Parastie sašķidrināto dabasgāzes kriogēno lodīšu vārstu veidi un īpašības
SDG kriogēno lodīšu vārstus var iedalīt vairākos parastos veidos: peldošos lodīšu vārstus, fiksētus lodīšu vārstus un sliežu bumbiņas vārstus. Peldošais lodīšu vārsts: bumba nav fiksēti savienota ar vārsta kātu, bet var automātiski novietot un cieši nospiest pret vārsta sēdekli ar vidēja spiediena iedarbību. Šī funkcija padara peldošos lodīšu vārstus īpaši labus vidē ar zemu spiedienu, un to peldošo īpašību dēļ šāda veida lodīšu vārsts var saskarties ar pozicionēšanas stabilitātes problēmām augsta spiediena vidē. Fiksēts lodīšu vārsts: bumba ir fiksēti savienota ar vārsta korpusu caur vārsta kātu. Šīs struktūras stingrība ļauj fiksētiem lodīšu vārstiem parādīt izcilu sniegumu augstspiediena un augstas temperatūras vidē. Tā kā bumba ir fiksēta stāvoklī, tā nekustas vidēja spiediena izmaiņu dēļ, bet attiecīgi, tas arī upurē daļu no adaptīvajām spējām, lai fiksētu lodīšu vārstu blīvēšanas efekts zema spiediena vidē varētu nebūt tik labs kā peldošo lodīšu vārsti.
Track lodīšu vārsts: tas gudri apvieno peldošo un fiksēto tipu priekšrocības. Tās dizains ļauj bumbiņai pārvietoties noteiktā trasē, kas var ne tikai nodrošināt stabilitāti augstā spiedienā, bet arī optimizēt blīvēšanas efektu, izmantojot bumbiņas adaptīvo kustību zema spiediena vidē.
SDG kriogēnā lodīšu vārsta tips nav fiksēts, bet tas ir elastīgi jāpielāgo atbilstoši īpašām lietojumprogrammām un vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai tas ir peldošs, fiksēts vai sliežu lodīšu vārsts, katram tipam ir savas unikālās priekšrocības un ierobežojumi. Praktiskos pielietojumos ir pilnībā jāapsver dažādi faktori, ieskaitot darba spiedienu, temperatūras diapazonu, vidējās īpašības un darbības frekvenci, lai izvēlētos vispiemērotāko lodīšu vārsta veidu, lai nodrošinātu sistēmas drošību un efektīvu darbību.
SLNG kriogēno lodīšu vārsti darbojas vidē, kas atrodas zem -160 pakāpes, un parastie materiāli var būt trausli vai pārtraukumi, ietekmējot blīvēšanas veiktspēju. Termiskā izplešanās un kontrakcijas efekts zemas temperatūras vidē ietekmēs arī atbilstošo precizitāti starp dažādiem lodīšu vārsta sastāvdaļām. Lai nodrošinātu uzticamību, jāizmanto īpaši materiāli un procesi, piemēram, īpašie metāla materiāli un blīvēšanas materiāli ar lielisku pretstatījumu zemā temperatūrā; Strukturālajam projektam jāņem vērā zemas temperatūras ietekme, lai nodrošinātu blīvēšanas un darbības veiktspēju.
Aizzīmogošanas materiāla izvēle un īpašības
Metāla materiāls austenīts nerūsējošais tērauds: tam ir lieliska izturība zemā temperatūrā un strukturālā stabilitāte. Tas var saglabāt labu elastību un izturību īpaši zemā temperatūras apstākļos, taču ievērojams trūkums ir tas, ka tā termiskās izplešanās koeficients ir diezgan atšķirīgs augstas un zemas temperatūras vidē. Šī atšķirība var izraisīt materiāla deformāciju vai plaisu, kad temperatūra svārstās, tādējādi ietekmējot vārsta blīvēšanas efektu.
