1. Introduzione all'uso della valvola a sfera criogenica DQ41F
1. La valvola a sfera criogenica si riferisce alla valvola la cui temperatura del fluido è compresa tra -40℃ e -196℃. Le valvole criogeniche comuni sono suddivise in valvole a farfalla criogeniche, valvole a saracinesca criogeniche, valvole a sfera criogeniche, valvole a globo criogeniche, valvole di ritegno criogeniche, valvole di strozzamento criogeniche, ecc. La valvola a sfera criogenica DQ41F è adatta per il sistema di gestione di apparecchiature di stoccaggio e trasporto di liquidi criogenici. Il fluido a bassa temperatura in uscita, come etilene, ossigeno liquido, idrogeno liquido, gas naturale liquefatto, prodotti petroliferi liquefatti, ecc., non è solo infiammabile ed esplosivo, ma necessita anche di essere gassificato quando riscaldato, e il suo volume si espande centinaia di volte quando gassificato.
2. Il materiale della valvola per GNL è molto importante. Materiali non qualificati causeranno perdite esterne o interne della cassa e della superficie di tenuta; le proprietà meccaniche complete, la resistenza e la rigidità delle parti non possono soddisfare i requisiti d'uso o addirittura rompersi. La perdita di fluido di gas naturale liquefatto causa un'esplosione. Pertanto, nel processo di sviluppo, progettazione e realizzazione di valvole per GNL, il materiale è la questione primaria e chiave.
Seconda, lo standard strutturale della valvola a sfera criogenica DQ41F
1. Progettazione: API6D, JB/T7749
2. Ispezione e test di routine della valvola: secondo lo standard API598.
3. Ispezione e test criogenico della valvola: secondo JB/T7749.
4. Modalità di azionamento: manuale, azionamento a ingranaggi conici e azionamento elettrico.
5. Forma della sede della valvola: La sede della valvola adotta una struttura saldata e la superficie di tenuta è rivestita con lega dura a base di cobalto per garantire le prestazioni di tenuta della valvola.
6. L'otturatore adotta una struttura elastica e un foro di scarico della pressione è previsto all'estremità di ingresso della pressione.
7. Il corpo valvola con tenuta unidirezionale è contrassegnato con il simbolo di direzione del flusso.
8. Le valvole a sfera, a saracinesca, a globo e a farfalla criogeniche adottano una struttura a collo lungo per proteggere la baderna.
9. Valvola a sfera ultra-criogenica standard: JB/T8861-2004.
3. Selezione del materiale per valvola a sfera criogenica DQ41F
1. Corpo valvola e coperchio adottano: LCB(-46℃), LC3(-101℃), CF8(304)(-196℃).
2. Otturatore: acciaio inossidabile rivestito con carburo cementato a base di cobalto.
3. Sede: acciaio inossidabile rivestito con carburo cementato a base di cobalto.
4. Stelo: 0Cr18Ni9.
Quarto, test e ispezione delle valvole criogeniche
Le parti principali della valvola a bassa temperatura vengono trattate criogenicamente e ogni lotto viene campionato per un test di impatto criogenico per garantire che la valvola non sia fragile in condizioni di lavoro a bassa temperatura e possa resistere all'impatto dei fluidi a bassa temperatura.
I seguenti test vengono eseguiti su ogni valvola:
1. Test di resistenza del corpo valvola a temperatura ambiente;
2. Test di tenuta superiore a temperatura e bassa pressione nominali;
3. Test di tenuta a temperatura e bassa pressione nominali;
4. Test di tenuta aria superiore a bassa temperatura (se presente tenuta superiore);
5. Test di tenuta gas a bassa temperatura, ecc., per garantire che l'intera valvola criogenica soddisfi i requisiti dello standard;
6. Eseguire il trattamento criogenico sulle parti principali ed eseguire il test di impatto criogenico su ciascun lotto di campioni per garantire che la valvola non sia fragile in condizioni criogeniche e possa resistere all'impatto dei fluidi criogenici;
7. Le valvole criogeniche sono sottoposte a trattamento criogenico e test di impatto secondo le specifiche del materiale corrispondente;
8. La funzione elettrostatica è più potente e la resistenza di conduzione tra il corpo valvola e lo stelo o tra le parti interne e il corpo valvola è inferiore a 1 ohm.
