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    閥門帶壓堵漏技術
    閥門的泄漏常發生在填料、法蘭密封及閥體上,閥門長時間泄漏可造成閥桿和法蘭密封面的沖蝕,*終可使閥門報廢,加上介質流體的損失,使電廠的消耗增加,成本上升,經濟效益下降。如果介質流體有毒、易燃、易爆、腐蝕性等發生外泄漏,則容易發生中毒、火災、爆炸等傷亡事故和加快廠房設備的腐蝕速度,縮短其使用壽命,嚴重時污染周邊環境,破壞電力生產,損害人們的身體健康。泄漏的存在嚴重威脅著安全生產,使非計劃停機事故增多。以下介紹一些閥門泄漏原因及堵漏方法以及對閥門的維修和維護方法,供參考: 閥門外漏的形式及因素1: 閥門填料的泄漏及原因閥門在操作使用過程中,閥桿同填料之間存在著相對運動,它包括轉動和軸向移動。隨著開關次數的增加,相對運動的次數也隨之增多,還有溫度,壓力和流體介質的特性等影響,鐵王閥門的閥門填料是*容易發生泄漏的部位。它是由于填料接觸壓力的逐漸減弱,填料自身的老化,失去了彈性等原因引起的。這時壓力個質就會沿著填料與閥桿的接觸間隙向外泄漏,長時間會把部分填料吹走和將閥桿沖刷出溝槽,從而使泄漏擴大化2: 法蘭的泄漏閥門的法蘭密封主要是依靠連接螺栓的預緊力,通過墊片達到足夠的密封比壓,來阻止被密封壓力流體介質的外泄它泄漏的原因有很多方面,密封墊片的壓緊力不足,結合面的粗糙度不符合要求,墊片變形和機械振動等都會引起密封墊片與法蘭結合面密合不嚴而發生泄漏。另外螺栓變形或伸長,墊片老化,回彈力下降,龜裂等也會造成法蘭面密封不嚴而發生泄漏。法蘭泄漏還有不可忽視的人為因素,如密封墊片裝偏,使局部密封比壓不足緊力過度,超過了密封墊片的設計極限,以及法蘭緊固過程中用力不均或兩法蘭中心線偏移,造成假緊現象等都容易發生泄漏.3: 閥體的外漏和原因閥體的外漏主要原因是由于閥門生產過程中鑄造或鍛造缺陷所引起的,比如砂眼,氣孔、裂紋等,而流體介質的沖刷和氣蝕也是造成閥體泄漏的常見因素=: 帶壓堵漏的原理及優點1: 帶壓堵漏的原理帶壓堵漏的原理就是以液態介質在動態條件下,固態密封材料的密封機理為基本依據。方法是在泄漏部位裝設專用設備,利用密封部位和專用設備之間形成的腔室,采用專用的高壓注膠工具將密封膠注入腔室,并充滿整個腔室空間使密封膠的擠壓力與泄漏介質的壓力相平衡,建立一個新的密封結構來堵塞泄漏孔隙各通道,阻塞介質的外泄。2: 帶壓堵漏的優點(1)不需要停機或對系統進行隔離(2)不需要對系統進行泄壓。(3)節省大量的能源和人力。(4)大大減少了因設備隔離或信機而帶來的電量揭失(5)減少了社會經濟損失。
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    閥門初知識
    閥門的初學者總是誤認為水龍頭是閥門。實則非也,水龍頭嚴格意義上屬于衛浴系列的。鐵王閥門則分為閘閥,截止閥,蝶閥、高壓閥,低壓閥,襯氟閥,安全閥,泄壓閥,防腐閥,過濾器,止回閥,減壓閥,過流閥,陶瓷閥,中壓閥,高溫閥,低溫閥等等。一、分類按動力分1自動閥門依靠介質自身的力量進行動作的閥門。如止回閥、減壓閥、疏水閥、安全閥等。2驅動閥門依靠人力、電力、液力、氣力等外力進行操縱的閥門。如截止閥、節流閥、閘閥、碟閥、球閥、旋塞閥等。按結構特性分1截門形:關閉件沿著閥座中心線移動。2閘門形:關閉件沿著垂直于閥座的中心線移動。3旋塞形:關閉件是柱塞或球,圍繞本身的中心線旋轉。4旋啟形:關閉件圍繞閥座外的一個軸旋轉。