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低溫閥門材質是什麼材質

發布時間:2023-05-07 02:59:37

① 低溫閥門的簡介

(Cryogenic Valves)
低溫閥門概述: 適用於介質溫度-40℃~ -196℃的閥門稱之為低溫閥門。
低溫閥門包括低溫球閥、低溫閘閥、低溫截止閥、低溫安全閥、低溫止回閥,低溫蝶閥,低溫針閥,低溫節流閥,低溫減壓閥等,主要用於乙烯,液化天然氣裝置,天然氣LPG LNG儲罐,接受基地及衛星站,空分設備,石油化工尾氣分離設備,液氧、液氮、液氬、二氧化碳低溫貯槽及槽車、變壓吸附制氧等裝置上。輸出的液態低溫介質如乙烯、液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品等,不但易燃易爆,而且在升溫時要氣化,氣化時,體積膨脹數百倍。
液化天然氣閥門的材料非常重要,材質不合格,會造成殼體及密封面的外漏或內漏;零部件的綜合機械性能、強度和鋼度滿足不了使用要求甚至斷裂。導致液化天然氣介質泄漏引起爆炸。因此,在開發、設計、研製液化天然氣閥門的過程中,材質是首要關鍵的問題。
經過多年製造,已積累了豐富的經驗,從設計、工藝到製造日趨成熟,並已開發形成了低溫閥門的系列產品。 1.壓力等級:150、300、600Lb、900LB、1500LB(45MPa)。
2.閥門通徑:15~1200 mm ( 1/2~48 )。
3.連結形式:法蘭式、焊接式、螺紋。
4.閥門材料:LCB、LC3、CF8。
5.工作溫度:-46℃、-101℃、 -196℃、-253℃。
6.適用介質:液化天然氣、乙烯、丙烯等。
7.驅動方式:手動、傘齒輪傳動、電動 。 1.設計:API6D、JB/T7749
2.閥門常規檢查和試驗:按API598標准。
3.閥門低溫檢查和試驗:按JB/T7749。
4.驅動方式: 手動、傘齒輪傳動及電動驅動裝置。
5.閥座形式: 閥座採用焊接結構,密封面堆焊鈷基硬質合金,保證閥門的密封性能。
6.閘板採用彈性結構,在進壓端設計卸壓孔。
7.單向密封的閥門閥體上標有流向標志。
8.低溫球閥、閘閥、截止閥,蝶閥採用長頸結構,以保護填料。
9.超低溫球閥標准:JB/T8861-2004。 1.閥體、閥蓋採用:LCB(-46℃)、LC3(-101℃)、CF8(304)(-196℃)。
2.閘板:不銹鋼堆焊鈷基硬質合金。
3.閥座:不銹鋼堆焊鈷基硬質合金。
4.閥桿:0Cr18Ni9。 1.低溫閥試驗裝置
2.液氮儲存裝置
3.低溫處理槽
4.低溫試驗台,以保證閥門在低溫工況條件下的性能
5.其它 對低溫閥的主要零部件作低溫處理並每批抽樣作低溫沖擊試驗,以保證閥門在低溫工況時不脆裂,經得起低溫介質沖擊。
對每台閥門進行以下試驗:
1.常溫殼體強度試驗;
2.常溫低壓上密封試驗;
3.常溫低壓密封試驗;
4.低溫上密封氣密試驗(有上密封時);
5.低溫氣密封試驗等,以確保整台低溫閥門符合標準的規定;
6.對主要零部件作低溫處理並每批抽樣作低溫沖擊試驗,以保證閥門在低溫工況時不脆裂,經得起低溫介質沖擊;
7.低溫(深冷 )閥門均按相應材料規范進行低溫處理和沖擊試驗;
8.搞靜電功能更加強大,閥體與閥桿或內件與閥體間導通電阻小於1歐姆。 → 閥體輕、尺寸小。
為了減少閥體的熱損失,特別是為了保證閥門超低溫下的使用,特意設計成重量輕、尺寸小的閥體。
→ 長軸閥有低溫流體流經的閥,採用長閥桿形式,可以避開外部熱的作用使壓蓋保持常溫,以防止蓋密封件的性能降低。此
長度是通過計算、試驗而得出的最佳長度。
→ 理想的閥座
軟密封構造:在SW、BW形式下,閥體不能從配管上拆下為了不換修閥體閥座採用軟接觸閥座。閥芯密封採用低溫特性穩定
性好的含有15%玻璃纖維的特氟陲或戴氟隆,還可根據需要自行更換。硬金屬密封構造:金屬密封用於閘閥及有防火要求的
閥上。是在閥座的接觸面加上鎢鉻鈷合金金屬襯套,提高表面硬度,提高防燒傷及耐磨性能。
→ 氣化升壓構造閘閥採用撓性構造,實行全部密閉。因此,此時閥體內部的液化氣體被密封,在吸收了外部熱量溫度上升時
,就會出現再氣化現象,引起閥門內部民常升壓。為了防止此種現象,採用了在閥芯上開設減壓孔的構造。而久性出色的
壓蓋填料在壓蓋部位採用南昌久性好的特氟隆環形填料。此填料可依靠內壓具有自壓密封性能,因此,用較小的緊固力
矩就可輕松地進行控制。且摩擦力小,因此操作輕便。
→ 墊片墊片是使用了含有具有穩定密封性的陶瓷填充材料的特氟隆材質。另外,還使用權用具有對於常溫、低溫頻繁轉換的
及對溫度變化密封穩定性的纏有渦旋形金屬表面的墊片。

