操作前准备:
预冷操作:在使用或长时间停用后再次使用时,必须进行预冷操作。缓慢引入低温介质,使球阀逐渐适应低温环境,防止因温度骤变产生过大的热应力而损坏阀体、球体或密封件等部件。预冷速度应根据球阀的规格、材质以及低温介质的性质确定,一般以较低且稳定的流速进行预冷。
检查保温或加热装置:对于配备保温或加热装置的超低温球阀,在使用前要检查这些装置是否正常工作。保温层应完整无破损,加热装置的温度控制功能应准确有效。
检查球阀状态:检查球阀的开启和关闭状态是否正常,操作手柄或驱动装置应灵活无卡涩。确认球体与阀座之间的密封良好,可通过简单的外观检查或在允许的情况下进行低压密封测试。 低温球阀一般应用在介质温度为-40℃以下的情况。延安定制超低温球阀

操作方式规范:超低温球阀的操作应严格按照操作规程进行。手动操作时,操作人员应缓慢而平稳地转动手轮,避免快速旋转导致的冲击力对阀门内部结构造成损坏。对于电动或气动执行机构操作的阀门,要确保执行机构的参数设置正确,如开启和关闭速度、扭矩限制等。在阀门开启和关闭过程中,要注意观察阀门的状态指示。有些超低温球阀配备了位置指示器,能够显示阀门是处于全开、全关还是中间位置。操作人员应根据实际需要准确控制阀门的开度,避免误操作。东莞国产超低温球阀流体通道设计流畅,减少压力损失,提升系统效率。

低温试验与密封性能测试相结合:
原理:超低温球阀主要用于低温环境,所以需要在低温条件下测试其密封性能。在低温下,材料的性能会发生变化,如收缩、弹性降低等,这些变化可能会影响阀门的密封效果。通过在低温环境下进行密封性能测试,可以更真实地反映阀门在实际工况下的性能。
步骤:将超低温球阀放置在低温试验箱中,如液氮冷却的试验箱,使阀门温度降低到设计的低温工作温度,如 - 162℃(针对液化天然气工况)。在低温下,先让阀门处于关闭状态,然后向阀门一侧充入试验介质(可以是模拟低温流体的液体或气体),在另一侧检测是否有泄漏。同样可以采用压力检测和泄漏检测仪器相结合的方法,观察阀门在低温下的密封性能是否满足要求。如果在低温下阀门能够保持良好的密封,说明其在实际低温工况下能够可靠工作。
关闭过程:
关闭超低温球阀时,操作执行机构使阀杆带动球体反向旋转。球体的通孔逐渐离开与管道对齐的位置,当球体旋转到通孔与管道轴线垂直时,阀门完全关闭。在关闭的阶段,球体与阀座紧密贴合。此时,阀座的密封作用至关重要。由于超低温球阀特殊的密封设计,即使在低温环境下,密封材料和结构也能保证球体与阀座之间的密封性。例如,在低温环境下,材料会发生收缩,但超低温球阀的阀座和球体材料的收缩率是经过匹配设计的,使得它们在低温下依然能够紧密接触,防止低温流体泄漏。 低温球阀球体通常由不锈钢或强度高的耐低温材料制成。

航天领域:
火箭推进剂的储存和输送:在航天发射场,液氢和液氧是常用的火箭推进剂。液氢的温度极低(约 -253℃),液氧温度约为 -183℃。超低温球阀用于控制液氢和液氧从储存罐到火箭发动机的输送管道。这些阀门需要在极端低温环境下保证推进剂的精确输送,同时还要具备极高的可靠性和安全性,以防止推进剂泄漏导致的危险情况。
超导技术领域:
超导磁体的冷却系统:在超导技术应用中,如核磁共振成像(MRI)设备和高能物理实验中的超导磁体,需要使用液氦来冷却超导材料,使其达到超导状态。液氦的温度低至 -269℃左右。超低温球阀用于控制液氦在冷却系统中的流动,确保超导磁体能够稳定地保持在低温超导状态,从而实现设备的正常运行。 低温球阀结构简单,制造和维修比较方便。东莞国产超低温球阀
低温球阀在极低温度下仍能保持出色的工作性能。延安定制超低温球阀
操作方便灵活:
球阀的工作原理是通过旋转球体来实现介质的流通和截断。超低温球阀同样采用这种简单而有效的操作方式。只需要旋转90度就可以实现全开或全关状态,操作非常便捷。相比其他类型的阀门,如闸阀需要较大的行程来开启和关闭,超低温球阀在操作过程中更加迅速,这在一些紧急情况下,如需要快速切断低温介质的流动时,优势明显。
超低温球阀的操作扭矩相对较小。这是因为其球体与阀座之间的摩擦力经过优化设计,并且在低温环境下,材料的摩擦系数等特性也有利于减小操作扭矩。操作人员可以比较轻松地通过手动或者电动执行机构来操作阀门,减少了操作的难度和劳动强度。 延安定制超低温球阀
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