5碟形:關閉件是圓盤,圍繞閥座內的軸旋轉。6滑閥形:關閉件在垂直于通道的方向上滑動。 按用途分1開斷用:用來切斷或接通管路介質。如截至閥、閘閥、球閥、旋塞閥等。2調節用:用來調節介質的壓力或流量。如減壓閥、調節閥。3分配用:用來改變介質的流向,起分配作用。如三通旋塞、三通截止閥等。4止回用:用來防止介質倒流。如止回閥。5安全用:在介質壓力超過規定數值時,排放多余介質,以保證設備安全。如安全閥、事故閥。6阻氣排水用:留存氣體,排除凝結水。如疏水閥。 按操縱方法分1手動閥門:借助手輪、手柄、杠桿、鏈輪、齒輪、蝸輪等,由人力來操縱的閥門。2電動閥門:借助電力來操縱的閥門。3氣動閥門:借助壓縮空氣來操縱的閥門。4液動閥門:借助水、油等液體,傳遞外力來操縱的閥門。按壓力分1真空閥:**壓力小于1公斤/厘米2的閥門。2低壓閥:公稱壓力小于16公斤/厘米2的閥門。3中壓閥:公稱壓力25-64公斤/厘米2的閥門。4高壓閥:公稱壓力100-800公斤/厘米2的閥門。5超高壓:公稱壓力達到或大于1000公斤/厘米2的閥門。按介質溫度分1普通閥門:適用于介質工作溫度-40至450℃的閥門。2高溫閥門:適用于介質工作溫度450至600℃的閥門。3耐熱閥門:適用于介質工作溫度600℃以上的閥門。4低溫閥門:適用于介質工作溫度-40至-70℃的閥門。5深冷閥門:適用于介質工作溫度-70至-196℃的閥門。6超低溫閥門:適用于介質工作溫度-196℃以下的閥門。 按公稱通徑分1小口徑閥門:公稱通徑小于40毫米的閥門。2中口徑閥門:公稱通徑50至300毫米的閥門。3大口徑閥門:公稱通徑350至1200毫米的閥門。4特大口徑閥門:公稱通徑大于1400毫米的閥門。  以上分類不是**的,還可以從其他角度進行分類,但掌握了這些基本分類,對我們了解品類繁多的閥門有很大好處。
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    如何區分明桿閘閥和暗桿閘閥
    閘閥按閥桿的構造可分為:1、明桿閘閥:閥桿螺母在閥蓋或支架上,開閉閘板時,用旋轉閥桿螺母來實現閥桿的升降。這種結構對閥桿的潤滑有利,開閉程度明顯,因此被廣泛采用。2、暗桿閘閥:閥桿螺母在閥體內,與介質直接接觸。開閉閘板時,用旋轉閥桿來實現。這種結構的優點是:閘閥的高度總保持不變,因此安裝空間小,適用于大口徑或對 安裝空間受限制的閘閥。此種結構要裝有開閉指示器,以指示開閉程度。這種結構的缺點是:閥桿螺紋不僅無法潤滑,而且直接接受介質侵蝕,容易損壞。明桿閘閥 和暗桿閘閥的差異主要區別:1、暗桿法蘭閘閥的提升螺桿是只旋轉而無上和下移動,外露的只是一根桿,其螺母是固定在閘板上,通過螺桿的旋轉來提升閘板,沒有可見的門架;明桿法蘭閘閥 的提升螺桿是外露的,螺母緊貼手輪且是固定的(不旋轉也不軸向移動),通過旋轉螺桿來提升閘板,螺桿與閘板只有相對的旋轉運動而無相對的軸向位移,外觀為 有門形支架。明桿閘閥和暗桿閘閥的差異2、暗桿閥門就是看不見絲杠,而鐵王閥門明桿的就是能看見絲桿的。3、暗桿閥門在開關時方向盤與閥桿是連接在一起相對不動的,它是通過閥桿在固定點轉動來帶動閥瓣向上提升和下閘來完成啟閉的。明桿閥門則是通過閥桿與方向盤的螺紋傳動來提升或者降下閥瓣。說簡單點就是明桿閥門是閥瓣連著閥桿一起做上下運動,方向盤始終在固定點。
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    閥門知識
    1、截止和開放介質用的閥門流道為直通式的閥門,其流阻較小,通常選擇作為截止和開放介質用的閥門。向下閉合式閥門(截止閥、柱塞閥)由于其流道曲折,流阻比其他閥門高,故較少選用。在允許有較高流阻的場合,可選用閉合式閥門。2、控制流量用的閥門通常選擇易于調節流量的閥門作為控制流量用。向下閉合式閥門(如截止閥)適于這一用途,因為它的閥座尺寸與關閉件的行程之間成正比關系。旋轉式閥門(旋塞閥、蝶閥、球閥)和撓曲閥體式閥門(夾緊閥、隔膜閥)也可用于節流控制,但通常只能在有限的閥門口徑范圍內適用。閘閥是以圓盤形閘板對圓形閥座口做橫切運動,鐵王閥門它只有在接近關閉位置時,才能較好地控制流量,故通常不用于流量控制。3、換向分流用的閥門根據換向分流的需要,這種閥門可有三個或更多的通道。旋塞閥和球閥較適用于這一目的,因此,大部分用于換向分流的閥門都選取這類閥門中的一種。但是在有些情況下,其他類型的閥門,只要把兩個或更多個閥門適當地相互連接起來,也可作換向分流用。4、帶有懸浮顆粒的介質用閥門當介質中帶有懸浮顆粒時,*適于采用其關閉件沿密封面的滑動帶有擦拭作用的閥門。如果關閉件對閥座的來回運動是豎直的,那末就可能夾持顆粒,因此這種閥門除非密封面材料可以允許嵌入顆粒,否則只適用于基本清潔的介質。球閥和旋塞閥在啟閉過程中對密封面均有擦拭作用,故適宜用在帶有懸浮顆粒的介質中。
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    閥門泄漏故障檢測的方法
    閥門泄漏分類閥門泄漏主要分為內漏和外漏兩類。啟閉件與閥座兩密封面間接觸處泄漏為內漏,即當閥門處于關閉狀態時管路中仍有介質流通,它影響閥門阻斷介質的能力。填料與閥桿和填料函結合處、閥體中法蘭連接處泄漏為外泄漏,即介質從閥內泄漏到閥外。外漏造成輸送介質的損失,污染環境,嚴重時還會造成事故,對于易燃、易爆、有毒介質外漏更不允許。因此,鐵王閥門的閥門必須有可靠地密封性能。1、加壓檢測法在被測閥門內部充足一定壓力的示蹤氣體,在閥門外部檢測有無示蹤氣體的漏出,該方法可以檢測出閥門的泄漏部位與泄漏量的大小。(真空檢測法與加壓檢測法相反)2、氣泡法給被測閥門充足一定壓力的氣體,將閥門浸泡的水中,在一段時間內觀察氣泡冒出的個數。這種方法可以檢測出泄漏部位與泄漏量的大小,應用普遍。(缺點:對工作人員的素質要求很高,需要工作人員在單位時間內檢測閥門泄漏的氣泡數很難數對,因此會影響*后的結果)3、壓降法給被測閥門充足一定壓力的流體,一段時間內觀察壓力表的讀數,若壓力明顯減小可以確定閥門的密封性不夠好。4、聲發射檢測法聲發射信號是由材料局部能量快速釋放產生的彈性波。閥門泄漏時,流體在漏孔處產生射流,射流與孔壁作用會產生聲發射信號 ,通過檢測聲發射信號來判斷閥門是否有泄漏。 (超聲波檢測法類似)5、超聲波檢測當流體(氣體或液體)從高壓端通過閥門到低壓端,在正常情況下會相對較“安靜”,一旦閥門有泄漏或內漏,流體通過泄漏點時,就會產生湍流,湍流會產生強烈的超聲波信號,由超聲波檢測儀檢測是否有超聲波信號來判定閥門的泄漏。1)將儀器貼靠在閥門上游管線,測定系統環境超聲值。2)將儀器貼靠閥門下游管線,傾聽泄漏信號。如果顯示屏上的dB讀數小于或等于A點讀數,說明閥門沒有泄漏現象;如果B點的dB讀數相對于A點有所增加,說明閥門泄漏。3)*后,將檢測儀貼靠B點之下的某處下游管線,進行泄漏點確認。如果閥門泄漏,圖中C點的dB讀數應小于B點讀數;如果C點的dB讀數大于B點讀數,泄漏位置應該在管線的下游某處。