Kohlechemie-Industrien

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Was Sie über Ventile für die Kohlechemie-Industrie wissen müssen !

Kohlechemie-Industrien

Die Kohlechemie-Industrie ist der Industriesektor, der Kohle als Rohstoff verwendet und sie durch chemische Verarbeitung in feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe oder andere Chemikalien umwandelt.
Das Regelventils Die in der Kohlechemie-Industrie eingesetzten Ventile sind einer sehr schwierigen Umgebung ausgesetzt, da multiphasige Strömungen, bestehend aus Gas, Flüssigkeit und Feststoffen, normalerweise in das Regelventil einströmen, und das in einer Hochtemperatur-, Hochdruck- und Korrosionsumgebung. Aufgrund der besonderen Schritte, die den chemischen Prozess von Kohle charakterisieren, sind verschiedene Regelventile, die im Produktionsprozess eingesetzt werden, für die Stabilität und Sicherheit der Produktion von grundlegender Bedeutung. 
Wir stellen nun spezifische Analysen zum Anwendungsstatus verschiedener Arten von Schlüsselregelventilen innerhalb verschiedener Kontexte und Bereiche von Kohlechemieanlagen vor.
1. Verwendungen und Anwendungen von Ventilen in der Kohlechemie-Industrie
Transport von Kohleschlamm (Staub), einschließlich Kohle-Wasser-Schlamm (indirekte Verflüssigung), Kohle-Öl-Schlamm (direkte Verflüssigung) usw.
  • Rauchgasreinigungssystem
  • Abwasserbehandlungssystem
  • Schlackeaustragssystem   

2. Eigenschaften des Ventilsteuerungsmediums in der Kohlechemieindustrie

  • Die Durchschnittstemperatur ist hoch und die Transporttemperatur kann bis zu 350 °C erreichen
  • Das Arbeitsbedingungen der gas-flüssig-festen Dreiphasenströmung sind komplex
  • Der Arbeitsdruck ist hoch und die Druckdifferenz kann mehr als 10 MPa erreichen, was zu einer hohen Durchflussrate führt
  • Das Medium enthält Chloridionen, Ammoniak, stark korrosive Medien wie Kaliumsalz, Schwefelwasserstoff oder Phosphorsäure.
3. Status Quo der in der Kohlechemieindustrie verwendeten Ventile
Die Schlüsselventile der kohlechemischen Anlage basieren im Wesentlichen auf Importen. Aufgrund des hohen Preises, der kurzen Lebensdauer importierter Ventile, der Tatsache, dass die Fabrik weit von China entfernt ist und der mangelnden rechtzeitigen After-Sales-Service, ist der normale Betrieb von kohlechemischen Anlagen komplex. Glücklicherweise, mit der technischen Verbesserung von
inländischen Ventilherstellern und der Zunahme einer großen Anzahl von Leistungseinsätzen, ist auch der Standortanteil von kohlechemischen Regelventilen gestiegen. Die kohlechemische Anlage muss alle 3-6 Monate Betrieb alle 3-6 Monate zur Wartung abgeschaltet werden. Das Schlüsselregelventil ist stark erodiert und korrodiert und kann nicht lange stabil arbeiten, was den normalen Betrieb der Anlage einschränkt. Der Kesselspeisewasserdruck des kohlechemischen Projekts beträgt 16 MPa und der vom Kessel erzeugte Dampf beträgt im Grunde 9,8 MPa und 540 °C. Daher sind im Bereich der Kesselanlage das Speisewasserventil und das Dampfdruckreduzierventil sehr wichtig und die Kosten sind extrem hoch.

