Hvordan man vælger tætningsmaterialet til CO2 brandslukkerventil- Ningbo Kaituo Valve Co., Ltd.

Industri -nyheder

Hjem / Nyheder / Industri -nyheder / Hvordan man vælger tætningsmaterialet til CO2 brandslukkerventil
Gå tilbage

Hvordan man vælger tætningsmaterialet til CO2 brandslukkerventil

Nov 20, 2024

I brandbeskyttelsesindustrien er kuldioxid (CO2) brandslukkere bredt anerkendt for deres hurtige og effektive ildslukningsfunktioner. Imidlertid er ydelsen af ​​en ildslukker ikke kun afhængig af kuldioxidbrandslukningsmidlet fyldt inde i det, men er også tæt knyttet til design og fremstillingskvalitet af nøglekomponenter såsom ventiler. Især påvirker valg af ventilforseglingsmaterialer direkte forseglingsydelsen og den langsigtede pålidelighed af ildslukkeren.

Udvælgelsesprincipperne for tætningsmaterialer afspejles hovedsageligt i følgende aspekter:
Korrosionsbestandighed: Da indersiden af ​​en CO2-ildslukker er fyldt med højtryks kuldioxidgas, skal tætningsmaterialet have fremragende korrosionsbestandighed for at modstå erosion af kuldioxid. Denne funktion er afgørende og kan effektivt forhindre gaslækage forårsaget af korrosion under langvarig opbevaring og anvendelse.
Resistens med høj temperatur: I tilfælde af nødsituering af brandslukning kan brandslukkeren bruges i et miljø med høj temperatur. Derfor skal tætningsmaterialet have god høj temperaturresistens og være i stand til at modstå en vis mængde varme uden deformation eller fiasko og derved sikre den normale åbning og lukning af ventilen på kritiske øjeblikke.
Modstand med lav temperatur: Under kolde klimaforhold eller vintermiljøer er brandslukkere også nødt til at forblive effektive ved lave temperaturer. Forseglingsmaterialet skal opretholde tilstrækkelig elasticitet og sejhed under lavt temperaturforhold for at undgå risikoen for lækage på grund af omfavnelse.
Forseglingsydelse: Forseglingsmaterialet skal have fremragende tætningsydelse, være i stand til at opretholde en tæt pasform under forskellige arbejdsforhold, forhindre lækage af ildslukningsmidler og sikre effektiviteten af ​​ildslukkeren.
Holdbarhed: Forseglingsmaterialet skal have en lang levetid og være i stand til at opretholde fremragende tætningsydelse efter flere åbnings- og lukningsoperationer.
Når man vælger tætningsmaterialer, inkluderer almindelige valg følgende materialer og deres egenskaber:
Nitrilgummi (NBR): Som et meget anvendt tætningsmateriale udviser nitrilgummi god oliebestandighed, slidstyrke og lav temperaturmodstand. I CO2 brandslukkerventiler , nitrilgummiplås kan effektivt forhindre gaslækage og sikre den normale funktion af ildslukkeren.
Fluororubber (FKM): Fluororubber er kendt for sin fremragende høje temperaturresistens, kemisk korrosionsmodstand og ozonresistens. I industrielle anvendelser af højt tryk, høj temperatur og ætsende medier kan fluororubber-sæler opretholde langvarig og stabil tætningsydelse.
Silikonegummi (SI): Silikongummi har fremragende høj temperaturresistens, lav temperaturresistens, oxidationsmodstand og ozonresistens. Dens gode fleksibilitet og elasticitet gør det muligt for den at tilpasse sig forseglingsbehovene under komplekse arbejdsvilkår.
EPDM: Dette materiale har fremragende vejrbestandighed, aldringsmodstand og kemisk korrosionsbestandighed. I CO2-ildslukkerventiler, der bruges udendørs eller i barske miljøer, kan EPDM-sæler opretholde langsigtede stabile tætningseffekter.

I processen med at vælge tætningsmaterialer skal følgende punkter også bemærkes:
Overvej arbejdsmiljøet: Når du vælger tætningsmaterialer, er det nødvendigt at evaluere arbejdsmiljøet i ildslukkeren, herunder faktorer som temperatur, tryk og medium. I henhold til forskellige arbejdsmiljøer skal du vælge passende tætningsmaterialer for at sikre den langsigtede pålidelighed af ildslukkeren.
Overvej materialekompatibilitet: Der kan være kemiske eller fysiske inkompatibilitetsproblemer mellem forskellige materialer. Når du vælger tætningsmaterialer, skal du sørge for at sikre, at de er kompatible med kuldioxidgas fyldt inde i ildslukkeren og materialerne i andre ventilkomponenter for at undgå kemiske reaktioner eller fysiske skader.