② 零下45攝氏度的閥門需要用什麼材質

如果只是溫度條件,大部分的金屬閥門材料都可以用。
閥門選擇中,溫度只是諸多條件之一。而且-45℃還不算嚴苛。不銹鋼屬於低溫下適應性較好的材料之一。

③ 低溫球閥和普通球閥的區別

找到一遍論文,引用上海怡凌公司的技術新聞,剛好也是低溫球閥和普通球閥的區別,但是網站不讓復制,我一個個的打出來的,請採納。

低溫球閥的工作介質大部分為易燃、易爆、滲透性強的物質,最低工作溫度可達-269℃,最高使用壓力達10MPa,工作的條件都是比較苛刻的。因此,低溫閥門的設計、製造、檢驗與常溫閥門相比有很大的區別。

低溫閥門是指能夠在低溫工況下使用的閥門,通常把工作溫度低於-40℃的閥門稱為低溫閥門。低溫球閥是石油化工、空氣分離、天然氣等工業不可缺少的重要設備之一,其質量的優劣決定著能否安全、經濟、持續地生產。隨著現代科技的發展,低溫閥門的用途越來越廣,需求也越來越大。

從材料上看,例如美國威盾VITON的低溫球閥有CF8、LCB、LF1、F304等十多種,可以適用於不同的溫度和介質,且都制定了相關標准,不僅規定了鑄鍛件的尺寸和外觀質量要求,還對鑄鍛件的化學成分、熱處理、力學性能、物理性能、焊補、焊後熱處理、探傷、晶間腐蝕試驗(奧氏體鋼)、沖擊試驗(低溫閥門)等做了嚴格的技術要求。

根據美國威盾VTON的低溫球閥的製造標准和要求,低溫球閥具有與普通球閥不同的特徵:

1低溫閥門的一般設計要求

(1)閥門及其組合件在低溫介質及周圍環境溫度下應具有長時間工作的能力(一般為10年或是3500~5000次循環);

(2)球閥相對於低溫介質,不應成為一個顯著熱源,這是因為熱量的流入會降低熱效率,而且熱量流入過多,還可能使閥門內部的低溫介質汽化,產生異常升壓,造成危險;

(3)低溫介質不應對手輪的操作性能和填料的密封性能產生有害影響;

(4)直接和低溫介質接觸的閥門組合件的結構應當符合相關的防爆和防火要求;