Kesselspeisewasserventil

Es wird verwendet, um den Füllstand der Dampftrommel präzise zu steuern. Der Wasserdruck ist hoch (16 MPa) und die Temperatur ist hoch (220 °C). Die Spulenstruktur kann die Käfigbuchse verwenden. Die Verbindungsform des Ventilkerns und des Ventilschafts erfordert Schweißen, und die Form von Gewinden, Stiften und Bolzen wird nicht verwendet, um zu verhindern, dass der Ventilschaft und der Ventilkern unter hohem Druck erodieren. Das Ventilkörpermaterial ist normalerweise WC6 oder CF8M, das Ventilauskleidungsmaterial ist 304 oder 316, und das Ventilschaftmaterial kann 304, 17-4PH (martensitischer Edelstahl, ultrahochfest) sein. Wenn 304 gewählt wird, ist eine Kraftreserve von 1,5-2 Mal erforderlich. Der Antrieb kann einen elektrischen oder pneumatischen Membranantrieb wählen, unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Steuerung ist es notwendig, dass das Ventil im Falle eines Unfalls den Öffnungsgrad beibehält.
Mindest-Rückschlagventil der Kesselspeisepumpe
Speisewasserpumpen sind oft mehrstufige Pumpen mit Kennzahlen größer als 10, und die Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass ist extrem groß. Um einen sicheren Betrieb der Speisepumpe zu gewährleisten, ist das Leerlauf-Rückschlagventil ein wichtiges Sicherheitssteuerungszubehör für die Speisepumpe. Da die Druckdifferenz 16 MPa und die Temperatur 220 °C beträgt, werden Pumpengehäuse und interne Teile stark erodiert, die Regelung ist schwierig und der Preis ist hoch. An vielen Stellen wird oft ein Quetschventil mit Stellungsregler verwendet, aber da es schwer zu regeln ist, ist es oft von Vibrationen und Erosion begleitet und hat eine kurze Lebensdauer. Das eigentliche Leerlauf-Rückschlagventil ist selbsttätig und sein Kern muss durch Aufsprühen von Wolframkarbid behandelt werden. Darüber hinaus können sowohl der Ventilkegel als auch das Gehäuse mit einer Hartlegierung (Stellit) beschichtet werden.
Dampfdruckminderer
Betrachten wir nun insbesondere das Ventil für 9,8 MPa minus 1,0 MPa, für das A, der CCI-Labyrinth-Hülsen-Druckminderer, derzeit weltweit führend ist. Obwohl die meisten Hersteller auch diesen Ventiltyp herstellen und bestimmte Leistungen erzielen, behalten sie die Schlüsselkerntechnologie für sich. Die von CCI verwendete Labyrinth-Druckentlastungshülse wird immer noch am besten von CCI berechnet und produziert. Die Verbindung zwischen Ventilschaft und Ventilkegel sollte jedoch auch Stifte und Gewinde vermeiden. Beachten Sie, dass andere importierte Marken oft Schleif- oder Geräuschreduzierungsorifice am Einlass oder Auslass des Ventils hinzufügen, die tatsächlich eine druckreduzierende Rolle spielen, aber dieses Design bringt große Probleme mit sich. Typischerweise wird dieser Ventiltyp geschweißt, und wenn die Lochscheibe beschädigt ist, ist dies für das gesamte System fatal. Außerdem nimmt bei geringer Last die Druckentlastungs- und Geräuschreduzierungswirkung der Lochscheibe sehr schnell ab und spielt keine normale Rolle.
Der Bereich der Luftzerlegungsanlage besteht aus:
Tieftemperaturventil
Sauerstoffventil
Molekularsieb-Regenerationsventil

Tieftemperaturventil

Es kann sowohl in China als auch im Ausland hergestellt werden, z. B. von Flowserve, Fisher, Yamatake, Koso usw. Das Gehäuse- und Dichtungsmaterial des Ventils ist hauptsächlich 316.

