管道阻火器在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置管道阻火器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。由于管道阻火器广泛应用于各个领域,越来越受到市场的关注和重用,在产品的种类上也向着多样化方向发展。企业可以多关注行业发展变化,并根据企业自身的经营状况进行适当的调整,以便未来更好更快的发展。防爆阻火器的技术要求严格:
储罐阻火器 DN300防爆轰阻火器 亿金管道 实体定做
壳体锻造尺度必须达到规则要求;
壳体铸件不得有裂纹,缩孔,砂眼和损伤等缺点以影响运用强度;
阻火层应环绕紧密成一体,不得松动,阻火层外表应平坦,光滑无毛刺;
大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。
高压碳钢管道阻火器
壳体应按规则压力进行水压试验,合格后方可运用;
波纹结构的阻火器运用钢带加工,钢带应光亮无锈点和油污;
高压碳钢管道阻火器
阻火层上的孔隙尺度,应完全均匀一致,无堵塞,确保每一孔隙畅通
储罐阻火器 DN300防爆轰阻火器 亿金管道 实体定做
壳体应根据运用介质可采用铸铁、铝合金、铸钢和不锈钢材料制造;阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、 、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、 的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。本类阀门在管道中一般应当按照工况水平或者垂直安装。根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、 能、电能、化学反应能等)的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。化学反应是靠这些自由基进行的。自由基与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用)的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然,自行燃烧与反应系统的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低
管道阻火器在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置管道阻火器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。由于管道阻火器广泛应用于各个领域,越来越受到市场的关注和重用,在产品的种类上也向着多样化方向发展。企业可以多关注行业发展变化,并根据企业自身的经营状况进行适当的调整,以便未来更好更快的发展。防爆阻火器的技术要求严格:
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壳体锻造尺度必须达到规则要求;
壳体铸件不得有裂纹,缩孔,砂眼和损伤等缺点以影响运用强度;
阻火层应环绕紧密成一体,不得松动,阻火层外表应平坦,光滑无毛刺;
大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。
高压碳钢管道阻火器
壳体应按规则压力进行水压试验,合格后方可运用;
波纹结构的阻火器运用钢带加工,钢带应光亮无锈点和油污;
高压碳钢管道阻火器
阻火层上的孔隙尺度,应完全均匀一致,无堵塞,确保每一孔隙畅通
壳体应根据运用介质可采用铸铁、铝合金、铸钢和不锈钢材料制造;阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、 、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、 的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。本类阀门在管道中一般应当按照工况水平或者垂直安装。根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、 能、电能、化学反应能等)的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。化学反应是靠这些自由基进行的。自由基与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用)的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然,自行燃烧与反应系统的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低
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