(5)在低溫狀態下工作的閥門組合件不能潤滑,所以需要採取措施,防止摩擦部件被擦傷。

上述要求應當貫穿低溫閥門設計過程的始終,另外應當注意到上述要求是對低溫閥門特有的要求,在低溫閥門的設計過程中還應當同時遵守相關的通用閥門的要求。

2低溫閥門的冷卻性能

低溫閥門的冷卻性能是指低溫球閥從常溫冷卻到工作溫度的能力。這一性能可以利用閥門在上述過程中所消耗的能量,即在上述過程中閥門傳給低溫介質的熱量Q2來衡量。對於周期性工作的低溫閥門來說冷卻性能指標有著極其重要的意義。但僅僅用Q2來衡量低溫球閥冷卻性能是不夠的,可採用如下指標:

3.1閥體、閥蓋、閥座、啟閉件等的材料選擇

溫度高於-100℃時可選用鐵素體不銹鋼,溫度低於-100℃時選用奧氏體不銹鋼,低壓和小口徑閥門可選用銅合金或鋁合金。

3.2閥桿材料選擇

採用奧氏體不銹耐酸鋼製造,需經過適當的熱處理,以提高抗拉強度,同時必須鍍硬鉻(鍍層厚度0.04~0.06mm),或進行滲氮處理,以提高表面硬度。

3.3緊固件材料選擇

溫度高於-100℃時,螺栓材料採用Ni、Cr-Mo等合金鋼,需經適當的熱處理,以防止螺紋咬傷;溫度低子-100℃時,螺栓材料可採用奧氏體不銹鋼。螺母材料一般採用Mo鋼或Ni鋼,同時螺紋表而塗二硫化鑰。

3.4墊片材抖選擇

使用溫度高於-196℃,低溫最高使用壓力為3MPa時,可採用長纖維自石棉製成的石棉橡膠板;使用溫度高於-196℃,低溫最高使用壓力為5MPa時,可採用不銹鋼帶石棉纏繞式墊片、不銹鋼帶聚四氟乙烯纏繞式墊片或不銹鋼帶膨脹石墨纏繞式墊片。

這里需強調一下,所有低溫材料部件在精加工之前必須進行深冷處理,以減小低溫閥門在低溫工況下的收縮變形。

4低溫閥門結構設計

低溫閥門的結構與通用閥門存在一定差異,在低溫閥門的結構設計過程中,除了要考慮閥門結構的一般性要求外,還需要重點解決以下一些問題:

(1)低溫閥門關閉後,殘留在閥體中的低溫介質因溫度升高而迅速氣化,造成閥體內部異常升壓的問題;(2)低溫對填料函密封性能的不利影響;(3)零部件冷變形對閥門的有害影響;(4)低溫介質對零部件的防爆要求等。

還應當注意到低溫球閥除了在低溫介質下工作外,同樣要在周圍環境溫度下工作,即在20℃左右的溫度下工作,在設計閥門元件時,特別在設計啟閉密封件時必須考慮到這點。

根據工作現場的實際需要,對低溫閥門的結構設計提出以下基木要求:

(1)閥體應能充分承受溫度變化而引起的膨脹、收縮,且閥座部分的結構不會因溫度變化而產生永久變形;

(2)採用能保護填料函的長頸閥蓋結構;

(3)採用無論溫度如何變化均能保持可靠密封的閥瓣,例如閘閥採用彈性閘板和開式閘板、截止閥採用錐形閥瓣等,

(4)採用上密封結構;

(5)採用鑽鉻鎢硬質合金堆焊結構的閥座、閥瓣密封面;

(6)採用泄壓孔防止異常升壓,泄壓孔開設位置視閥門結構而定,可以設在閥體上,也可以設在閘板上。

4.1低溫球閥閥體的設計

閥體是閥門的主要受壓部件,必須有一定的強度才能保證閥門的正常工作。在低溫工況下,閥體所承受的低溫應力、膨脹和收縮附加應力都很大,要保持閥門密封副不發生變形,閥體必須有一定的剛度。同時,要防止低溫應力集中產生的破壞,應盡量避免在閥體中出現尖角、凹槽等。