Sauerstoffentlüftungsventil

Wird als Notentlastung der Luftzerlegungsanlage nach Sauerstoffüberdruck eingesetzt und zeichnet sich durch eine große Druckdifferenz, schnelle Ansprechgeschwindigkeit und große Entlastungsmenge (abhängig von der Auslegungslast der Vergasung) aus. Grundsätzlich sollte die Leitungsgeschwindigkeit 25 m/s nicht überschreiten (sie hängt von der Reinheit und dem Druck von Sauerstoff ab, hier wird ein gängiger Wert angenommen). Daher ist für das Sauerstoff-Sicherheitsventil mit hoher Druckdifferenz das allgemein gewählte Material Inconel625 oder Menel500, und da das Ventilgehäuse und die inneren Teile aus dieser Art von Spezialmaterial gefertigt sind, sind die Kosten dieser Ventile sehr hoch.
Die Ventiltypen können sein:
Durchgangsventil
Hülsenventil
Kugelventil (wenig genutzt wegen des Preises)

Drei-Stangen-Ventil für Molekularsieb-Reinigungssystem

Entsprechend den Merkmalen des Molekularsieb-Regenerationsprozesses ist die Rohrleitung im Allgemeinen dick mit einem Durchmesser von mehr als 900 mm bis zu 1500 mm), und die Regenerationsfrequenz ist ebenfalls hoch, das Medium ist relativ sauber und Druck und Temperatur sind moderat.
Das Ventil kann einzeln abgedichtet werden. Für solch große Rohrleitungsdurchmesser, Absperrklappen werden üblicherweise verwendet, möglicherweise mit dreifacher Exzentrizität. Das Drei-Stangen-Ventil ist eine Absperrklappe mit einer speziellen dreifach-exzentrischen Form, bei der die Drehachse vollständig vom Zentrum abweicht, ähnlich der Struktur eines Roboterarms.
Während der Betätigung bewegt sich die Ventilplatte zuerst entgegen der Strömungsrichtung, um die Ventilplatte von ihrem Sitz zu trennen, dann dreht sich die Platte, um die Reibung zwischen Platte und Ventilsitz zu überwinden. Die Vergasungsvorrichtung ist die komplexeste und auch die Hauptvorrichtung der Kohlechemieindustrie. Die in dieser Vorrichtung verwendeten Ventile sind vielfältig und haben sehr strenge Anforderungen und gleichzeitig eine ausgezeichnete Beziehung zur Form des Vergasers. Derzeit umfassen Vergasertypen Texaco, GSP und Vier-Düsen-Kohle-Wasser-Schlamm-Öfen.

Kohleschlammsystem und Kohlenstaub

Kohleschlamm wird als Steuerungssystem für Rohstoffe verwendet, Kohleschlamm wird als Transportausrüstung und Durchflussregelung verwendet, und Ventile werden zur Steuerung der Zirkulation und des Stillstands von Kohleschlamm eingesetzt. Entsprechend den Eigenschaften des Kohleschlamms ist die erste Wahl die Kugelhahn, die feste Zweiwege-wasserdichte Kugel, die Innenteile können aus 316 und höher ausgewählt und durch Nitrieren und Hartmetalllegierungsbeschichtung gehärtet werden. Das Steuerungssystem von Kohlenstaub als Rohmaterial ist relativ kompliziert und die durch Kohlenstaub verursachte Verschleißwirkung ist stärker. Natürlich bleiben Kugelhähne aufgrund der Eigenschaften der 9 Ventiltypen die erste Wahl. Wir berichten über 3 wichtige Details, die wir hervorheben möchten und die auch für das Schlackeventil für die Vergasungsabfälle gelten:
1) Bei der Auswahl des Ventillagers ist darauf zu achten, die Dichtwirkung des Lagers sicherzustellen, um das Eindringen von Kohlenstaub in das Lager zu verhindern, was zu Verschleiß und beschleunigter Beschädigung des Ventils führt.
2) Bei der Auswahl des Materials der Ventilsitz-Absperrklappenfeder wird die Wahl von Schnellarbeitsstahl wie SKH-23 empfohlen.
3) Bei der Installation des Ventils sollte die Montagehalterung oder der Haken des Antriebs installiert werden, um den Einfluss des zu schweren Betriebs auf die Ventilspindel und das Lager zu vermeiden.
Wir empfehlen diese 2 Ventiltypen:
Orbitalkugelhahn: auch bekannt als elastischer Kugelhahn. Es ist zu beachten, dass beim Orbitalkugelhahn die Auswirkungen des Materials auf Lager, Ventilspindel und Antrieb berücksichtigt werden müssen und die Abdichtung hier berücksichtigt werden muss;
Scheibenventil: hat eine hohe Leistung im Einsatz, muss aber mit Zweiwegeabdichtung gewählt werden und auch die Abdichtung der Ventilspindel und des Antriebs muss berücksichtigt werden.

