A -صمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلقهو نوع من الصمامات التي تعتمد على ضغط الوسط لتحقيق الختم. وتتحرك بوابتها في اتجاه عمودي على اتجاه السائل. يتم ضغط سطح الختم للبوابة على مقعد الصمام عن طريق ضغط الوسط لإكمال الختم، دون الحاجة إلى قوة خارجية إضافية لفرض الختم.
تقوم مجموعة GNEE بتوريد الصمامات منذ 18 عامًا. تخصيص الصمام الخاص بك –ابدأ استشارة التصميم!
المعلمات الفنية لصمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلق-
المواد: الفولاذ الكربوني (WCB، WCC للقوة)، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS304، SS316 لمقاومة التآكل)، الحديد الزهر
نطاق الحجم: DN50-DN800
خيارات الاتصال: ذات حواف، ملولبة (NPT، BSP)، اللحام التناكبي، اللحام بالمقبس
ضغط العمل: فئة 150 إلى فئة 2500
درجة حرارة العمل:-29 درجة إلى 425 درجة
خيارات الختم:معدن-إلى-معدن، مقعد مرن، جرافيت، PTFE
طريقة التصنيع: مصبوب، مزور، آلي
الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، البخار، السوائل الكيميائية
معيار التصنيع: API 600، API 602، ASME B16.34
| الضغط الاسمي (رطل) | اختبار القوة | اختبار ختم المياه | اختبار ختم الغاز | |||
| MPa | رطل/بوصة2 | MPa | رطل/بوصة2 | MPa | رطل/بوصة2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.6 | 60 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 0.6 | 60 |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 0.6 | 60 |
المادة الجزء الرئيسي من-صمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلق
| الجسم، غطاء محرك السيارة، البوابة | WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3 (304 لتر) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
| سطح الختم | Cr13 أو كربيد الأسمنت | الجسم (W) أو كربيد الأسمنت (Y) | ||||
| الجذع والأجزاء الداخلية | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11 (304 لتر) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| حشو | الجرافيت المرن | |||||
| طوقا | حشية جرح حلزونية من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
| الوسائط المناسبة | الماء والبخار والنفط وهلم جرا | حمض النيتريك وغيرها من الوسائط المسببة للتآكل | وسائط مؤكسدة قوية | حمض الخليك والوسائط المسببة للتآكل الأخرى | ||
| درجة الحرارة المناسبة | -29 ~ 425 درجة | -40 ~ 500 درجة | ||||
الشكل الرئيسي وأبعاد الاتصال-صمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلق
| القطر الاسمي | الأبعاد الرئيسية وأبعاد الاتصال | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| 150 رطل | ||||||||
| 50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
| 65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 |
| 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
| 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 |
| 125 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 |
| 150 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 |
| 200 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 |
| 250 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 |
| 300 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 |
| 350 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 |
| 400 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 |
| 300 رطل | ||||||||
| 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 330 | 250 |
| 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 368 | 250 |
| 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 394 | 300 |
| 100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 473 | 300 |
| 125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 660 | 350 |
| 150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 711 | 350 |
| 200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 813 | 400 |
| 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 1003 | 500 |
| 300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 1137 | 600 |
| 350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 |
| 400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 20-32 | 1581 | 650 |
مبدأ عمل صمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلق -
الآلية الأساسية لصمام بوابة محطة الطاقة-ذاتي الغلق هي عبارة عن سدادة ذاتية التعزيز-تعتمد على ضغط الوسائط. يشتمل هيكلها على جسم الصمام، وغطاء الصمام، والبوابة، وساق الصمام، ومكونات الغلق الذاتي- (مثل حلقات الجرافيت المرنة أو حلقات الختم المعدنية):
عملية مغلقة: يدخل الوسيط من طرف الضغط العالي-، ويدفع الضغط البوابة نحو طرف الضغط المنخفض-، مع ضغط حلقة الغلق الذاتي-في نفس الوقت عند الوصلة بين غطاء الصمام وجسم الصمام. كلما زاد الضغط، كلما زاد تشوه حلقة الختم، وملء الفجوات الصغيرة وتشكيل ختم موثوق به للغاية.
العملية المفتوحة: يدور جذع الصمام، مما يؤدي إلى ارتفاع البوابة، وإطلاق ضغط الوسائط تلقائيًا، وتعود حلقة الختم إلى شكلها الأصلي، مما يقلل من مقاومة الفتح.
بالمقارنة مع-صمامات بوابة الغلق القسري: تتطلب صمامات بوابة محطة الطاقة التقليدية قوة خارجية (مثل عجلة يدوية أو جهاز كهربائي) للضغط على البوابة مقابل مقعد الصمام، بينما تستخدم صمامات بوابة محطة الطاقة ذاتية الغلق-ضغط الوسائط لتحقيق إغلاق "صفر قوة خارجية"، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لظروف الضغط العالي-.
-صمام بوابة محطة الطاقة ذاتي الغلق المزايا الهيكلية
- تصميم الغلق الذاتي-: يستخدم غطاء الصمام وجسمه تركيبًا مدببًا. تتوسع حلقة الغلق الذاتي- (مثل الجرافيت المرن أو الفولاذ منخفض الكربون-) تحت الضغط، مما يملأ الفجوات الناتجة عن أخطاء التصنيع والتشوه الحراري.
- سطح منع التسرب من السبائك الصلبة: تتم تغطية أسطح منع التسرب للبوابة ومقعد الصمام بسبائك صلبة أساسها الكوبالت- بسمك أكبر من أو يساوي 3 مم. وهذا يوفر مقاومة التآكل، ومقاومة التآكل، وعمر خدمة يصل إلى 3-5 أضعاف عمر الصمامات العادية.
- -معالجة جذع الصمام المقاوم للتآكل: تتم نيترة سطح ساق الصمام، مما يحقق صلابة HV800 أو أعلى، مما يضاعف مقاومة التآكل ويقلل مشاكل التشويش الناجمة عن الصدأ.
تطبيقات صمامات بوابة محطة الطاقة ذات الغلق الذاتي
-الضغط العالي والبيئات القاسية:
صناعة الطاقة: خطوط أنابيب البخار الرئيسية (ضغط أكبر من أو يساوي 10 ميجاباسكال)، قابلة للتكيف مع تقلبات درجات الحرارة، مما يمنع ارتخاء مسمار غطاء الصمام.
صناعة البتروكيماويات: -خطوط أنابيب النفط الثقيل ذات درجة الحرارة العالية (أعلى من 500 درجة)، مما يمنع تسرب الوسائط وتجنب مخاطر الحريق.
محطات الطاقة النووية: نظام التبريد الأساسي (الوسائط المشعة)، وحلقات الختم المعدنية تضمن عدم التسرب وتضمن السلامة.
خطوط أنابيب الوسائط المسببة للتآكل:
الإنتاج الكيميائي: خطوط الأنابيب الخاصة بالوسائط شديدة التآكل (مثل حمض الكبريتيك والكلور- القلوي) وأسطح منع التسرب المصنوعة من السبائك الصلبة تقاوم التآكل الكيميائي.
الغبار-الذي يحتوي على خطوط أنابيب الوسائط:
خطوط أنابيب غاز الأفران العالية: الضغط العالي-(0.8-1.2MPa)، والوسائط التي تحتوي على الغبار-، وصمامات البوابة ذاتية الغلق المستوردة-هي مقاومة للتآكل، وسهلة التنظيف، وتقلل من تكرار وقت التوقف عن العمل.
-مصنع صمامات بوابة محطة الطاقة ذاتية الغلق

