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Ventilmaterial und Anwendung (Code, Temperatur, Druck, Medium entsprechend dem Material)

Cowinns Cowinns 2020-10-19 10:41:36
Ventil Material und Anwendung (Code, Temperatur, Druck, Medium entsprechend das Material)

Ventile sind unverzichtbar Komponenten in verschiedenen Industriebereichen. Die richtige Anwendung des Ventils Materialien wirken sich direkt auf die Lebensdauer des Ventils und den sicheren Betrieb aus Produktions. Beispielsweise werden meist korrosionsbeständige Materialien verwendet in rauen Produktionsumgebungen. Wie man diese Materialien richtig anwendet und geben Sie den Funktionen der Materialien volle Spielraum, um sich an die anzupassen Anforderungen an die entsprechenden Arbeitsbedingungen sind sehr wichtig.

valve application.jpg

WCB Kohlenstoffstahl ASTM A216 nicht korrosive Anwendungen, einschließlich Wasser, Öl und Gas, Temperatur Bereich: -30 ° C bis +425 ° C.

LCB Niedertemperatur-Kohlenstoffstahl ASTM A352 Niedertemperaturanwendungen, die Temperatur ist so niedrig wie -46 ° C, können nicht für höhere Temperaturen verwendet werden als +340 ℃ Gelegenheiten

LC3 3,5% Nickelstahl ASTM A352 kryogene Anwendungen, Temperaturen von -101 ° C bis a Temperatur nicht höher als + 340 ℃ Gelegenheiten

WC6 1,25% Cr 0,5% Mo Stahl ASTM A217 nicht korrosive Anwendungen, einschließlich Wasser, Öl und Gas, Temperatur Bereich: -30 ° C bis + 593 ° C.

WC9 2,25 Chrom ASTM A217 nicht korrosive Anwendungen, einschließlich Wasser, Ölqualität WC9 und Gas, Temperaturbereich: -30 + bis + 593 ℃ C5 5% Chrom 0,5% Molybdän ASTM A217 mild Korrosion Für korrosive oder korrosive Anwendungen und nicht korrosiv Anwendungen, Temperaturbereich: -30 ° C bis + 649 ° C.

C12 9% Chrom 1% Molybdän ASTM A217 leicht korrosive oder korrosive Anwendungen und nicht korrosiv Anwendungen, Temperaturbereich: -30 ° C CA6NM (4) 12% Chromstahl ASTM A487 ätzend Anwendung auf + 649 ℃, Temperaturbereich: -30 ℃ bis + 482 ℃ CA15 (4) 12% Chrom ASTM A217 Ätzende Anwendung, Temperaturbereich nach oben bis + 704 ℃

CF8M 3 16 Edelstahl ASTM A351 korrosive oder nicht korrosive Anwendung bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen, Temperaturbereich: -268 ° C bis + 649 ° C, Temperatur über + 425 ° C sollte angegeben werden Kohlenstoffgehalt 0,04% und die oben genannten

Edelstahl CF8C 347 ASTM A351 wird hauptsächlich für Hochtemperatur- und Korrosionsanwendungen verwendet Temperaturbereich: -268 ° C bis + 649 ° C, die Temperatur über + 540 ° C sollte angegeben werden der Kohlenstoffgehalt von 0,04% und mehr

CF8 304 Edelstahl ASTM A351 ätzend oder extrem niedrige Temperatur oder hohe Temperatur Nicht ätzend Anwendungen, Temperaturbereich: -268 ° C bis + 649 ° C + 425 ° C oder höher, Kohlenstoffgehalt 0,04% und mehr muss angegeben werden.

CF3 304L Edelstahl ASTM A351 korrosive oder nicht korrosive Anwendungen, Temperaturbereich bis + 425 ° C CF3M 316L Edelstahl ASTM A351 ist eine korrosive oder nicht korrosive Anwendung, der Temperaturbereich beträgt so hoch wie + 454 ℃.

CN7M legierter Stahl ASTM A351 hat gute Beständigkeit gegen Korrosion durch heiße Schwefelsäure, und die Temperatur ist so hoch wie + 425 ℃.

M35-1 Monel ASTM A494 kann sein geschweißt. Es hat eine gute Korrosionsbeständigkeit aller gängigen organischen Säuren und Salzwasser. Es hat auch in den meisten Fällen eine hohe Korrosionsbeständigkeit alkalische Lösungen, und die Temperatur ist so hoch wie + 400 ° C.