Schlackenschieber

Es gibt 3 Schlackenschieber und 1 Schlackenschieber am Ablassstutzen des Blockbehälters. Der Schlackenschieber nimmt eine abgedichtete feste Metallkugelstruktur an, die direkt am Programmablauf des Blockbehältersystems beteiligt ist.

Syntheseverbindung und andere Geräte

Die Ventilauswahl für die Methanolsynthese und andere nachgeschaltete Anlagen folgt im Wesentlichen den Grundanforderungen der Ventilauswahl.
Abhängig von den Merkmalen des Prozesses ist Folgendes zu beachten:
Verwenden Sie 304L oder 316L für hohe und tiefe Temperaturen Ventilwerkstoff Auswahl.
Für korrosive Medien wie Schwefelwasserstoff können zusätzlich zu 316L auch 317L oder Duplex-Stahl gewählt werden.
Für hochtoxische oder stark reizende Fluide kann der Faltenbalg-Dichtungstyp gewählt werden.
Die Herstellung von Polypropylen nach dem Gasverfahren erfordert Hochfrequenzventile und lange Schaltzeiten. Derzeit haben nur wenige Produkte eine gute Leistung, daher müssen Sie bei der Auswahl aufpassen.
Ventile werden derzeit im Wesentlichen in 9 Kategorien unterteilt:
1. Einsitzventil
2. Zweisitzventil
3. Winkelventil
4. Membranventil
5. Kugelhahn
6. Drosselventil
7. Quetschventil
8. Exzentrisches Drehventil
9. Dreiwegeventil
Basierend auf den Eigenschaften des Ventils selbst, den unterschiedlichen Anforderungen des Prozesses und den
Eigenschaften des Mediums wird eines dieser Ventile ausgewählt und optimiert.
Natürlich gibt es viele andere Ventile, die von den neun Kategorien abgeleitet sind (z. B. gehören Schieber und Scheibenventile zur Kategorie der Absperrklappen). Zusätzlich zur Berücksichtigung von Ventiltyp und Werkstoff sind Zubehörteile wie Antriebe, Stellungsregler, Luftdruckentlastungskomponenten und Ventilstellungsrückmeldekomponenten bei der Ventilauswahl ebenfalls sehr wichtig.

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Leitfaden für Ventile in der Kohlechemie

