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品牌 : |
美国威盾VTON |
型号 : |
VTON |
材质 : |
不锈钢 |
连接形式 : |
法兰 |
结构形式 : |
浮动球球阀 |
公称通径 : |
DN15-300 |
适用介质 : |
液化气 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
低温 |
标准 : |
国标 |
流动方向 : |
双向 |
驱动方式 : |
电子 |
零部件及配件 : |
执行器 |
用途 : |
截止 |
类型(通道位置) : |
二通式 |
作用对象 : |
煤气 |
电压 : |
AC220,AC380V |
温度 : |
180℃ |
类型 : |
开关,调节 |
阀体 : |
不锈钢304、316 |
海水用的耐腐蚀材质的美国威盾VTON品牌进口不锈钢阀门
品牌:美国威盾VTON
在海洋工程中,阀门材料问题较多出现在过流部件上。目前,常用过流部件材料主要有镍铝青铜、不锈钢、双相不锈钢和金属涂层等,也可采用衬四氟的阀门。
进口海洋工程海水阀门参数
口径:DN15-1000
压力:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-1500LB、JIS10-20K
阀门类型:海水球阀,蝶阀,电磁阀,止回阀,闸阀,截止阀等
阀体材质:镍铝青铜、不锈钢、双相不锈钢和金属涂层等,衬氟
转动方式:手动,涡轮,电动,气动
连接方式:法兰,对夹,丝扣
海洋工程中海水阀门的选型
腐蚀介质中的金属摩擦副无论其是否具有耐腐蚀特性,均承受着腐蚀与磨损的共同作用,并极可能导致其耐蚀性及耐磨性的加速恶化,了解不锈钢阀门在特殊介质中的摩擦学行为变化及规律是近年来摩擦学研究的热点。海水是自然界典型的腐蚀介质,研究海洋环境中金属阀门的腐蚀与磨损之间的协同作用机理及规律对提升海洋装备性能具有重要的意义。
要对海洋工程的海水阀门进行选型,美国威盾VTON品牌的工程师认为必须选了解海水的元素含量和特征,海水中溶解有各种盐分,海水盐分的成因是一个复杂的问题,与地球的起源、海洋的形成及演变过程有关。一般认为盐分主要来源于地壳岩石风化产物及海底火山喷出的可溶化合物。另外,全球的河流每年向海洋输送5.5×1015g溶解盐,这也是海水盐分来源之一。从其来源看,海水中似乎应该含有地球上的所有元素,但是,由于分析水平所限,已经测定的仅有80多种。现将其中重要的一些元素列于下表。
海水中 重要的溶解元素的化学形态和浓度
元素 | 平均浓度 | 单位(kg/海水) | 元素 | 平均浓度 | 单位(kg/海水) |
Li | 174 | μg | As | 1.7 | μg |
Fe | 55 | ng | Na | 10.77 | g |
B | 4.5 | mg | Br | 67 | mg |
Ni | 0.50 | μg | Mg | 1.29 | g |
C | 27.6 | mg | Rb | 120 | μg |
Cu | 0.25 | μg | Al | 540 | ng |
N | 420 | μg | Sr | 7.9 | mg |
Zn | 0.40 | μg | Si | 2.8 | mg |
F | 1.3 | mg | Cd | 80 | ng |
P | 70 | μg | I | 50 | ng |
S | 0.904 | g | Cs | 0.29 | μg |
Cl | 19.354 | g | Ba | 14 | μg |
K | 0.399 | g | Hg | 1 | ng |
Ca | 0.412 | g | Pb | 2 | ng |
Mn | 14 | ng | U | 3.3 | μg |
海水全浸区阀门的腐蚀磨损十分复杂,包含湍流腐蚀、冲刷腐蚀及滑动腐蚀磨损等。其中湍流腐蚀和冲刷腐蚀研究的比较多,相关机理十分明确,并且建立了相关理论模型。而滑动腐蚀磨损也是全浸区阀门的典型损失模式,所以研究全浸区金属材料的腐蚀磨损对海水中阀门腐蚀磨损机制的探讨以及耐腐蚀磨损材料的研发具有重要意义。 用于海洋的阀门一般采用内衬聚四氟乙烯,如果外部也有环境腐蚀,就得采用不锈钢316材质,比如美国威盾VTON品牌的进口衬氟球阀,进口衬氟止回阀,用于阿联酋迪拜的海洋建设。
海洋项目采购美国威盾VTON品牌阀门和给予好评的企业
中海油
中石油
鲁西化工集团
齐鲁石油化工股份有限公司
齐鲁制药厂
铜陵南开化工有限公司
湖北双环科技股份有限公司
乐凯(沈阳)科技产业有限公司
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美国威盾VTON品牌协同海洋建设用户采用同步电化学摩擦磨损试验研究了304不锈钢阀门在人工海水中的腐蚀磨损行为。采用摩擦学、电化学及摩擦化学等分析方法,分析并讨论了材料腐蚀与磨损间的交互作用程度及机理,通过与其它合金性能比较,探讨了材料在海水中的腐蚀磨损共性与特性。本文借助电化学分析、表面形貌、成分分析、定量计算和理论模拟等手段,综合评定了各种实验条件和因素对304不锈钢阀门腐蚀磨损行为的影响,基于大量研究数据绘制了相应的腐蚀磨损图,为304不锈钢阀门的失效模式及损伤速率提供了预测依据。研究结果表明,滑动摩擦过程中介稳态304奥氏体不锈钢摩擦表面因应力集中而诱发形成了马氏体相和机械孪晶,他们均具有强化接触表面和提高耐磨性的作用。马氏体相与奥氏体母相在磨痕内形成微观腐蚀电偶并加速304不锈钢的活化溶解。力学因素会影响马氏体的转变量,在低载荷和低转速下,摩擦时间越长,304不锈钢阀门磨痕内的马氏体含量越多,对金属的腐蚀磨损行为影响也越大。海水pH同样影响304不锈钢阀门的腐蚀磨损行为,在高pH环境中,海水表现出好的润滑性和低的腐蚀性,因此304不锈钢阀门在高pH海水中呈现低的腐蚀磨损速率。304不锈钢的腐蚀磨损行为还受卤离子浓度的影响,高卤离子浓度提高了海水润滑性、降低了磨损速率,但同时却增大了海水对金属的腐蚀,尤其会增大304不锈钢阀门的孔蚀敏感性。
此外,304不锈钢阀门的初始表面粗糙度越大,磨合时间越长,磨粒磨损越严重。阳极外加电位会加速304不锈钢阀门腐蚀,改变接触表面特性,提高其腐蚀磨损速率。对比304不锈钢阀门与其它合金可以发现,三种不同稳定态的奥氏体不锈钢的腐蚀磨损行为相差不大。具有不同微观结构的钢铁材料中,410马氏体钢的腐蚀磨损速率 低,其磨损机理主要为磨粒磨损和粘着磨损。有色金属中铜合金在海水中的耐腐蚀磨损性 ,并且优于其它钢铁材料。
这些年来中国启动了许多海洋建设和船舶建造,这些项目的实施都需要大量的不锈钢阀门,特别是海洋建设的兴旺,更加推动了不锈钢阀门以及衬氟行业的发展。虽然舞台更大了然而市场竞争也更加加剧,使企业纷纷拿出杀手锏,以提高竞争实力,大型企业开启创新之路,从而让威盾VTON品牌在大浪淘沙的大环境中可以独领风骚。
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