4.2低溫閥門長頸閥蓋的設計

低溫閥門需要採用長頸閥蓋結構,其日的是減少外界傳入裝置中的熱量;保證填料箱部位的溫度在0℃以上,使填料可以正常工作;防止因填料函部分過冷而使處在填料函部位的閥桿以及閥蓋上部的零件結霜或凍結。

長頸閥蓋的設計主要是頸部長度L的設計,L指的是填料函底部到上密封座上表面的距離(如圖1),它和材料的導熱系數、導熱面積及表面散熱系數、散熱面積等因素有關,計算比較繁瑣,一般由實驗法求得。通常情況下,可以按表2來確定。

在工業應用中,可以根據現場實際情況(如保溫、操作空間、位置等)的需要,適當的加長頸部尺寸。

4.3泄壓部件的設計

異常升壓的問題一般只存在於低溫閘閥中。當閘閥閘板關閉後,殘留在閥體中腔的低溫介質從周圍環境中大量吸收熱量,迅速汽化,在閥體內產生很高的壓強。異常升壓的危害很大,它可能將閘板緊緊地壓在閥座上,導致閘板卡死,使閥門不能正常工作,也可能沖壞填料和法蘭墊片,甚至引起閥體爆炸。因此必須採取措施加以避免。

常用的措施是設計泄壓孔和設置旁路系統。對小口徑閥門(DN≤300mm)可以直接在閘板靠近高壓側(即進口端)設計一個泄壓孔,對於大口徑閥門則需增加旁路系統。對於增加了泄壓孔或旁路系統的低溫閥門必須標明介質流向。

4.4上密封裝置的設計

在閥門全開時,阻止工作介質向填料函處泄漏的一種裝置稱為L密封裝置。

上密封裝置有兩個作用。第一,上密封裝置可以減小工作介質對填料的損壞。工業閥門在絕大多數工作時間處於開啟狀態,如無上密封裝置,則介質壓力直接作用於填料。填料長期處於受壓狀態,易老化。第二,當填料處有泄漏時,全開閥門,使上密封裝置處於工作狀態,就可以帶壓進行填料更換。因此,對於閘閥和截止閥都規定要有上密封裝置。

上密封面可用在閥蓋上堆焊鑽鉻鎢硬質合金,然後精加工、研磨而成的工藝製得(對於奧氏體不銹鋼材料的閥蓋,可直接在閥蓋上加工上密封面),也可在專門的上密封座上研磨而成。

總之,在低溫閥門的設計過程中要綜合考慮低溫對閥門的各種影響,採用合理的結構,避免低溫對閥門正常工作的不良影響。

5低溫閥門的檢驗

低溫閥門除了要做常溫檢驗外,還必須做低溫試驗。

常溫檢驗主要包括殼體水壓強度試驗,水壓、氣壓密封試驗,上密封試驗,以及啟閉和扭矩試驗等。

低溫試驗的主要目的是檢驗低溫閥門在低溫狀態下的操作性能和密封性能。操作性能要求閥門啟閉靈活,移動件和密封副不得發生擦傷和咬死。密封性能要求閥門密封面泄漏量小於允許泄漏量。

總之,低溫球閥要求經過低溫深冷處理的不銹鋼作為閥門材質,必須加長桿處理,能耐用於-196℃的LNG,液氮,液氧,液化天然氣介質的場合。

④ LCC是什麼材質

LCC鋼是一種適應寒冷地區使用的低碳鋼,熱處理後具有良好的綜合機械性能。

LCC是低回溫閥門較常使用的答鐵素體類低溫鋼,按ASTMA352/A352M的規范要求,它們適用於-46~0℃的環境中。

LCC鋼為碳含量低於0.25%的碳素鋼,因其強度低、硬度低而軟,故又稱軟鋼。它包括大部分普通碳素結構鋼和一部分優質碳素結構鋼,大多不經熱處理用於工程結構件,有的經滲碳和其他熱處理用於要求耐磨的機械零件。