Welche Ventile sind spezielle Ventile für die Kohlechemie? Neben einigen allgemeinen Ventilen, die unter bestimmten Bedingungen in der Kohlechemie eingesetzt werden können, gibt es spezielle Ventile für die Kohlechemie. Schauen wir uns nun die speziellen Ventile für die Kohlechemie an.
 Verschleißfest Kugelhahn mit starrer Metalldichtung Einschließlich:
 Eimer-Absperrventil
 Schlacke-Absperrventil
 Asche-Absperrventil
 Entlüftungsventil
 Abgleichventil
 Schwarzwasser-Regelventil
 Grauwasser-Regelventil
 Regelventil für hohen Differenzdruck
 Scheibenventil
Einschließlich
 Eimer-Absperrventil
 Schlacke-Absperrventil  Asche-Absperrventil
 Entlüftungsventil
 Abgleichventil
 Abgleichventil
 Hochtemperatur-Schlackeventil.
 Regelventil für Kohlenstaub
 Drei-Wege-Umschaltventil für Kohlenstaub.
 Kohlenstaub-Schaltventil
 Absperrventil für Kohle-Wasser-Slurry
 Absperrventil für Öl-Kohle-Slurry
 Exzentrisches Grauwasser-Ventil
 Sauerstoffventil
 Spezialkugelhahn für Sauerstoff
 Pneumatischer Kugelhahn mit Starrdichtung
 Orbital-Kugelhahn
 Absperrschieber
 Regelventil für die Ventilkontrolle.
 Pulsreinigungsventil (Umschaltventil)
 Spezialreinigungsventil für Aschefilter.
 Pneumatisches, exzentrisches Regelkugelhahn
Um den Anpassungsbedarf von Energieanlagen in unserem Land zu erfüllen, wurde die Forschung und Entwicklung von großtechnischen Kohlechemieanlagen als eine der 16 wichtigsten technischen Ausgaben aufgeführt, die wir in China entwickeln.
Die rasante Entwicklung der großtechnischen Kohlechemieindustrie erfordert die entsprechende Unterstützung durch technische Ausrüstung, insbesondere:
  • Kohle-Erdöl
  • Methanol
  • Synthetischer Ammoniak
  • Kohle-Olefine
Die Lokalisierung relevanter technischer Ausrüstungen ist wichtig für die Reduzierung von Investitionen in Projekte, die Einsparung von Devisen und die Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Zu den wichtigsten F&E-Projekten für große Kohlechemie-Gesamtanlagen gehören: große Hydrierreaktoren, Kreiselpumpen und Verdrängerpumpen für die Kohleverflüssigung, Spezialventile für die Kohleverflüssigung, Heizöfen für Öl-Kohle-Slurry, große Rührwerke zur Homogenisierung von Kohle-Slurry, große Kolben- und Kreiselverdichter für die Kohleverflüssigung, Spezialkessel für Abwärme, große Kohleaufbereitungsanlagen, Anlagen zur Vergasung von Ölrückständen, große Anlagen zur Wasserstoffproduktion aus Erdgas usw.

Chemischer Kugelhahn für Kohle

Der Kugelhahn dreht sich um 90 Grad und das Gehäuse des Hahns ist eine Kugel mit einer kreisförmigen Durchgangsbohrung oder einem Kanal, der durch seine Achse verläuft. Er wird hauptsächlich verwendet, um den Fluss von Flüssigkeiten in der Rohrleitung zu unterbrechen, zu verteilen und seine Richtung zu ändern. Er benötigt nur eine Drehung um 90 Grad und ein geringes Drehmoment, um dicht zu schließen. Kugelhähne eignen sich am besten als Absperr- und Schließventile, aber neuere Entwicklungen haben sie auch für die Drosselung und Regelung des Durchflusses konzipiert.

Kohlechemischer Schieber

Das Schieber bewegt sich geradlinig mit der Spindel, was als Hubspindel-Schieber bezeichnet wird, auch als aufsteigender Schieber bekannt. Auf der Hubspindel befindet sich normalerweise ein Trapezgewinde. Durch die Mutter am oberen Ende des Ventils und die Führung im Ventilkörper wird die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umgewandelt, d. h. das Drehmoment wird in einen Betriebsschub umgewandelt. Wenn das Ventil geöffnet ist und die Hubhöhe des Schiebers das 1-fache des Ventildurchmessers beträgt, ist der Strömungskanal vollständig frei, diese Position kann jedoch während des Betriebs nicht überwacht werden. In der Praxis wird die Spitze der Ventilspindel als Zeichen verwendet, d. h. die Position, die nicht geöffnet werden kann, als vollständig geöffnete Position.

