média | Kyselina octová a další korozivní média | ||
| správnou teplotu | -29~425 stupňů | -40~500 stupňů | ||||
Hlavní tvar a připojovací rozměrysamotěsnící šoupátko elektrárny-
| Jmenovitý průměr | Hlavní rozměry a připojovací rozměry | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| 150 LB | ||||||||
| 50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
| 65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 |
| 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
| 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 |
| 125 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 |
| 150 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 |
| 200 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 |
| 250 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 |
| 300 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 |
| 350 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 |
| 400 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 |
| 300 LB | ||||||||
| 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 330 | 250 |
| 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 368 | 250 |
| 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 394 | 300 |
| 100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 473 | 300 |
| 125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 660 | 350 |
| 150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 711 | 350 |
| 200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 813 | 400 |
| 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 1003 | 500 |
| 300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 1137 | 600 |
| 350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 |
| 400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 20-32 | 1581 | 650 |
samotěsnící šoupátko elektrárny Princip fungování
Základním mechanismem samotěsnícího šoupátka elektrárny je -samotěsnící těsnění založené na tlaku média. Jeho struktura zahrnuje tělo ventilu, kryt ventilu, šoupátko, vřeteno ventilu a samotěsnící součásti (jako jsou pružné grafitové kroužky nebo kovové těsnící kroužky):
Uzavřený proces: Médium vstupuje z vysokotlakého-konce a tlak tlačí šoupátko k nízkotlakému-konci, přičemž současně stlačuje samotěsnící-kroužek ve spojení mezi víkem ventilu a tělem ventilu. Čím větší tlak, tím výraznější je deformace těsnicího kroužku, vyplnění malých mezer a vytvoření vysoce spolehlivého těsnění.
Otevřený proces: Vřeteno ventilu se otáčí, což způsobí, že se šoupátko zvedne, automaticky se uvolní tlak média a těsnicí kroužek se vrátí do původního tvaru, čímž se sníží odpor při otevírání.
Ve srovnání s šoupátky s nuceným{0}}těsněním: Tradiční šoupátka elektráren vyžadují vnější sílu (jako je ruční kolo nebo elektrické zařízení), aby přitlačila šoupátko k sedlu ventilu, zatímco samotěsnící šoupátka elektráren využívají tlak média k dosažení těsnění s „nulovou vnější silou“, takže jsou zvláště vhodné pro podmínky vysokého-tlaku.
samotěsnící šoupátko elektrárny Konstrukční výhody
- Sebe{0}}těsnící design: Kryt ventilu a tělo jsou zkosené. Samo-těsnící kroužek (jako je pružný grafit nebo nízkouhlíková ocel) se pod tlakem roztahuje a vyplňuje mezery způsobené chybami při obrábění a tepelnou deformací.
- Těsnicí povrch z tvrdé slitiny: Těsnící povrchy šoupátka a sedla ventilu jsou překryty tvrdou slitinou na bázi kobaltu- o tloušťce větší nebo rovné 3 mm. To poskytuje odolnost proti opotřebení, odolnost proti erozi a životnost 3-5krát vyšší než u běžných ventilů.
- Antikorozní-ošetření dříku ventilu: Povrch dříku ventilu je nitridován, čímž se dosahuje tvrdosti HV800 nebo vyšší, čímž se zdvojnásobuje odolnost proti korozi a snižují se problémy se zasekáváním způsobené rzí.
aplikace samotěsnícího šoupátka elektrárny{0}
Vysoký-tlak a drsná prostředí:
Energetika: Hlavní parní potrubí (tlak větší nebo roven 10MPa), přizpůsobitelné kolísání teploty, zabraňující uvolnění šroubu krytu ventilu.
Petrochemický průmysl: Vysokoteplotní ropovody pro těžké{0}}ropy (nad 500 stupňů), které zabraňují úniku médií a zabraňují riziku požáru.
Jaderné elektrárny: Primární chladicí systém (radioaktivní média), kovové těsnící kroužky zajišťují nulové úniky a zaručují bezpečnost.
Potrubí pro korozivní média:
Chemická výroba: Potrubí pro vysoce korozivní média (jako je kyselina sírová, chlor-alkálie), těsnicí povrchy z tvrdých slitin odolávají chemické korozi.
Mediální potrubí-obsahující prach:
Potrubí vysokopecního plynu: Vysoko{0}}tlak (0,8-1,2 MPa), prach-obsahující média, importovaná samotěsnící-šoupátka jsou odolná proti opotřebení, snadno se čistí a snižují četnost prostojů.
továrna na samotěsnící šoupátka elektrárny-

