一、电站阀门的密封形式
电站阀门的密封形式有:接触密封和非接触密封两类。接触密封指的是根据密封面的互相紧靠或是接触,嵌入从而去除间隙的接触密封,如:阀座密封面、填料或是法兰密封等等。这些预留的装配间隙,无需密封力压紧密封面的密封式非接触密封。
动密封、静密封式根据接触密副相对运动而划分的。接触型和非接触型统称为动密封。弹性密封、非弹性密封式接触型密封的主要形式。高分子弹性材料是其弹性密封的主要制作材料,想要降低或者彻底去除间隙,则需要巧妙地利用密封材料的弹塑变形补偿来进行。结构不复杂,尺寸相对紧凑,并且价格物美价廉,密封性能较好。但缺陷是使用温度范围存在一定的局域性,并且使用寿命还需要改善,目前寿命较短,只能适用于参数低的密封。
金属或是石墨等这些非弹性材料制成了非弹性体密封面,应用了微量的弹性变形以及磨损补偿机构密封。这就要求其具有较高的加工精度,虽然价格相对比较高,但是它的温度使用范围广阔得多,寿命也更为长久,与上文所述相反,其应用于高参数密封较多。
二、电站阀门的密封原理
阀门密封主要任务是为了防止泄露发生。而阀门泄露的原因来自多个方面,主要有密封副存在的间歇以及密封副两侧的压差。影响电站阀门密封性能的主要原因就是密封副的间隙问题。所以电站阀门密封原理主要是采用各种方式来降低其泄漏。
波峰间距离的波纹度,分散于波形表面的较小的粗糙度是其电站阀门表面的构成。如果能够降低或是避免了介质泄漏问题,则能够进一步将电站阀门的密封性能再次提升。
理想的状况使密封表面间的间隙要小于流体分子直径,但是实际中往往存在一些问题,很难达到这个理想的要求。也就是说,电站阀门表面结构金属即便打磨十分精细,但它的粗糙程度依然无法达到理想预期,并且高于水分子直径30倍。
通过理论支持与实际经验累积,可知,利用提高密封面精细度的措施并不能有效地作用于阀门的密封性。通过加大比压,对于密封面上的微观轮廓峰进行压平,使其产生塑性变形,才能保证间隙变小,最终达到对于流体的密封效果。
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