Kohlechemische Absperrklappe

Das öffnende und schließende Teil der Absperrklappe ist eine scheibenförmige Absperrplatte, die sich in der Armatur um ihre eigene Achse dreht, so dass das Ventil, das öffnen, schließen oder einstellen kann, als Absperrklappe bezeichnet wird. Das Drosselventil ist normalerweise weniger als 90 Grad von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen. Um die Absperrplatte zu positionieren, ist es notwendig, ein Schneckengetriebe am Ventilschaft zu installieren, das nicht nur die Absperrplatte selbstsichernd macht, damit die Absperrplatte in jeder Position stoppen kann, sondern auch die Betriebseigenschaften des Ventils verbessert. .

Kohlechemisches Absperrventil

Die öffnenden und schließenden Teile der Durchgangsventil sind steckerförmige Scheiben, die Dichtfläche ist flach oder konisch, und die Scheibe bewegt sich linear entlang der Mittellinie des Fluids. Die Form der Ventilspindelbewegung umfasst einen Hubspindeltyp (die Ventilspindel hebt und senkt sich und das Handrad hebt und senkt sich nicht) und es gibt auch einen Typ von Hub-Drehspindel (das Handrad dreht sich und hebt sich zusammen mit der Ventilspindel, und die Mutter ist am Ventilkörper angeordnet). Das Durchgangsventil ist nur für vollständig geöffnet und vollständig geschlossen geeignet, Anpassungen und Drosselungen sind nicht zulässig. Das Durchgangsventil ist ein kraftabgedichtetes Ventil, daher muss beim Schließen des Ventils Druck auf die Ventilscheibe ausgeübt werden, um die Dichtfläche nicht lecken zu lassen.

Kohlechemisches Rückschlagventil

Je nach Aufbau, Rückschlagventile können in drei Typen unterteilt werden: Hub-Rückschlagventile, Schwingungsrückschlagventile und Rückschlagklappen. Hub-Rückschlagventile können vertikal und horizontal unterteilt werden. Das Schwingungsrückschlagventil ist unterteilt in: einflügelig, zweiflügelig und mehrflügelig. Die Rückschlagklappe ist vom direkten Typ. Die oben genannten Arten von Rückschlagventilen können in drei Typen unterteilt werden: mit Gewindeanschluss, mit Flanschanschluss und Schweißanschluss. Große Rückschlagventile müssen unabhängig abgestützt werden, damit sie nicht durch den Druck des Rohrleitungssystems beeinträchtigt werden.

Sicherheitsventil für Kohlechemie

Wenn der Druck im Behälter einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet sich das Ventil automatisch, um schnell eine bestimmte Menge an Medium abzulassen. Wenn der Druck im Behälter auf den zulässigen Wert fällt, schließt sich das Ventil automatisch, sodass der Druck im Behälter immer unter dem oberen Grenzwert des zulässigen Drucks liegt und Unfälle oder Schäden, die durch Überdruck entstehen können, vermieden werden. Daher ist das Sicherheitsventil auch als ultimatives Druckbehälterventil bekannt.

Druckminderer für Kohlechemie

Das Druckminderventil nutzt den Öffnungsgrad der Öffnungs- und Schließteile im Ventilkörper, um den Durchfluss des Mediums anzupassen, den Druck des Mediums zu reduzieren und gleichzeitig den Öffnungsgrad der Öffnungs- und Schließteile mithilfe des Drucks hinter dem Ventil anzupassen, um den Druck hinter dem Ventil in einem bestimmten Bereich zu halten. Im Inneren wird Sprühkühlwasser im Ventilkörper oder hinter dem Ventil eingespritzt, um die Temperatur des Mediums zu senken. Diese Art von Ventil wird als Druckminder- und Entsuperheizer-Ventil bezeichnet.
Das Druckminderventil kann nach seiner Bauart unterteilt werden in:
  • Membran-Typ
  • Federbalgtyp
  • Kolbentyp
  • Hebeltyp
  • Membrantyp

