Πλήρης οδηγός για τα υλικά βαλβίδων: Τύποι, ιδιότητες και επιλογή
2025-09-08
Οδηγός υλικών βαλβίδων
Όταν ενεργοποιείτε μια βρύση ή βλέπετε ατμό που προέρχεται από ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι βαλβίδες εργάζονται πίσω από τις σκηνές για να ελέγχουν τη ροή του νερού, του αερίου ή άλλων υγρών. Αλλά τι κάνει αυτές τις βαλβίδες αρκετά ισχυρές για να χειριστούν ακραία πίεση, θερμότητα και διαβρωτικές χημικές ουσίες; Η απάντηση έγκειται στην επιλογή του σωστού υλικού βαλβίδας.
Ποια είναι τα υλικά των βαλβίδων και γιατί έχουν σημασία;
Τα υλικά των βαλβίδων είναι οι διάφοροι τύποι μετάλλων, πλαστικών και άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία βιομηχανικών βαλβίδων. Σκεφτείτε την επιλογή υλικού βαλβίδων όπως η επιλογή του σωστού εργαλείου για μια δουλειά - δεν θα χρησιμοποιούσατε ένα πλαστικό σφυρί για να οδηγείτε καρφιά σε σκληρό ξύλο και δεν θα χρησιμοποιούσατε μια χαλύβδινη βαλβίδα σε ένα σύστημα γεμάτο με ισχυρό οξύ.
Η λανθασμένη επιλογή υλικού μπορεί να οδηγήσει σε:
Αποτυχία βαλβίδας και δαπανηρή διακοπή λειτουργίας
Κίνδυνοι ασφαλείας από διαρροές
Ακριβές επισκευές και αντικαταστάσεις
Περιβαλλοντική ζημιά
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κατανόηση των υλικών βαλβίδων είναι ζωτικής σημασίας για τους μηχανικούς, τις ομάδες συντήρησης και όσους εργάζονται με βιομηχανικά συστήματα.
Τα κύρια μέρη μιας βαλβίδας και των υλικών τους χρειάζεται
Πριν από την κατάδυση σε συγκεκριμένα υλικά, ας καταλάβουμε ποια μέρη μιας βαλβίδας χρειάζονται διαφορετικά υλικά:
Βαλβίδα
Αυτή είναι η κύρια κατοικία που συγκρατεί τα πάντα μαζί. Πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να χειριστεί υψηλή πίεση - σκεφτείτε το ως τη ραχοκοκαλιά της βαλβίδας.
Εσωτερικά εξαρτήματα (TRIM)
Αυτά είναι τα κινούμενα μέρη μέσα στη βαλβίδα, όπως ο δίσκος, το κάθισμα και το στέλεχος. Αφήνουν απευθείας το υγρό που διέρχεται, έτσι χρειάζονται υλικά που δεν θα διαβρωθούν ή θα φθείρονται γρήγορα.
Στοιχεία σφράγισης
Αυτά είναι τα παρεμβύσματα και η συσκευασία που εμποδίζουν τις διαρροές. Πρέπει να είναι ευέλικτοι και χημικά ανθεκτικοί.
Υλικά μεταλλικών βαλβίδων: Οι εργασίες
Οι περισσότερες βαλβίδες είναι κατασκευασμένες από μέταλλο επειδή τα μέταλλα προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό δύναμης, ανθεκτικότητας και κόστους-αποτελεσματικότητας.
Χάλυβα άνθρακα: Η φιλική προς τον προϋπολογισμό επιλογή
Τι είναι:Ένα μείγμα σιδήρου και άνθρακα (συνήθως λιγότερο από 2% άνθρακα)
Πλεονεκτήματα:
Πολύ ισχυρή (μπορεί να χειριστεί τις πιέσεις μέχρι 2.500 psi)
Σχετικά φθηνός
Εύκολο στη μηχανή και συγκόλληση
Καλό για θερμοκρασίες από -20 ° F έως 800 ° F
Αδυναμίες:
Σκουριά εύκολα χωρίς προστασία
Δεν είναι καλό με διαβρωτικές χημικές ουσίες
Χρησιμοποιείται καλύτερα για:Συστήματα νερού, γραμμές ατμού, αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου
Ανοξείκτης χάλυβα: Ο μαχητής διάβρωσης
Τι είναι:Χάλυβα αναμεμειγμένο με χρωμίου (τουλάχιστον 10,5%) και άλλα στοιχεία
Δημοφιλείς τύποι:
304 από ανοξείδωτο χάλυβα:Καλή αντοχή στη διάβρωση
316L:Έκδοση χαμηλής άνθρακα που είναι ευκολότερη στη συγκόλληση
Πλεονεκτήματα:
Εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση
Μπορεί να χειριστεί ακραίες θερμοκρασίες (-400 ° F έως 1.500 ° F)
Ισχυρό και ανθεκτικό
Ασφαλές για τρόφιμα και υγιεινή
Αδυναμίες:
Πιο ακριβό από τον ανθρακούχο χάλυβα
Μπορεί ακόμα να διαβρωθεί σε ορισμένες χημικές ουσίες
Χρησιμοποιείται καλύτερα για:Χημικά εργοστάσια, επεξεργασία τροφίμων, θαλάσσια περιβάλλοντα, φαρμακευτικά προϊόντα
Χυτοσίδηρος: Η παραδοσιακή επιλογή
Τι είναι:Σίδερο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, καθιστώντας εύκολο να ρίχνετε σε σχήματα
Τύποι:
Γκρι χυτοσίδηρο:Φθηνότερο αλλά πιο εύθραυστο
Όλκιμο σίδερο:Ισχυρότερο και πιο ευέλικτο
Πλεονεκτήματα:
Πολύ οικονομικά αποδοτικό
Καλό για εφαρμογές χαμηλής πίεσης
Φυσικά ανθεκτικό στη φθορά
Αδυναμίες:
Μπορεί να σπάσει ξαφνικά κάτω από άγχος
Περιορισμένο εύρος θερμοκρασίας
Δεν είναι κατάλληλο για συστήματα υψηλής πίεσης
Χρησιμοποιείται καλύτερα για:Διανομή νερού, συστήματα HVAC, ατμός χαμηλής πίεσης
Εξωτικά κράματα: Οι ειδικοί
Για ακραίες συνθήκες, χρειάζονται ειδικά κράματα:
Αγκάθι
Περιέχει νικέλιο, μολυβδαίνιο και χρωμίου. Ιδανικό για τα πιο επιθετικά χημικά όπως το υδροφθορικό οξύ.
