2024-10-14
Süsinikterase gloobuse ventiilid võivad silmitsi seista mitmesuguste tööprobleemidega, näiteks leke, ebaõige istekohad, kulumine, erosioon, korrosioon ja palju muud. Need probleemid võivad mõjutada kogu süsteemi jõudlust, tõhusust ja ohutust.
Lekke süsinikterase gloobuse ventiilides võib olla tingitud kulunud pakkimisnäärmest või kahjustatud istmest või kettast. Sobiv lahendus oleks pakkimismaterjali asendamine või istme või ketta parandamine/asendamine.
Süsinikterase maakera ventiilide vale istekohad võivad toimuda klapi istme ja ketta vahele kleebitud võõraste osakeste või kahjustatud istumispindade tõttu. Klapi istme ja ketta puhastamine ning pindade silumine võib selle probleemi lahendada.
Erosioon ja korrosioon süsinikterase gloobuse ventiilides võivad tekkida selle kaudu voolava vedeliku/gaasi omaduste tõttu, näiteks selle söövitav olemus, kiirus, temperatuur ja rõhk. Sellistel juhtudel tuleks keskkonnajõududele vastu pidamiseks valida klapi korpuse ja trimmimismaterjali.
Süsinikterase gloobuse ventiile saab testida, kontrollides selle kasutatavust, tihendusvõimet, võimekust ja vooluomadusi. Klapi jõudlust ja tõhusust saab määrata erinevate testide, näiteks hüdrostaatilise testi, madala rõhu testi, istme lekke testi, voolukatse ja palju muud.
Kokkuvõtteks võib öelda, et süsinikterase gloobuse ventiilid on tööstusliku torujuhtme süsteemi oluline komponent ja selle tööprobleemid võivad põhjustada olulisi probleeme. Seetõttu on selle nõuetekohase toimimise ja ohutuse tagamiseks ülioluline ventiili regulaarselt jälgimine ja tõrkeotsing.Tianjini verstapostiklappiettevõte on juhtiv tööstusventiilide tootja ja tarnija, sealhulgas süsinikterase gloobuse ventiilid. Meie ventiilid on konstrueeritud ja toodetud, et pakkuda suurepäraseid jõudlust, vastupidavust ja töökindlust. Mis tahes päringute või nõuete saamiseks võtke meiega ühendust aadressildelia@milestoneValve.com.
1. John A. Goitia, 2017, "Carbon Steel Globe'i ventiilide korrosiooniseire", Journal of Materjal Engineering and Performance, kd. 26, nr. 4.
2. Xiulan Zhao, 2017, "Süsinikuterase gloobuse ventiilide erosioon-korrosioonikindluse arvuline analüüs", International Journal of Computational Methods, kd. 14, ei. 5.
3. Juan M. Pérez, 2019, "Töötingimuste mõju süsinikterase gloobuse ventiilide erosioonikindlusele", Journal of Fluids Engineering, Vol. 141, nr. 7.
4. Hiroshi Suzuki, 2020, "Süsinikterase gloobuste ventiilide keevitamine kõrgsurverakenduste jaoks", World in the World, Vol. 64, ei. 1.
5. Deepak Kumar, 2020, "Süsinikuterase gloobuste ventiilide tõrkeanalüüs avamererakendustes", Journal of Fail Analysis and Extenting, Vol. 20, ei. 6.
6. Anna N. Bezgubenko, 2021, "Krüogeensete rakenduste jaoks süsinikterase gloobuse klapi kavandamine ja arendamine", Advances in Machinechale Engineering, kd. 13, ei. 3.
7. Tomás L. Mora, 2018, "Süsinikuterase gloobuse ventiilide vooluomaduste eksperimentaalne uuring", Journal of Surve Vessel Technology, Vol. 140, nr. 1.
8. Hua Zhu, 2019, "Näärmete pakkimise pitseri jõudlus süsinikterase gloobuse ventiilide jaoks kõrgtemperatuuril ja kõrgsurve tingimustes", mehaanikainseneride asutuse toimetised, osa E: ajakiri Process Machanical Engineering, vol. 233, nr. 1.
9. Mohammadreza Saeb, 2018, "Uue lähenemisviisi väljatöötamine süsinikterase gloobuste ventiilide väsimuse eluea ennustamiseks", Journal of Mechanical Science and Technology, kd. 32, nr. 4.
10. Timur E. Ibragimov, 2017, "Tuumaelektrijaamade süsinikterase gloobuse ventiilide usaldusväärsuse analüüs", tuumaehitus ja disain, kd. 320, nr. 1.