Magnetventil für Kohlechemie

Magnetventil ist die grundlegende Komponente der Automatisierung zur Steuerung von Fluiden und gehört zu den Aktoren; es ist nicht auf Hydraulik und Pneumatik beschränkt. Magnetventile werden zur Steuerung der Richtung von Hydraulikflüssen verwendet. Die mechanischen Geräte in der Fabrik werden im Allgemeinen durch Hydraulikstahl gesteuert, daher werden Magnetventile eingesetzt. Im Magnetventil befindet sich ein geschlossener Hohlraum. Es gibt Durchgangslöcher an verschiedenen Positionen. Jedes Loch führt zu einer anderen Ölleitung. In der Mitte des Hohlraums befindet sich ein Ventil und auf beiden Seiten zwei Elektromagnete. Welche Seite angezogen wird, steuert durch die Bewegung des Ventilkörpers das Blockieren oder Lecken verschiedener Ölablasslöcher, und das Öleinlassloch ist normalerweise offen. Das Hydrauliköl tritt in verschiedene Ölablassleitungen ein und wird dann durch den Druck des Öls gedrückt. Nur der Kolben, der Kolben treibt die Kolbenstange an, und die Kolbenstange treibt die mechanische Vorrichtung an. Auf diese Weise wird die mechanische Bewegung durch Steuerung des Stroms des Elektromagneten gesteuert.

Regelventil für Kohlechemie

Regelventile werden zur Einstellung von Prozessparametern wie Mediumfluss, Druck, Temperatur und Flüssigkeitsstand in der industriellen Prozessautomatisierung eingesetzt. Gemäß dem Steuersignal im Automatisierungssystem wird die Öffnung des Ventils automatisch angepasst, um die Einstellung von Mediumfluss, Druck, Temperatur und Flüssigkeitsstand zu realisieren. Das Regelventil besteht in der Regel aus einem elektrischen oder pneumatischen Antrieb und einem Ventilkörper. Es gibt hauptsächlich zwei Arten von geradlinigen Einsitzventilen und durchgehenden Zweisitzventilen. Letztere zeichnen sich durch große Durchflusskapazität, geringe Unwucht und stabilen Betrieb aus, weshalb sie sich besonders für Anwendungen mit großem Durchfluss, hohem Druckabfall und geringer Leckage eignen.
Die wichtigsten Winkelhübe sind
  • V-Typ elektrisches Regelkugelhahn
  • Elektrische Absperrklappe
  • Lüftungsregelventil
  • Exzentrische Absperrklappe