N7M Hastelloy B ASTM A494 eignet sich besonders zur Behandlung von Flusssäure mit verschiedene Konzentrationen und Temperaturen. Es hat eine gute Beständigkeit gegen Korrosion von Schwefelsäure und Phosphorsäure, und die Temperatur ist so hoch wie + 649 ℃.

CW6M Hastelloy C ASTM A494 hat Gute Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen mit starker Oxidation. Es hat gut Eigenschaften bei hohen Temperaturen und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Ameisensäure (Ameisensäure), Phosphorsäure, schweflige Säure und Schwefelsäure. Die Temperatur ist so hoch wie + 649 ° C.

CY40 Inconel ASTM A494 bietet eine gute Leistung in Hochtemperaturanwendungen. Es hat eine gute Korrosionsbeständigkeit für stark ätzende Flüssigkeit Medien.

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1. Grauguss: Grau Gusseisen ist für Wasser, Dampf, Luft, Gas und Öl mit einem Nennwert geeignet Druck von PN ≤ 1,0 MPa und eine Temperatur von -10 ≤ 200 ≤. Die häufig verwendeten Graustufen Gusseisen sind: HT200, HT250, HT300, HT350.

2. Temperguss: geeignet für Wasser-, Dampf-, Luft- und Ölmedien mit einem Nenndruck von PN ≤ 2,5 MPa und einer Temperatur von -30 ~ 300 ℃. Häufig verwendete Sorten sind: KTH300-06, KTH330-08, KTH350-10.

3. Sphäroguss: geeignet für Wasser, Dampf, Luft und Öl mit PN ≤ 4,0 MPa und Temperatur von -30 ~ 350 ℃. Häufig Verwendete Qualitäten sind: QT400-15, QT450-10, QT500-7.
In Anbetracht des aktuellen Standes der Haustechnik jeweils Die Fabrik ist uneben und die Benutzer sind oft schwer zu inspizieren. Gemäß Erfahrung wird empfohlen, PN ≤ 2,5 MPa und Das Ventil sollte aus Sicherheitsgründen aus Stahl bestehen.

4. Säurebeständiges Silizium duktiles Eisen: Geeignet für ätzende Medien mit einem Nenndruck PN ≤ 0,25 MPa und einer Temperatur unter 120 ° C.

5. Kohlenstoffstahl: geeignet für Wasser, Dampf, Luft, Wasserstoff, Ammoniak, Stickstoff und Erdölprodukte mit ein Nenndruck von PN ≤ 32,0 MPa und eine Temperatur von -30 ≤ 425 ≤. Häufig verwendete Qualitäten sind WC1, WCB, ZG25 und Edelstahl 20, 25, 30 und niedriglegierter Baustahl 16Mn.

6. Kupferlegierung: geeignet Für Wasser, Meerwasser, Sauerstoff, Luft, Öl und andere Medien mit PN ≤ 2,5 MPa und Dampfmedien mit einer Temperatur von -40 ~ 250 ℃ sind die üblicherweise verwendeten Qualitäten ZGnSn10Zn2 (Zinnbronze), H62, Hpb59-1 (Messing), QAZ19-2, QA19-4 (Aluminiumbronze).

7. Hochtemperaturstahl: geeignet für Dampf- und Erdölprodukte mit einem Nenndruck PN ≤ 17,0 MPA und einer Temperatur ≤ 570 ° C. Häufig verwendete Typen sind ZGCr5Mo, 1Cr5M0.ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV, WC6, WC9 usw. Die spezifische Auswahl muss in sein gemäß den Angaben zu Ventildruck und -temperatur.

8. Niedrigtemperaturstahl: geeignet für Nenndruck PN ≤ 6,4 MPa, Temperatur ≥ 196 ° C, Ethylen, Propylen, flüssiges Erdgas, flüssiger Stickstoff und andere Medien, häufig verwendete Marken) ZG1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni9

9. Edelstahl säurebeständig Stahl: anwendbar Unter Nenndruck PN ≤ 6,4 MPa, Temperatur ≤ 200 ° C, Salpetersäure, Essigsäure und anderen Medien sind häufig verwendete Marken ZG0Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni10, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti, ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

Nickel-Aluminium-Bronze ist ein gutes Material für die Meerwasseranwendung.

Cowinns hat gutes Design und Herstellung Erfahrung für Kugelhahn aus Nickel-Aluminium-Bronze die an Meerwassersysteme geliefert wurden.