(4)低溫閥門材質是什麼材質擴展閱讀

在碳鋼中加入Mn、Ni和Cr元素將對鋼的組織、晶粒結構和熱處理的溫度曲線產生較大的影響。Mn元素可增加鋼組織中奧氏體的穩定性,降低熱處理的冷卻速度,提高淬透性,降低鋼在淬火後的變形和增加鋼的強度。

Ni不易與碳形成碳化物』用於低合金鋼時』能增進低溫韌性及硬化能,可減少熱處理變化的敏感性及減少淬火的扭曲及龜裂』並能強化鋼組織中的鐵素體相,增加淬火後組織中的殘余奧氏體。Cr元素同樣有穩定鋼組織中奧氏體和增加淬火後組織中的殘余奧氏體的作用。

⑤ 如何選擇低溫閥門/低溫閥門選型

低溫閥門顧名思義即為能夠在深冷的低溫工況中工作的閥門,對其工作溫度的劃界,通常把工作溫度低於40°C的閥門稱為低溫閥門,主要用於氣體的液化、分離、輸送和貯存等設備上,使用溫度可達270°C以下,目前有閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥及節流閥等類型。

近年來,超低溫閥門的用途越來越廣,是石油化工、 空氣分離、天然氣等工業不可缺少的重要設備之一,其工作介質不僅溫度低,而且大部分或有毒性,又或易燃易爆,而且滲透性強,因此決定了對閥門用材及設計等諸多特殊要求。可查看文章,《低溫閥門的綜合選型,優勢及特點》不僅要求在設定的溫度下能正常工作,同時也要保證在常溫下的工作性能。


低溫閥門與常溫閥門相比,低溫閥門填料部位都是加高的,並且採用加長閥桿。其目的是減少外界傳入裝置中的熱量;保證填料箱部位的溫度在0°C以上,使填料可以正常工作;防止因填料函部分過冷而使處在填料函部位的閥桿以及閥蓋上部的零件結霜或凍結。

長頸閥蓋的設計主要是頸部長度L的設計,L指的是填料函底部到上密封座上表面的距離,它和材料的導熱系數、導熱面積及表面散熱系數、散熱面積等因素有關,計算比較繁瑣,一般由實驗法求得。

溫度高於100°C時可選用鐵素體不銹鋼,溫度低於- 100°C時選用奧氏體不銹鋼,低壓和小口徑閥廣]可選用銅合金或鋁合金,閥體應能充分承受溫度變化而引起的膨脹、收縮,且閥座部分的結構不會因溫度變化而產生永久變形。

(OMAL低溫球閥)


深圳市得銳自動化設備有限公司代理的OMAL 歐瑪爾低溫球閥適用於乙烯、液化天然氣等化工裝置上,也可用於其他低溫液體貯運設備及深冷介質,最低工作溫度為-196℃。驅動方式為手動、蝸輪蝸桿傳動、氣動或電動,採用法蘭或螺紋連接。


⑥ 低溫閥門是什麼閥門

按介質溫度分類
高溫閥——t 大於450'C的閥門。
中溫閥—專—120 'C小於 t 小於450 'C的閥屬門。
常溫閥——-40 'C小於 t 小於120 'C的閥門。
低溫閥——-100 'C小於 t 小於-40 'C的閥門。
超低溫閥——t 小於-100 'C的閥門。

⑦ 閥門材料的材質都有哪些

閥門常用材質
一、灰鑄鐵:灰鑄鐵適用於公稱壓力PN≤1.0MPa,溫度為-10℃~200℃的水、蒸汽、空氣、煤氣及油品等介質。灰鑄鐵常用牌號為:HT200、HT250、HT300、HT350。

二、可鍛鑄鐵:適用於公稱壓力PN≤2.5MPa,溫度為-30~300℃的水、蒸汽、空氣及油品介質,常用牌號有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。

