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Fiabilité d'étanchéité de l'électrovanne 165.31.56.03.01 à haute température et haute pression

Fiabilité d'étanchéité de l'électrovanne 165.31.56.03.01 à haute température et haute pression

En tant qu'équipement électrique important dans l'industrie moderne, le fonctionnement sûr de la turbine à vapeur est d'une importance vitale. Le groupe d'électrovanne de contrôle de la protection des sur-vitesse (ci-après dénommé le groupe de l'électrovanne) est le composant central du système de protection contre la survitesse de la turbine à vapeur. Il est utilisé pour couper rapidement l'alimentation à la vapeur lorsque la vitesse de la turbine dépasse la plage de sécurité pour éviter les accidents. Ici, nous présenterons en détail la fiabilité d'étanchéité duensemble d'électrovanne165.31.56.03.01 dans un environnement à haute température et à haute pression et explorez ses caractéristiques de conception, ses principes de travail et ses performances dans des conditions de travail extrêmes.

 

I. Conception des caractéristiques du groupe d'électrovanne

Sélection des matériaux

Leensemble d'électrovanne165.31.56.03.01 est fait de matériaux à haute température et à haute pression pour assurer de bonnes performances d'étanchéité dans des conditions de travail extrêmes. Le corps de soupape et le couvercle de soupape sont généralement en acier en alliage à haute résistance, et les joints sont faits de matériaux spéciaux en caoutchouc ou en métal résistant à des températures et à la corrosion élevées, telles que le fluororubber ou les joints de combinaison de graphite métallique.

Ensemble d'électrovanne 165.31.56.03.01

Structure d'étanchéité

La conception de la structure d'étanchéité du groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 est la clé de sa fiabilité. Une conception d'étanchéité en plusieurs étapes est généralement adoptée, y compris les joints dynamiques et les joints statiques. L'étanchéité dynamique repose principalement sur des anneaux de piston ou des joints toriques, tandis que le scellage statique est obtenu par des joints ou un contact de surface métallique. Cette conception d'étanchéité à plusieurs niveaux peut prévenir efficacement des fuites moyennes et maintenir un effet d'étanchéité stable même dans les environnements à haute température et à haute pression.

 

Traitement de surface

Afin d'améliorer les performances d'étanchéité, la surface d'étanchéité de l'électrovanne 165.31.56.03.01 est spécialement durcie pour améliorer la dureté de surface et la résistance à l'usure. Ces mesures de traitement améliorent non seulement la durabilité de la surface d'étanchéité, mais réduisent également la possibilité d'usure et de corrosion, améliorant ainsi la fiabilité du sceau.

 

Principe de travail

Le principe de travail du groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 est basé sur l'interaction entre la force électromagnétique et la force mécanique. Dans des conditions de fonctionnement normales, le groupe de l'électrovanne est à l'état fermé, fermant le canal de décharge de l'huile de tuyau mère de protection contre la survitesse. Lorsque la vitesse de la turbine dépasse la valeur de sécurité définie, le système de commande dynamisera et ouvrira rapidement la clandestins de solénoïde pour libérer l'huile de tuyau mère de protection contre la survitesse, de sorte que la soupape de vapeur de régulation est rapidement fermée pour empêcher la turbine de survitesse.

Ensemble d'électrovanne 165.31.56.03.01

Ii Performance à haute température et environnement haute pression

L'influence de la température sur les performances d'étanchéité

L'environnement à haute température pose un défi grave aux performances d'étanchéité du groupe d'électrovanne. Une température élevée peut faire vieillir le matériau d'étanchéité, durcir ou même fondre, perdant ainsi sa capacité d'étanchéité. Cependant, les matériaux résistants à la température et la conception de la structure d'étanchéité sélectionnés par le groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 lui permettent de maintenir des performances d'étanchéité stables à des températures jusqu'à 400 ° C. De plus, les mesures de conception d'étanchéité multicouches et de traitement de surface améliorent encore sa fiabilité d'étanchéité à des températures élevées.

 

L'influence de la pression sur les performances d'étanchéité

L'environnement à haute pression affectera également les performances d'étanchéité du groupe de l'électrovanne. La haute pression peut provoquer une déformation, une usure accrue et même une rupture du joint. Le corps de soupape en acier en alliage à haute résistance et la structure d'étanchéité multiple utilisée dans le groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 peuvent résister aux pressions jusqu'à 32 MPa, garantissant que de bons effets d'étanchéité peuvent être maintenus dans des environnements à haute pression. De plus, la conception raisonnable des joints dynamiques et statiques et des matériaux d'étanchéité de haute qualité améliorent encore sa fiabilité d'étanchéité dans des conditions de haute pression.

 

Fiabilité à long terme

Pendant le fonctionnement à long terme, les performances d'étanchéité du groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 restent stables. En effet, sa conception prend en compte les problèmes d'usure et de vieillissement du fonctionnement à long terme et adopte des matériaux d'étanchéité et des conceptions structurelles très résistantes à l'usage et résistantes au vieillissement. Dans le même temps, l'entretien et l'inspection réguliers peuvent également découvrir en temps opportun et faire face à des problèmes d'étanchéité potentiels, garantissant la fiabilité à long terme du groupe de l'électrovanne dans des environnements à haute température et à haute pression.

 

En tant que partie importante du système de protection contre la survitesse de la turbine, le groupe d'électrovanne 165.31.56.03.01 a démontré une excellente fiabilité d'étanchéité dans des environnements à haute température et haute pression. Les matériaux à haute température et à haute pression résistants à la pression, à la conception d'étanchéité multicouche et aux mesures spéciales de traitement de surface qu'il adopte assure un fonctionnement stable dans des conditions de travail extrêmes.

Ensemble d'électrovanne 165.31.56.03.01

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  • Heure de la publication: février-14-2025