5. Parametri principali del modello valvola a sfera criogenica DQ41F
|
Numero prodotto |
DQ41F-10C-100 |
DQ41F-10P-100P |
|
DQ47F-10C-100 |
DQ47F-10P-100P |
|
|
corpo valvola |
LCB |
CF8 |
|
sferoide |
304 |
304 |
|
stelo valvola |
304 |
304 |
|
anello di tenuta |
PTFE |
PTFE |
|
guarnizione |
PTFE+O-ring |
PTFE+O-ring |
|
fluidi applicabili |
acqua, olio, vapore, ecc. |
Media corrosivi come acidi |
|
Temperatura applicabile |
-50-29℃ |
-196-29℃ |
|
Valvola a sfera criogenica con riduttore a vite senza fine |
Inserire “3” dopo DQ per indicare, esempio: DQ341F-16P |
|
|
Valvola a sfera pneumatica criogenica |
Inserire “6” dopo DQ per indicare, esempio: DQ647F-16C |
|
|
Valvola a sfera elettrica criogenica |
Inserire “9” dopo DQ per indicare, esempio: DQ941F-25P |
|
6. Parametri principali della dimensione di connessione della valvola a sfera criogenica 1.6Mpa
|
Numero prodotto |
Diametro nominale DN |
PN1.6MPa |
WT (kg) |
|||||||
|
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
Z-Φd |
H |
W |
|||
|
DQ41F-16C DQ41F-16P DQ641F-16C DQ641F-16P DQ941F-16C DQ941F-16P |
15 |
130 |
95 |
65 |
45 |
14 |
4-Φ14 |
178 |
140 |
3 |
|
20 |
140 |
105 |
75 |
55 |
14 |
4-Φ14 |
184 |
160 |
4 |
|
|
25 |
150 |
115 |
85 |
65 |
14 |
4-Φ14 |
195 |
180 |
5 |
|
|
32 |
165 |
135 |
100 |
78 |
16 |
4-Φ18 |
280 |
250 |
9 |
|
|
40 |
180 |
145 |
110 |
85 |
16 |
4-Φ18 |
280 |
300 |
11 |
|
|
50 |
203 |
160 |
125 |
100 |
16 |
4-Φ18 |
300 |
350 |
15 |
|
|
65 |
222 |
180 |
145 |
120 |
18 |
4-Φ18 |
330 |
350 |
19 |
|
|
80 |
241 |
195 |
160 |
135 |
20 |
8-Φ18 |
360 |
400 |
27 |
|
|
100 |
305 |
215 |
180 |
155 |
20 |
8-Φ18 |
400 |
500 |
38 |
|
|
125 |
356 |
245 |
210 |
185 |
22 |
8-Φ18 |
430 |
600 |
58 |
|
|
150 |
394 |
280 |
240 |
210 |
24 |
8-Φ23 |
500 |
800 |
81 |
|
|
200 |
457 |
335 |
295 |
265 |
26 |
12-Φ23 |
680 |
800 |
95 |
|
|
250 |
533 |
405 |
355 |
320 |
30 |
12-Φ25 |
790 |
1300 |
140 |
|
Quarto, i principali parametri di dimensione di connessione della valvola a sfera criogenica 2.5Mpa
|
Numero prodotto
|
Diametro nominale DN |
PN2.5MPa |
WT (kg) |
|||||||
|
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
Z-Φd |
H |
W |
|||
|
DQ41F-25 DQ41F-25P DQ641F-25 DQ641F-25P DQ941F-25 DQ941F-25P |
15 |
140 |
95 |
65 |
45 |
16 |
4-Φ14 |
178 |
140 |
3 |
|
20 |
152 |
105 |
75 |
55 |
16 |
4-Φ14 |
184 |
160 |
4 |
|
|
25 |
165 |
115 |
85 |
65 |
16 |
4-Φ14 |
195 |
180 |
6 |
|
|
32 |
178 |
135 |
100 |
78 |
18 |
4-Φ18 |
280 |
250 |
10 |
|
|
40 |
190 |
145 |
110 |
85 |
18 |
4-Φ18 |
280 |
300 |
14 |
|
|
50 |
216 |
160 |
125 |
100 |
20 |
4-Φ18 |
300 |
350 |
20 |
|
|
65 |
241 |
180 |
145 |
120 |
22 |
8-Φ18 |
330 |
350 |
25 |
|
|
80 |
283 |
195 |
160 |
135 |
22 |
8-Φ18 |
360 |
400 |
30 |
|
|
100 |
305 |
230 |
190 |
160 |
24 |
8-Φ23 |
400 |
500 |
40 |
|
|
125 |
381 |
270 |
220 |
188 |
28 |
8-Φ25 |
430 |
600 |
65 |
|
|
150 |
403 |
300 |
250 |
218 |
30 |
8-Φ25 |
500 |
800 |
85 |
|
|
200 |
502 |
360 |
310 |
278 |
34 |
12-Φ25 |
680 |
800 |
100 |
|
|
250 |
568 |
425 |
370 |
332 |
36 |
12-Φ30 |
790 |
1300 |
165 |
|





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