三、球墨鑄鐵:適用於PN≤4.0MPa,溫度為-30~350℃的水、蒸汽、空氣及油品等介質。常用牌號有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。
鑒於目前國內工藝水平,各廠參差不齊,用戶又往往不易檢驗。根據經驗,建議PN≤2.5MPa,閥門還是採用鋼制閥門為安全。

四、耐酸高硅球墨鑄鐵:適用於公稱壓力PN≤0.25MPa,溫度低於120℃的腐蝕性介質。

五、碳素鋼:適用於公稱壓力PN≤32.0MPa,溫度為-30~425℃的水、蒸汽、空氣、氫、氨、氮及石油製品等介質。常用牌號有WC1、WCB、ZG25及優質鋼20、25、30及低合金結構鋼16Mn。

六、銅合金:適用於PN≤2.5MPa的水、海水、氧氣、空氣、油品等介質,以及溫度-40~250℃的蒸汽介質,常用牌號為ZGnSn10Zn2(錫青銅),H62、Hpb59-1(黃銅)、QAZ19-2、QA19-4(鋁青銅)。

七、高溫銅:適用於公稱壓力PN≤17.0MPA、溫度≤570℃的蒸汽及石油產品。常用牌號有ZGCr5Mo,1Cr5M0.ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌號。具體選用必須按照閥門壓力與溫度規范的規定。

八、低溫鋼:適用於公稱壓力PN≤6.4Mpa,溫度≥-196℃乙烯,丙烯,液態天然氣,液氮等介質,常用牌號)有ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9

九、不銹耐酸鋼:適用於公稱壓力PN≤6.4Mpa 、溫度≤200℃硝酸,醋酸等介質,常用牌號有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

⑧ 閥門材料的材質都有哪些

閥門材料的材質常用的有:
鑄鐵
鑄鐵往下細分,又有灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、鎳鑄鐵四種。本文主要介紹般德閥門主做的兩種鑄鐵材質:灰鑄鐵和球墨鑄鐵。
灰鑄鐵是具有片狀石墨的鑄鐵,因斷裂時斷口呈暗灰色,故稱為灰鑄鐵。灰鑄鐵是目前應用最廣泛的鑄鐵,它的產量占鑄鐵總產量80%以上。灰鑄鐵的鑄造性能、切削性能,耐磨性能都很好。它的缺點是強度、塑性、韌度跟其他鑄鐵比都偏低。
用灰鑄鐵作為蝶閥材質,通常適用於水、空氣等弱酸弱鹼的介質,不適用於過鹽酸、硝酸介質的管道中。
球墨鑄鐵是一種高強度鑄鐵材料,其強度、韌性、耐磨性能都非常高,綜合性能接近鋼,目前球墨鑄鐵的應用范圍僅次於灰鑄鐵。我們常說的「以鐵代鋼」,就是指的球墨鑄鐵。
用球墨鑄鐵作為蝶閥材質,有一定的耐腐蝕性,性能也遠高於灰鑄鐵材質的蝶閥,其適用的介質包括蒸汽、一般性質氣體以及油類等。
第二類:鑄鋼
鑄鋼是一種鑄造鐵合金,是在凝固過程中不經歷共晶轉變的用於生產鑄件的鐵基合金的總稱。鑄鋼材質的優點是有更大的設計靈活性和可變性,提高整體結構強度和大范圍的重量變化。以鑄鋼為蝶閥材質,性能優於鑄鐵但又不及不銹鋼。鑄鋼材質的蝶閥適用的介質有蒸汽、非腐蝕性氣體、石油等。
第三類:不銹鋼
不銹鋼指耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質和酸、鹼、鹽等化學浸蝕性介質腐蝕的鋼,又稱不銹耐酸鋼。通常不銹鋼為材質的蝶閥,性能是最好的,能夠適用於更惡劣的工況,在一些超高溫、超低溫、酸鹼腐蝕性強的介質管道中使用,同時不銹鋼材質的蝶閥硬度更強,更耐磨損,使用壽命也最長。

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