1. Anforderungen an das Ventilmaterial

Aufgrund der Anwesenheit von Kohle-Öl-Schlamm in der direkten Kohleverflüssigungsreaktion muss der Verschleiß des Kohle-Schlamms an Ausrüstungsmaterialien wie Ventilen und Rohrleitungen berücksichtigt werden. Daher ist es notwendig, dass die zur Herstellung der Ventile verwendeten Materialien vollständige Eigenschaften aufweisen, die den Anforderungen der Nutzung entsprechen, nämlich:
1. Überlegen sind die Eigenschaften von Kompaktheit, Reinheit und Homogenität, die zur Beschreibung der intrinsischen Materialeigenschaften verwendet werden und besonders wichtig für dicke Stähle (oder große Querschnitte) sind.
2. Um die Anforderungen von chemische Zusammensetzung, Umgebungs- und Hochtemperatur-Eigenschaften, die den Anforderungen der Konstruktionsspezifikation entsprechen.
3. Es muss eine Beständigkeit gegen Versprödung durch Umwelteinflüsse aufweisen, um lange Zeit in rauen Umgebungen eingesetzt werden zu können.
2. Prozessanforderungen des Ventils
Die direkte Verflüssigung von Kohle weist nicht nur die Merkmale von hoher Temperatur, hohem Druck und Wasserstoff in der Hydriereinheit auf, sondern auch die Merkmale von gleichzeitig auftretender Korrosion und Verschleiß in der Kohlechemieindustrie. Die Gießerei sollte die Herkunft der Rohmaterialien streng kontrollieren, und die verarbeiteten Rohmaterialien sollten nicht nur geschmolzen, sondern auch weiter raffiniert werden, insbesondere die Prüfung vor dem Ofen. Nur so kann die Qualität der Gussteile garantiert werden.
3. Anforderungen an die Ventilkonstruktion
Die Konstruktion des Ventils sollte die Verkokung von Kohleaufschlämmungen vermeiden, die das Ventil unwirksam macht, und die Reinigung erleichtern. Kohleölschlämme haben eine Eigenschaft: Wenn der Fluss nicht regelmäßig oder stationär ist, das heißt, die Strömungsbedingungen des Fluids sind nicht gut, wird er sich absetzen und schließlich polymerisieren, was zu Koksbildung und Verstopfung des Ventils führt.
Derzeit werden in der Kohleaufschlämmungsleitung zur direkten Verflüssigung nur Absperrventile in Form von Kugelhähnen eingesetzt. Wenn der Betrieb die Pipeline absperren muss, um das Ventil zu schließen, kann die Öl-Kohle-Aufschlämmung im Kugelkopf nicht abgelassen werden und lagert sich im Kugelsitz ab, was zu Verkokung und Verstopfung führen kann. Die Wahl von Kugelhähnen ist unter diesen Arbeitsbedingungen tatsächlich nicht die am besten geeignete Wahl.
4. Anforderungen an den Ventieverschleiß
Der Kugelhahn, der unter Abwasserbedingungen eingesetzt wird, sollte in Form einer starren Metalldichtung ausgeführt sein und das Material des Ventilsitzes und des Kugelkopfes sollte dasselbe sein, um sicherzustellen, dass beide denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten haben und das Phänomen des “Festklemmens” des Kugelkopfes bei hohen Temperaturen nicht auftritt. Da viele Ventilbetriebsbedingungen bei hohen Temperaturen schwer zu öffnen und zu schließen sind, liegt der Grund in der asynchronen Wärmeausdehnung zwischen dem Ventilkegel und dem Ventilkörper. Daher sollte der Hersteller vor Verlassen des Werks einen Hochtemperatur-Öffnungs- und Schließtest durchführen, da sich das Ventil im tatsächlichen Gebrauch aufgrund der hohen Flüssigkeitstemperatur aufheizt. An diesem Punkt heizt sich der Ventilkegel zuerst auf und die Außenfläche des Ventils erwärmt sich langsam. Wenn das gesamte Ventil in die Wärmequelle eingetaucht wird, erwärmt sich der Ventilkörper zuerst und der Ventilkegel erwärmt sich langsam. Nach dem Aufwärmen, was genau das Gegenteil der tatsächlichen Arbeitsbedingungen ist, ist es nicht möglich, den Zweck des Tests zu erreichen. Der Hochtemperatur-Öffnungs- und Schließtest muss einen Temperaturgradienten aufweisen, der mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen übereinstimmt.
Die Ausdehnungsrate der Beschichtung und des Basismaterials sollte ähnlich sein, andernfalls können im Wechselprozess von hoher und normaler Temperatur oder hoher Temperatur Risse auftreten und die Beschichtung kann sich leichter ablösen. Bei Überschall-Spritzen (HVOF) oder ähnlichen Verfahren beträgt die Oberflächenhärte der Beschichtung 64-68 HRC und die Haftfestigkeit sollte nicht weniger als 10 MPa betragen, während bei metallurgischem Guss oder ähnlichen Verfahren die Härte der Beschichtungsoberfläche 62-68 HRC und die Haftfestigkeit nicht weniger als 70 MPa beträgt. Die tatsächliche Dicke der Beschichtung (ohne Übergangsschicht) liegt zwischen 0,2 und 0,5 mm.
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