Die Beziehung zwischen Ventilmaterial und Temperatur und Druck

1. Der Betrieb Temperatur des Ventils Die Betriebstemperatur des Ventils wird durch das Material des Ventils bestimmt. Der Service Die Temperatur der üblicherweise für Ventile verwendeten Materialien ist wie folgt:

Ventil

Betriebstemperatur

Graugussventil

-15 ~ 250 ℃

Tempergussventil

-15 ~ 250 ℃

Ventil aus duktilem Eisen

-30 ~ 350 ℃

Ventil aus Gusseisen mit hohem Nickelgehalt

Die höchste Betriebstemperatur beträgt 400 ° C.

Ventil aus Kohlenstoffstahl

-29 ~ 450 ℃ in JB / T3595-93

Empfohlene Betriebstemperatur im Standard t<425℃

1Cr5Mo, Ventil aus legiertem Stahl

Die höchste Betriebstemperatur beträgt 550 ° C.

12Cr1MoVA, Ventil aus legiertem Stahl

Die höchste Betriebstemperatur beträgt 570 ° C.

1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni12Mo2Ti Edelstahlventil

-196 ~ 600 ℃

Kupferlegierungsventil

-273 ~ 250 ℃

Kunststoffventil (Nylon)

Maximale Betriebstemperatur 100 ° C.

Kunststoffventil (chlorierter Polyether)

Maximale Betriebstemperatur 100 ° C.

Kunststoffventil (Polyvinylchlorid)

Maximale Betriebstemperatur 60 ° C.

Kunststoffventil (Polytrifluorchlorethylen)

-60 ~ 120 ℃

Kunststoffventil (PTFE)

-180 ≤ 150 ≤

Kunststoffventil (Naturkautschuk-Membranventil)

Maximale Betriebstemperatur 60 ° C.

Kunststoffventil (Nitrilkautschuk, Neopren-Membranventil)

Maximale Betriebstemperatur 80 ° C.

Kunststoffventil (Fluorkautschuk-Membranventil)

Maximale Gebrauchstemperatur 200 ° C.

Wenn Gummi oder Kunststoff für die Ventilauskleidung verwendet wird, Die Temperaturbeständigkeit von Gummi und Kunststoff muss Vorrang haben.

Keramikventile aufgrund ihrer schlechten Temperaturbeständigkeit, werden im Allgemeinen unter Arbeitsbedingungen unter 150 ° C verwendet. Kürzlich erschien ein Hochleistungskeramikventil, das kann hohen Temperaturen unter 1000 ° C standhalten.

Glasventil. Es hat schlechte Temperatur Widerstand und wird im Allgemeinen bei Arbeitsbedingungen unter 90 ° C verwendet.

Die Temperaturbeständigkeit des Zahnschmelzes Das Ventil ist durch das Material des Dichtrings und den maximalen Betrieb begrenzt Temperatur überschreitet nicht 150 ℃.

2. Der von der Ventil

Der Betriebsdruck des Ventils beträgt bestimmt durch das zur Herstellung des Ventils verwendete Material.

Ventil

Maximal zulässig Nenndruck

Graugussventil

1MPa

Temperguss Ventil

2,5 MPa

Ventil aus duktilem Eisen

4.OMPa

Kupferlegierungsventil

2,5 MPa

Ventil aus Titanlegierung

2,5 MPa

Ventil aus Kohlenstoffstahl

32MPa

Ventil aus legiertem Stahl

300MP

Edelstahlventil

32MPa

Kunststoffventil

0,6 MPa

Keramik, Glas, Emaille Ventile

0,6 MPa

GFK-Ventil

1,6 MPa

3. Die Beziehung zwischen Ventiltemperatur und -druck


Die Betriebstemperatur und der Druck des Ventils haben eine bestimmte interne Verbindung und beeinflussen sich gegenseitig. Unter ihnen ist die Temperatur der dominierende Faktor, der das Ventil beeinflusst. Ein Ventil mit einem bestimmten Druck ist nur für einen bestimmten Temperaturbereich geeignet, wie z geschmiedet Kugelhahn C95800 kann für normale Temperatur Meerwasser sein und Änderungen der Ventiltemperatur können den Betriebsdruck des Ventils beeinflussen.


Zum Beispiel: Der Nenndruck eines Kohlenstoffstahlventils beträgt 10MPa, wenn die mittlere Arbeitstemperatur 200 ° C beträgt, ist seine der maximale Arbeitsdruck P20 beträgt 10 MPa; wenn die mittlere Arbeitstemperatur ist 400 ℃, sein maximaler Arbeitsdruck P40 beträgt 5,4 MPa; wenn der Die Arbeitstemperatur des Mediums beträgt maximal 450 ° C. Der Arbeitsdruck P20 beträgt 4,5 MPa.