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高温工况下阀门材料如何选择
高温工况主要包括亚高温、高温Ⅰ级、高温Ⅱ级、高温Ⅲ级、高温Ⅳ级、高温Ⅴ级,水泵下面分别做介绍。 1、 亚高温  亚高温是指阀门的工作温度在325~425℃区域。 如果介质是水和蒸汽时,主要用WCB、WCC、A105、WC6和WC9。如果介质是含硫油品时,主要用具有抗硫化物腐蚀的C5、CF8、CF3、CF8M和CF3M等。它们多用在炼油厂的常减压装置和延迟焦化装置上,此时CF8、CF8M、CF3及CF3M材质的阀门不是用于抗酸溶液腐蚀,而是用于含硫油品及油气管路上。 在此工况中,CF8、CF8M、CF3和CF3M的最高工作温度上限为450℃。 2、 高温Ⅰ级  阀门的工作温度为425~550℃时为高温Ⅰ级(简称PI级)。PI级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8为基形的“高温Ⅰ级中碳铬镍稀土钛优质耐热钢”。因PI级是特定的称呼,在这里包含了高温不锈钢(P)的概念。 因此,如果工作介质为水或蒸汽时,虽然也可用高温钢WC6(t≤540℃)或WC9(t≤570℃),在含硫油品时虽然也可用高温钢C5(ZG1Cr5Mo),但在这里不能称它们为PI级。 3、 高温Ⅱ级  阀门的工作温度为550~650℃,定为高温Ⅱ级(简称为PⅡ级)。PⅡ级高温阀门主要用于炼油厂的重油催化裂化装置,它包含用在三旋喷嘴等部位的高温衬里耐磨闸阀。PⅡ级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8为基形的“高温Ⅱ级中碳铬镍稀土钛钽强化型耐热钢”。 4、 高温Ⅲ级  阀门的工作温度为650~730℃,定为高温Ⅲ级(简称为PⅢ级)。PⅢ级高温阀门主要是用在炼油厂的大型重油催化裂化装置上。PⅢ级高温阀门主体材料为ASTMA351标准中的CF8M为基形的“高温Ⅲ级中碳铬镍钼稀土钛钽强化型耐热钢”。 5、 高温Ⅳ级  阀门的工作温度为730~816℃,定为高温Ⅳ级(简称为PⅣ级)。将PⅣ级阀门的工作温度上限定为816℃是因为阀门设计选用的标准ASMEB16134压力-温度等级中提供的最高温度为816℃(1500υ)。 另外,工作温度超过816℃以后,钢就接近进入了锻造温度区域,此时金属处于塑性变形区间,金属的可塑性好,难以承受高的工作压力和冲击力而保持不变形。PⅣ级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8M为基形“高温Ⅳ级中碳铬镍钼稀土钛钽强化型耐热钢”。CK-20及ASTMA182标准中F310(其中C含量≥01050%)及F310H等耐热不锈钢。 6、 高温Ⅴ级  阀门的工作温度>816℃以上,简称为PⅤ级,PⅤ级高温阀门(作切断用阀门,而非调节型蝶阀类的阀门)必须采用特殊的设计手段,如衬隔热衬里或通水或气冷却等,方能保证阀门的正常工作。所以,对PⅤ级高温阀门的工作温度上限不作规定,这是因为控制阀门的工作温度不是仅靠材料,而是用特殊的设计手段来解决的,而设计手段的基本原理是一样的。 PⅤ级高温阀门可根据其工作介质和工作压力及采用的特殊设计方法等,选用合理的、能满足该阀门的材料。在PⅤ级高温阀门中,通常烟道插板阀或蝶阀的插板或蝶板常选用ASTMA297标准中的HK-30,HK-40高温合金,它们能在1150℃以下抗氧化和还原性气体中耐蚀,但不能承受冲击和高压载荷。 气动隔膜泵的维修 气动隔膜泵出现故障时可以通过以下几种方法来测试维修: 一、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢:  1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞;  2、检查主轴和O型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换;  3、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体;  4、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。 阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座;  5、请检查入口管道是否被堵塞;二、出口液休中含有大量气泡:  1、请检查隔膜片是否有破裂;  2、检查泵体和管路是否泄漏;  3、请检查隔膜是否破裂;  4、检查隔膜是否正确安装和锁紧;。 空调泵扬程估算方法探究 空调泵扬程是怎么估算出的?水泵为您介绍空调泵扬程估算方法。 这里所谈的是闭式空调凉水系统的空调泵扬程估算,因为这种系统是最常用的系统。   1.凉水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。 若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。 目前设计中凉水管路的比摩组宜限制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。 它们的阻力是依据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。   4.调节阀的阻力:空调商品房间总是要求限制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温限制的一种手段。 二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的限制性能好;若取值小,则限制性能差。 阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。   依据水泵以上所述,可以粗略估量出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:  1.凉水机组阻力:取80kPa(8m水柱);  2.管路阻力:取冷冻机商品屋内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);  4.二通调节阀的阻力:取40kPa(0.4水柱)。   5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。依据上面的空调泵扬程估算公式,基本可以掌握同等规模建筑的空调系统压力损失范围。尤其是注意,避免因错误估计,导致空调泵扬程选的过大,造成浪费。
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