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發布時間:2021-01-12 16:50  





了解四氟墊片
四氟墊片:石墨填充四氟墊片又叫石墨改性四氟墊片是用聚四氟乙烯樹脂添加一定量填充劑,如玻璃纖維,青銅粉,二硫化鉬,石墨,碳纖維等,經高速混合均勻后用模塑成型,再經高溫燒結制成。,具有出色的壓縮性、恢復性和密封性。它獨有的性質和g級特性表現出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕變特性上,克服了傳統PTFE的缺點, 四氟墊片同時它比傳統的PTFE能更好地保持螺栓載荷,這樣既改善了密封的持久性,又減少了法蘭的維護。石墨填充填充四氟墊片優點:低的磨擦系數,好的壓縮強度,提高耐磨; 四氟墊片使得它的使用大大超過了傳統的PTFE,這樣既改善了環境又節約了成本。和其他也具有密封性效果的產品相比,這種產品沒有強酸性或是強堿性,所以完全不用擔心會影響到其他的介質。適用化工、石化、碳氫化合物反應和電廠。
四氟墊片是由石棉橡膠板或無石棉板等軟墊片和聚四氟乙烯包覆薄片組合而成,V型(剖切型) 四氟墊片由四氟板機械車削而成,U型(折包型)四氟夾包墊片由四氟帶包邊后加熱粘接而成。兼具優異的耐腐蝕性和良好的壓縮回彈率,廣泛應用于各種強酸、強堿、強氧化、氯q和不允污染介質的密封。四氟墊主要作用是密封效果,這就要求在操作安裝的時候,需要是那些經過了專業培訓的人員,具有一定經驗的人員去完成這項工作。通常適用于中、低壓部位。主要技術參數:壓力:≤4.0MPa度:≤260℃墊片系數:m=2.5PH值:0-14x預緊比壓:y=20MPa
膨體波形四氟墊片
波形四氟墊片是一種復合金屬波形墊片,密封環部分由316L不銹鋼波紋金屬芯板和膨體聚四氟乙烯外包覆層壓制而成。膨體聚四氟乙烯起密封作用,金屬波形骨架起著支承和抗壓作用。外包覆層材料選用GORE—TEX板裁制而成。GORE—TEX膨體聚四氟乙烯板問具有獨特的高密度纖維結構,抗蠕變特性強.耐熱和耐化學性能優異,具有很好的順應成型能力,可以在法蘭密封面上產生良好的密封效果。安裝前仔細檢查法蘭、螺栓、螺母及該產品的質量,仔細高水基盤板價格檢查法蘭或接口安裝情況,有無偏口、錯口、張口、錯孔等缺陷。內嵌的波紋金屬芯板厚度為0.5mm,可以使波形四氟墊片具備良好的機械支撐性能、壓縮和回彈特性,在系統壓力和溫度波動、墊片應力松弛等情況下,仍然可以有效維持密封完整性。
波形四氟墊片設計制作中,要求外包覆層膨體聚四氟乙烯板由外環面向內剖開,再嵌入整體壓制成型的316L不銹鋼波紋金屬芯板,后使用專用粘接劑粘合成型。
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關于密封的知識
流體的密封裝置普遍應用于工業、農業、和人們的日常生活之中,可以說任何有流體存在的地方都離不開密封。
密封墊片
隨著科學技術的發展,現代工業中具有高溫、深冷、高壓、高真空、、、強腐蝕性、性等高參數流體的工況日益增多。這些系統中任何部位的泄漏都會造成嚴重的危害,因此,對密封提出了更加苛刻的要求。
密封填料環
密封分為靜密封和動密封兩大類。
靜密封也稱固定密封,它是指被密封的組件間無相對運動的情況。通常靜密封是靠密封墊片來實現的。動密封也稱運動密封,它是指工作狀態下被密封組件間存在著相對運動的情況。密封填料是實現動密封的主要手段之一。各種聚四氟圈、聚四氟墊片、聚四氟盤根等廣泛用于各類防腐管道法蘭密封。所以,密封墊片與填料在整個密封領域里占有十分重要的地位,其作用是阻止被密封介質的泄漏。
泄漏的形式有兩種:界面泄漏和滲透泄漏。
界面泄漏是指流體從密封件(如填料、墊片)與被密封件接觸面間的間隙泄漏出來的情況。界面泄漏通常是由于密封面間壓緊力松弛,密封件老化、變形、腐蝕、磨損或燒攝以及工作狀態下存在機械振動等原因造成的。
滲透泄漏是指優體通過密封件本體從其內部的隙縫中滄漏出來的情況。滲透泄漏與密封件的材質種類、制造方法、被密封介質的性質(如分子結構、粘度,浸潤性等),以及工作壓力、溫度等因素有關。
流體的密封通常都是靠密封面間相互緊密接觸,以阻止統體通過來實現的。但是,任何制造或加工方法都不可能形成絕d光滑的理想表面,也不可能實現密封面間的完全吻合,因而在相互接觸的密封面間總是存在著細微的間隙或通道,在相連接的組件間放置墊片或填料等密封件并施加壓緊力,使其產生彈性或塑性變形以填補、堵塞這些隙縫,從而阻止流體的泄漏。四氟墊片的產生帶來哪些好處四氟墊片的產生解決了我國化工、石油、制藥等領域的許多問題。
從理論上講,即使采用密封墊片或填料也不可能實現密封面間的完全接觸,使之不存在任何微觀的縫隙。這些縫隙盡管極其狹小,但相對于流體介質的分子體積卻仍是足夠大的,因而使流體在被密封側的邊緣處被完全阻止是不可能的,總會有部分流體進入密封接觸面之間,并在其中產生復雜的流體力學和熱力學過程。從操作的環境情況來看,不能在高溫下進行,因為環境的溫度如果太高了,不僅會影響到產品的整體效果,而且還會影響到操作,溫度這點是切忌要符合要求的。目前,對其過程的機理尚未能透徹掌握,一般認為,流體進入密封面間極其細微而又不規則的縫隙后,在其流動過程中將產生阻力損失,以消耗其能量,同時將在這些隙縫的壁面上產生靜止的邊界層,從而使細小的通道變得更加俠小甚至完全閉塞,使進入密封面間的流體不能繼續流動,從而實現密封。