Μονή
Κράμα νικελίου-χαλκού που χειρίζεται το θαλασσινό νερό και το υδροφθορικό οξύ εξαιρετικά καλά.
Τιτάνιο
Ελαφρύ αλλά απίστευτα ισχυρό, με εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση. Που χρησιμοποιούνται στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και τη χημική επεξεργασία.
Μη μεταλλικά υλικά βαλβίδων: Τα χημικά αντισυμβαλλόμενα
Ενώ τα μέταλλα κυριαρχούν στην κατασκευή βαλβίδων, οι μη μέταλλα διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους, ειδικά σε πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα.
Πλαστικές ύλες
PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)
Ιδανικό για οξέα και βάσεις
Όριο θερμοκρασίας: Περίπου 140 ° F
Πολύ οικονομικός
Ιδανικό για επεξεργασία νερού
PTFE (Teflon)
Ανθεκτικό σε όλες σχεδόν τις χημικές ουσίες
Λειτουργεί από -320 ° F έως 400 ° F
Πολύ ολισθηρή επιφάνεια μειώνει την τριβή
Ακριβά αλλά αξίζει τον κόπο για σκληρές χημικές ουσίες
Pvdf
Εξαιρετική χημική αντίσταση
Υψηλότερη δυνατότητα θερμοκρασίας από το PVC
Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες ημιαγωγών και χημικών
Σφραγίδες από καουτσούκ και ελαστομερές
NBR (νιτρίλιο)
Υπέροχο με έλαια και καύσιμα
Εύρος θερμοκρασίας: -65 ° F έως 200 ° F
Δεν είναι καλό με το φως του ήλιου ή το όζον
EPDM
Εξαιρετική για ατμό και ζεστό νερό
Καλή αντίσταση καιρού
Δεν είναι συμβατό με τα έλαια
Viton (FKM)
Ελαστομερές υψηλής απόδοσης
Χειρίζεται ακραίες θερμοκρασίες και χημικές ουσίες
Πιο ακριβό αλλά πολύ αξιόπιστο
Πώς να επιλέξετε το σωστό υλικό βαλβίδας
Η επιλογή των υλικών βαλβίδων δεν είναι εικασίες - είναι μια συστηματική διαδικασία:
Βήμα 1: Γνωρίστε τις συνθήκες λειτουργίας σας
Τύπος υγρού: Τι ρέει μέσω της βαλβίδας;
Νερό (ανθρακούχος ή ανοξείδωτος χάλυβα)
Οξέα (από ανοξείδωτο χάλυβα ή εξωτικά κράματα)
Έλαια (ανθρακούχος με σωστές σφραγίδες)
Ατμός (ανθρακούχος ή ανοξείδωτος χάλυβα)
Θερμοκρασία: Πόσο ζεστό ή κρύο;
Θερμοκρασία δωματίου: Τα περισσότερα υλικά λειτουργούν
Υψηλή θερμότητα (πάνω από 800 ° F): χρειάζεστε ειδικά κράματα
Extreme Cold: Ο ανοξείδωτος χάλυβα διατηρεί δύναμη
Πίεση: Πόση δύναμη;
Χαμηλή πίεση (κάτω από 150 psi): πλαστικό ή χυτοσίδηρο εντάξει
Υψηλή πίεση (πάνω από 600 psi): χρειάζεστε ισχυρά μέταλλα
Βήμα 2: Εξετάστε τη χημική συμβατότητα
Αυτό είναι όπου πολλοί άνθρωποι κάνουν δαπανηρά λάθη. Ένα υλικό μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό αλλά όχι χημικά συμβατό. Για παράδειγμα:
Το αέριο χλωρίου θα επιτεθεί στα περισσότερα μέταλλα εκτός από ορισμένα κράματα
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy