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奧氏體不銹鋼超低溫閥門發(fā)展新趨勢

  • 發(fā)布日期:2014/11/14      瀏覽次數(shù):1731
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                           奧氏體不銹鋼超低溫閥門發(fā)展新趨勢

                               上海申弘閥門有限公司

         奧氏體不銹鋼是在使用條件下以奧氏體組織或以奧氏體組織為主的不銹鋼。奧氏體不銹鋼具有多種*的性能, 可用于各種不同的領(lǐng)域中, 尤其是優(yōu)異的低溫韌性使之作為低溫結(jié)構(gòu)材料而被廣泛應(yīng)用在超低溫工程中。目前, 超低溫閥大多選用奧氏體不銹鋼制造。超低溫閥門是低溫工程中*的流體管路控制裝置。超低溫閥門的功能與普通閥門基本一致, 也是用于接通或切斷管路介質(zhì)、調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力和流量。目前, 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥低溫閥、球閥、截止閥閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。超低溫閥門有閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥及節(jié)流閥等類型, 主要用于氣體的液化、分離、輸送和貯存等設(shè)備上。使用溫度可達(dá) - 270 ℃以下。1概述隨著天然氣液化技術(shù)的快速發(fā)展,液化天然氣(LNG)的消費量目前正以每年10%的速度增長,已成為一種新興的節(jié)能和清潔能源。LNG的主要成分為甲烷、少量乙烷、丙烷以及其他成分,其沸點為-162℃,熔點為-182℃,燃點為650℃。LNG的分子量小,粘度低,滲透性強,易于泄漏和擴散,在其生產(chǎn)、接收、運輸和氣化等裝置中,超低溫閥門對其系統(tǒng)的安全可靠運行具有極為重要的作用。目前,LNG關(guān)鍵設(shè)備用的閥門需要通過技術(shù)攻關(guān)和研發(fā)超低溫球閥、截止閥、止回閥及蝶閥等,以解決產(chǎn)品依賴于進口和盡快國產(chǎn)化的技術(shù)難題。2閥門特性2.1材料選擇(1)奧氏體不銹鋼超低溫閥門材料應(yīng)具有足夠的韌性和組織穩(wěn)定性,以保證在低溫下不會因相變導(dǎo)致變形繼而影響閥門的密封性。通常情況下體心立方結(jié)構(gòu)有明顯的低溫脆性,而面心立方結(jié)構(gòu)有很好的低溫韌塑性。選用面心立方結(jié)構(gòu)奧氏體不銹鋼304、304L、316、316L作為閥體、閥座、閥瓣及球體等關(guān)鍵零部件的材料,這些材料沒有低溫冷脆臨界溫度,在低溫條件下,仍能保持較高的韌塑性。在27~-269℃時,材料304、304L、316隨著溫度的降低,其抗拉強度和屈服強度都增高。
    超低溫閥是在深冷的低溫范圍內(nèi)工作的閥門。對其工作溫度的劃界, 目前尚無統(tǒng)一的規(guī)定。例如俄羅斯(前蘇聯(lián)) 把在- 272~ - 153 ℃溫度范圍工作的閥門稱為超低溫閥門。日本液化石油氣管理法則把工作在低于- 150 ℃的閥門稱為超低溫閥門。我國目前尚未規(guī)定超低溫閥門的溫度界限。在閥門行業(yè), 趨向以- 100 ℃作為超低溫閥門的工作溫度上限, 也就是把工作溫度低于- 100 ℃的閥門定為超低溫度閥門。這是一種按閥門使用材料來進行分界的方法。即當(dāng)工作溫度< 100 ℃時, 閥門的主體材料選用奧氏體不銹鋼。
    超低溫閥門的工作介質(zhì)不僅溫度低, 而且大部分或有毒, 或易燃易爆, 而且滲透性強, 因此決定了對閥門用材的諸多特殊要求。
    (1) 良好的耐低溫性超低溫閥不僅要求在設(shè)定的溫度下能正常工作, 同時也要保證在常溫下的工作性能。因此, 所選材料既要滿足常溫力學(xué)性能, 又要符合使用溫度下對力學(xué)性能的要求。尤其要求材料在超低溫下應(yīng)具有足夠的韌性以防止低應(yīng)力下的脆性斷裂。同時要求材料組織穩(wěn)定, 保證在使用過程中不會因相變而引起尺寸變化, 終導(dǎo)致閥門密封失效。
    (2) 與介質(zhì)相容性超低溫閥門用材應(yīng)與工作介質(zhì)相容, 即對介質(zhì)具有足夠的化學(xué)抵抗力, 保證閥門在使用期限內(nèi), 與介質(zhì)相接觸材料的化學(xué)及物理性質(zhì)不會發(fā)生顯著變化。同時, 閥門用材還應(yīng)符合低溫介質(zhì)防爆性的相容條件。
    (3) 低的熱導(dǎo)率由于超低溫閥的工作溫度很低, 為降低傳熱, 控制熱漏, 閥門除采用特殊結(jié)構(gòu)(設(shè)置絕熱裝置) 外, 還應(yīng)選用熱導(dǎo)率相對低的材料, 以減少熱損失。
    (4) 良好的焊接性能鍛焊結(jié)構(gòu)的閥體材料或?qū)高B接的閥門主體材料, 應(yīng)考慮材料的焊接性能和在使用溫度下焊縫的可靠性。需熔敷特殊合金(如Co - Cr - W 硬質(zhì)合金) 的密封面時, 還應(yīng)考慮材料本身堆焊(噴焊) 的可行性。
    經(jīng)過分析, 具有面心立方晶格的銅、鋁合金和奧氏體不銹鋼等材料, 因沒有低溫脆性現(xiàn)象, 故可作為超低溫閥門用材。雖然銅、鋁合金各有一定的優(yōu)點, 但因強度低, 一般只用于低壓及小口徑閥門。而9 %鎳鋼雖然可用于- 196 ℃工況中, 但由于工藝復(fù)雜, 一般很少選用。只有奧氏體不銹鋼適宜作為各種規(guī)格、不同壓力等級的超低溫閥門用材。超低溫閥門性能測試軟件系統(tǒng)是針對研制的DN15-DN300型LNG超低溫用閥門進行低溫密封性能測試過程中所需要的參數(shù)監(jiān)測、采集以及處理的專門軟件。軟件開發(fā)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BS 6364-1998和JB/T 7749-1995所規(guī)定的低溫閥門性能測試要求進行,應(yīng)用虛擬儀器圖形化的編程軟件LabVIEW為開發(fā)平臺,構(gòu)建實時檢測、采集與數(shù)據(jù)處理測試程序,能夠?qū)崿F(xiàn)對低溫閥門性能測試過程中數(shù)據(jù)自動保存與分析處理。測試軟件系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)采集儀以RS-232串口通訊的方式把各種傳感器獲取的參數(shù)傳輸至計算機,在不同測試工況下實現(xiàn)對低溫閥門各項性能測試參數(shù)的自動采集與監(jiān)控。測試軟件系統(tǒng)能夠根據(jù)測試所得數(shù)據(jù)進行分析處理、存檔、打印和實時曲線繪制,并輸出測試報告。

    超低溫閥門的發(fā)展

     隨著低溫技術(shù)的發(fā)展,與管道輸送系統(tǒng)相配套的超低溫閥門也得到了迅速的發(fā)展。由于其溫度極低,給超低溫閥門的設(shè)計與制造帶來了一系列技術(shù)難題,例如,材料的選擇、低溫密封、結(jié)構(gòu)設(shè)計、固溶化處理,深冷處理、絕熱、質(zhì)量檢測、維修等。為了提高超低溫閥門檢測與試驗手段,以此延長該產(chǎn)品的使用壽命,近在始對外運行與技術(shù)和質(zhì)量檢測服務(wù),來推動低溫閥門國產(chǎn)化進程。其專業(yè)對外開展超低溫液態(tài)天然氣閥門低溫工況特性及產(chǎn)品型式的研究和低溫材料性能檢測與試驗,減少低溫下的變形,提高使用壽命的低溫閥門檢測設(shè)備。     通過引進深冷處理設(shè)備,為工件的深冷處理工藝等提供了有力保障。該檢測設(shè)備可廣泛應(yīng)用于機械工程、、醫(yī)學(xué)研究、食品加工、遺傳工程、植物保存等領(lǐng)域。     

    隨著我國石化行業(yè)的飛速發(fā)展,其加大了低溫閥門的需求量,而原來低溫閥門大都依賴進口。近兩年,一批國內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)開始涉足低溫閥門領(lǐng)域。但考慮到投資成本因素,都不具備這類閥門的檢測與試驗設(shè)備,導(dǎo)致這類閥門產(chǎn)品在使用過程中容易出現(xiàn)變形等質(zhì)量問題。上海申弘閥門有限公司把握市場需求,投資200多萬元引進國內(nèi)目前的由中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所研制的超低溫閥門的試驗與檢測設(shè)備,并在國內(nèi)閥門行業(yè)中開展特種閥門技術(shù)和質(zhì)量檢測服務(wù),可安全有效的使用在國內(nèi)的石油、石化、天然氣等重點工程項目上。  

      據(jù)了解,低溫閥門產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于液化氣體如氧、氮、氫,特別是液化天然氣的生產(chǎn)、運輸和貯存裝置。天然氣在運輸過程中需要在零下165℃以下才能變成液體,這對超低溫閥門產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高。上海朝光閥門有限公司引進的這種試驗與檢測設(shè)備,*解決了超低溫閥門的產(chǎn)品在檢測上的難題,為提高這類產(chǎn)品的質(zhì)量提供了保障。 

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    6 陳赟;單圈式光電軸角編碼器原理的研究[D];中國科學(xué)院研究生院(長春光學(xué)精密機械與物理研究所);2006年 
    7 馬瑞;盒形件智能化拉深壓邊力控制規(guī)律的研究和實時預(yù)測[D];燕山大學(xué);2006年 
    8 向冬;基于CC的工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)開發(fā)方法研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2006年 
    9 楊嵩;錐形件智能化拉深仿真系統(tǒng)的研究[D];燕山大學(xué);2008年 
    10 王秀芳;基于ARM和WLAN的油田配電網(wǎng)終端數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳關(guān)鍵技術(shù)研究[D];大慶石油學(xué)院;2008年 
     
     
     中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 *條  
     
     1 阮雙喜;基于ARM的氣象數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研制[D];吉林大學(xué);2005年 
    2 趙鑫;模擬成像聲納的數(shù)字化技術(shù)研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2005年 
    3 丁建平;基于ARM體系結(jié)構(gòu)的心電數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究[D];重慶大學(xué);2005年 
    4 趙媛媛;γ相機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[D];鄭州大學(xué);2005年 
    5 段文杰;基于USB1.1的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)[D];太原理工大學(xué);2005年 
    6 丁曉冬;瀝青路面基層沖刷作用模擬試驗機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的開發(fā)與研制[D];長安大學(xué);2005年 
    7 高翔;基于USB的實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)[D];西北工業(yè)大學(xué);2006年 
    8 劉單;基于LabVIEW并行通信的數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)研究[D];武漢理工大學(xué);2006年 
    9 余德華;基于ARM的嵌入式水文數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研究與實現(xiàn)[D];河海大學(xué);2006年 
    10 袁文迪;基于USB2.0的多通道生物醫(yī)學(xué)信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計[D];中國醫(yī)科大學(xué);2006年 
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