一、 介质的物理性质
介质物理性质对其密封性产生的影响较大,在电站阀门的运用过程中,其起到的影响不容忽视,其物理性质分为三方面包括:温度、粘度、亲水性。
气体粘度小于液体粘度,而气体渗透力要高于液体的。通过理论可知,不算饱和蒸汽,压缩气体与液体相比较,发生泄漏的情况更为频繁,也更易发生。从理论可知,对电站阀门密封性的测试,如果利用气体将会得到更加精准的结果。而用于气体的电站阀门则用气体做试验是必要条件。
在温度的作用之下,液体,气体的粘度将会发生一些改变。如果温度有所升高,其气体粘度将会变大,液体则与气体相反,粘度相对降低。温度的变化除了对粘度有一定的影响之外,还对零件的尺寸,密封副的松弛均有一定的影响。运用科学合理的措施使阀门密封副有热补偿性能够起到事半功倍的效果,这对减轻温度对电站阀门密封性的作用意义很大。
对电站阀门密封性能的另一个极为重要的物理性质就是接触表面亲水性,这个因素也非常重要。毛细孔特性容易引起阀门泄漏现象。对亲水性能的破坏往往是当接触表面存在薄油膜的时候,这时候的破坏易发生。因此,想要获得阀门较高的密封性,尽力消除阀腔内密封面上的油脂很为必要。
二、密封面比压
对电站阀门密封性能存在影响的另一个因素就是密封面比压。比压大小对电站阀门影响非常大,不但能够影响电站阀门的密封性能,还对其寿命也会有很大影响。比压的大小是由阀前与阀后的压力差以及外加密封力所决定的。比压大将会使电站阀门受到一定损伤,比压小则会造成电站阀门的泄漏。可见,电站阀门密封性与密封面比压有着直接关联,想要保证电站阀门的质量,最好應在设计中将所涉及到的问题全方位进行考量,将影响其密封性的因素也要做整体的估量,从而做出科学合理的比压大小。
三、密封副结构
密封副的结构不是绝对刚性,密封副的结构会受到多种因素影响,比如温度产生变化,外加密封力发生变化等等都会对其造成很大的影响,密封副将会产生相应的变化而密封副之间的作用力产生不利影响,从而使阀门整体密封性能发生变化。所以保证密封件的弹性变形,能够有效避免因密封副的结构改变造成的影响。
四、密封副质量
密封副的质量对电站阀门密封性能的整体有着一定的影响,密封副质量的高低是由多个方面来影响的,包括选择材料、匹配以及制造精度等。从选材而言,想要获得较高的电站阀门的整体密封性,则需要在阀门阀杆填料函密封结构形式被制定的情况下,要选择摩擦系数小的,弹性好的,耐腐蚀性强的密封填料。当阀瓣与阀座密封面温和度高的情况下,就需要在一定的情况下增加流体阻力,这样也可以提高电站阀门的密封性。
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