Znalost

Samotěsnící šoupátko elektrárny-

Jan 27, 2026 Zanechat vzkaz

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-

self-sealing power station gate valve factory

B2B řešení ventilů – zadejte své požadavky!

Odeslat dotaz