閥門的熱脹卡阻和閥門操作機構
在彈簧式安全閥中金屬結構之間的導向配合不算很多(先導式安全閥會多一些,但用在高溫工況中的不多),主要包括導向套與反沖盤之間的配合,調節螺釘與閥桿之間的配合等,在常規使用過程中雖然也會出現熱膨脹卡死的情況,但相對較少(也可能是熱態工況下很少動作,所以這個問題沒有顯現出來),但在蒸汽工況中這種情況出現的可能還是比較大的。
除安全閥外,在其他類型的高溫閥門中,高溫卡死的現象則相對較多,本期我們就聊聊高溫工況下的熱脹死。
首先講一個大致的概念:熱脹死必須是異種材料(不同膨脹系數)或存在明顯溫度差的工況,如果是同種材料,同樣的溫度變化,無論溫度如何變化也不會出現熱脹死。
關于熱脹死很多人有這個一個疑問:一個圓環在整體溫度升高的情況下,內徑會不會減小(如果內徑減小,里面如果還有一個實體,則一定會出現熱脹死)在溫度同步升高的情況下,圓環的內徑外徑是同步增大的,為了更好理解,可以將圓環簡化為一條一條的直線卷成環狀后環環相套,單條環線在升溫作用下會出現延長,但相互對立,單個線圈與相鄰線圈同步增大,所以如果是同種材料,相同的溫度變化結構內部是不會產生內應力的。
閥門的操作機構。
1.閥門的開關方向應始終順時針關閉。
2.由于管網中的閥門通常是手動打開和關閉的,因此打開和關閉的轉數不應太大,即使對于大直徑的閥門,也應在200-600轉之間。
3.為了方便一個人的開啟和關閉操作,在管道壓力條件下,開啟和關閉扭矩應為240m-m。
4.閥門的打開和關閉端應為方形榫,尺寸標準,并面向地面,以便人們可以直接從地面操作閥門,帶輪盤的閥門不適用于地下管道網絡。