Ferīta nerūsējošais tērauds: tas ir pazīstams ar savu augsto izturību un cietību, un tam ir priekšrocības izturīgā augstspiediena un nodiluma gadījumā. Tomēr ferīta nerūsējošā tērauda zemas temperatūras izturība ir salīdzinoši slikta, un tas ir pakļauts trauslam lūzumam īpaši zemā temperatūras apstākļos. Šis trūkums ierobežo tā izmantošanu noteiktos pielietojuma scenārijos, kuriem nepieciešami augstas izturības blīvēšanas materiāli.
Citi metāla materiāli: piemēram, sakausējumi, kas balstīti uz niķeļiem, titāna sakausējumiem utt., Tiek uzskatīti arī par SDG īpaši zemas temperatūras vārstu blīvēšanas materiāliem. Šiem materiāliem ir lieliska izturība pret koroziju un mehāniskās īpašības īpaši zemā temperatūras vidē, taču to salīdzinoši augstās izmaksas ierobežo to pielietojumu.
Materiāli, kas nav metāliski
Starp SDG kriogēno lodīšu vārstu blīvēšanas materiāliem, nemetāliskiem materiāliem ir vieta to unikālo īpašību dēļ. Ieskaitot politetrafluoretilēnu (PTFE), gumiju, politrifluorohloretilēnu utt., Dažādiem materiāliem ir atšķirīgas īpašības un uzklāšanas joma. Politetrafluoretilēns (PTFE): Ar lielisko ķīmisko stabilitāti un izturību pret koroziju tas joprojām var saglabāt labu blīvēšanas veiktspēju īpaši zemā temperatūras vidē. Tomēr šis materiāls mēdz kļūt ciets un trausls zemas temperatūras apstākļos, tādējādi zaudējot sākotnējo saspiešanas atgūšanas veiktspēju, kas var izraisīt blīvēšanas kļūmi. Gumija: Tā ir piesaistījusi uzmanību labās elastības un blīvējuma veiktspējas dēļ. Tomēr gumijai ir tendence zaudēt elastību zemas temperatūras vidē un pārveidoties par stiklotu stāvokli, tādējādi zaudējot savu blīvēšanas funkciju. Tāpēc, izvēloties gumiju kā blīvēšanas materiālu, prioritāte jāpiešķir gumijas šķirnēm ar zemāku stikla pārejas temperatūru.
Saliktie materiāli
Apvienojot metāla un nemetāla raksturlielumus, ar augstu kompozītu materiāliem ir parādītas unikālas priekšrocības un potenciālu sašķidrinātas dabasgāzes īpaši zemas temperatūras lodīšu vārsta blīvējuma pielietojumā.
Metāla keramikas kompozītmateriāli: sastāv no diviem pilnīgi atšķirīgiem materiāliem-metāla un keramikas, tiem ir ne tikai augsta stiprība un lieliska metāla elastība, bet arī keramikas augstā cietība un lieliska nodiluma izturība. Īpaši zemā temperatūras vidē šis materiāls var uzrādīt labu blīvēšanas veiktspēju un efektīvi pretoties ārējam spiedienam un nodilumam.
Polimēru bāzes kompozītmateriāli: ar polimēru kā matricu, gudri pievienojot metālu, neorganiskus pildvielas un citus pastiprinājumus, tiek uzlabota materiāla kopējā veiktspēja. Uz polimēriem balstīti kompozītmateriāli ne tikai saglabā polimēru elastību un izcilu izturību pret koroziju, bet arī piešķir metāliem stiprumu, stingrību un citas īpašības. Īpaši zemos temperatūras apstākļos tas parāda lielisku blīvēšanas efektu un lielisku izturību. Tomēr uz polimēriem balstīti kompozītmateriāli var saskarties ar trauslu lūzumu un novecošanās problēmām zemas temperatūras vidē. Tāpēc tiek mēģināts uzlabot tās izturību zemā temperatūrā un pagarināt kalpošanas laiku, modificējot un pievienojot rūdīšanas līdzekļus.






