《来自123gg的回答:》
(1)根据易燃、易爆、低温的特点,超低温阀门需要设计特殊结构,如长颈阀盖结构、滴盘结构、泄压部件、防静电结构、三重密封结构、防火等。(2)低温处理可以提高AISI304的低温尺寸稳定性。在-196℃时,AISI304圆棒的长度方向收缩率为0.05%,直径方向收缩率为0.79%。AISI304在低温下仍具有较高的塑性和韧性。冲击断裂是常温和低温下的韧性断裂。当温度降低时,断裂韧窝将变得越来越浅,越来越小。深冷处理后,硬度略有增加,显微组织没有明显变化。(3) Ni40硬质合金堆焊在3)AISI304表面,母材与堆焊层低温结合良好,熔合线无裂纹等缺陷。Ni40的硬度随着低温温度的降低而增加。冲击试验是在堆焊层和基体金属的不同位置开槽进行的,试样的冲击能量不同;母材和堆焊层在低温和常温下的冲击韧性变化不大。Ni40的断裂在常温和低温下均为准解理断裂。深冷处理后,堆焊层的晶间组织中形成少量的沉淀,晶间细小颗粒的含量减少。(4) Ni60硬质合金堆焊在4)AISI304表面,母材与堆焊层低温结合良好,熔合线无裂纹等缺陷。随着低温温度的降低,Ni60的硬度先升高后降低。堆焊试样的冲击韧性在常温和低温下变化不大。Ni60的断裂在常温和低温下均为解理断裂。深冷处理后,堆焊层组织中形成少量沉淀,晶粒间的细小颗粒含量减少。
《来自坏坏小男人的回答:》
超低温阀门包括低温球阀、低温闸阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀等。主要用于30万吨乙烯和液化天然气等化工厂。出口液态低温介质,如乙烯、液氧、液态氢、液化天然气、液化石油产品等。不仅易燃易爆,还需要升温气化。当气化时,体积膨胀数百倍。
《来自颜韵ycy的回答:》
超低温阀门的设计特点:
超低温球阀简介石油化工行业中低温阀门的定义是根据输送介质的设计温度来定义的。一般来说,介质温度低于-40℃的阀门称为低温阀门,介质温度低于-101℃的阀门称为超低温阀门。超低温球阀主要用于液化天然气、液化石油气和空分设备。液态低温介质输出包括液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等。这些介质不仅易燃易爆,而且在升温或闪蒸时会气化。在气化过程中,体积迅速膨胀。如果在输送这些流体的阀门中有一个关闭的阀腔,并且结构设计不合理,阀腔将会超压,从而导致介质泄漏,甚至导致阀门破裂,从而导致事故。
2超低温球阀主要结构的设计特点超低温球阀由于使用介质和环境的特殊性,在结构设计上与其他类型的阀门有很大的不同。
3.加长阀盖的设计和滴盘的设计都采用加长阀盖的设计。加长阀盖的设计应使阀门操作手柄和填料安装位置远离低温区,这样不仅可以避免因介质温度低而造成阀门操作人员的冷烧,而且可以使阀门的填料在常温下工作,保证填料不会被霜冻损坏,导致填料断裂失效。此外,由于一般超低温阀门的冷却层比较厚,延长了阀门的使用寿命
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(1)根据易燃、易爆、低温的特点,超低温阀门需要设计特殊结构,如长颈阀盖结构、滴盘结构、泄压部件、防静电结构、三重密封结构、防火等。(2)低温处理可以提高AISI304的低温尺寸稳定性。在-196℃时,AISI304圆棒的长度方向收缩率为0.05%,直径方向收缩率为0.79%。AISI304在低温下仍具有较高的塑性和韧性。冲击断裂是常温和低温下的韧性断裂。当温度降低时,断裂韧窝将变得越来越浅,越来越小。深冷处理后,硬度略有增加,显微组织没有明显变化。(3) Ni40硬质合金堆焊在3)AISI304表面,母材与堆焊层低温结合良好,熔合线无裂纹等缺陷。Ni40的硬度随着低温温度的降低而增加。冲击试验是在堆焊层和基体金属的不同位置开槽进行的,试样的冲击能量不同;母材和堆焊层在低温和常温下的冲击韧性变化不大。Ni40的断裂在常温和低温下均为准解理断裂。深冷处理后,堆焊层的晶间组织中形成少量的沉淀,晶间细小颗粒的含量减少。(4) Ni60硬质合金堆焊在4)AISI304表面,母材与堆焊层低温结合良好,熔合线无裂纹等缺陷。随着低温温度的降低,Ni60的硬度先升高后降低。堆焊试样的冲击韧性在常温和低温下变化不大。Ni60的断裂在常温和低温下均为解理断裂。深冷处理后,堆焊层组织中形成少量沉淀,晶粒间的细小颗粒含量减少。
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超低温阀门包括低温球阀、低温闸阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀等。主要用于30万吨乙烯和液化天然气等化工厂。出口液态低温介质,如乙烯、液氧、液态氢、液化天然气、液化石油产品等。不仅易燃易爆,还需要升温气化。当气化时,体积膨胀数百倍。
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超低温球阀简介石油化工行业中低温阀门的定义是根据输送介质的设计温度来定义的。一般来说,介质温度低于-40℃的阀门称为低温阀门,介质温度低于-101℃的阀门称为超低温阀门。超低温球阀主要用于液化天然气、液化石油气和空分设备。液态低温介质输出包括液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等。这些介质不仅易燃易爆,而且在升温或闪蒸时会气化。在气化过程中,体积迅速膨胀。如果在输送这些流体的阀门中有一个关闭的阀腔,并且结构设计不合理,阀腔将会超压,从而导致介质泄漏,甚至导致阀门破裂,从而导致事故。
2超低温球阀主要结构的设计特点超低温球阀由于使用介质和环境的特殊性,在结构设计上与其他类型的阀门有很大的不同。
3.加长阀盖的设计和滴盘的设计都采用加长阀盖的设计。加长阀盖的设计应使阀门操作手柄和填料安装位置远离低温区,这样不仅可以避免因介质温度低而造成阀门操作人员的冷烧,而且可以使阀门的填料在常温下工作,保证填料不会被霜冻损坏,导致填料断裂失效。此外,由于一般超低温阀门的冷却层比较厚,延长了阀门的使用寿命
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