
إجابة سريعة: السيراميك يدوم بشكل عام لفترة أطول عندما يكون التآكل الناتج عن المواد الصلبة هو السبب الرئيسي للتآكل. يمكن أن يكون أداء PTFE أفضل عندما تكون التوافقية الكيميائية أو ظروف التأثير هي العوامل المحددة. يعتمد العمر التشغيلي الفعلي على عوامل مثل كيمياء الملاط، وسرعة التدفق، وتركيز المواد الصلبة، وخصائص الجسيمات، وتصميم الصمام.
يضع الملاط الصمام في اتصال بكل من السائل والمواد الصلبة العالقة. أثناء مرور الخليط عبر الصمام، يمكن للجسيمات الصلبة أن تضرب الأسطح الداخلية بشكل متكرر أو تكشطها. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل البطانة والبوابة وأسطح الختم.
يعتمد مدى التآكل جزئيًا على ما هو معلق في السائل. يمكن للجسيمات الأكبر والأكثر زاوية أن تحفر أو تقطع البطانة، بينما تسبب الجسيمات الأصغر والأكثر نعومة تآكلًا تدريجيًا للسطح. يمكن أن يؤدي زيادة سرعة التدفق إلى اصطدام الجسيمات بالأسطح المكشوفة بطاقة أعلى، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة الإجمالية.
عندما يتعلق الأمر بالتصميم، فإن صمامات البوابة التقليدية ذات الوتد تحتوي على هذه المناطق الداخلية حيث تتراكم المواد الصلبة. يمكن أن يصبح تشغيل البوابة أكثر صعوبة وحتى تفشل في الإغلاق بالكامل إذا استقر ما يكفي من المواد حول منطقة المقعد. إنه أحد الأسباب لتجنب معاملة تصميم صمام بوابة مخصص للملاط بنفس معاملة صمام البوابة القياسي.
يمكنك أيضًا مواجهة مشكلات مع الخنق. نظرًا لأن صمامات البوابة القياسية مخصصة بشكل أساسي للعزل، فإن ترك أحدها مفتوحًا جزئيًا يركز التدفق حول البوابة والمقاعد، مما قد يؤدي إلى تسريع التآكل أثناء التعامل مع الملاط الكاشط.
تتبع بطانات PTFE والسيراميك أساليب مختلفة لحماية الأجزاء الداخلية للصمام. عادة ما يكون من المضلل مقارنتها بناءً على مقاومة التآكل فقط.
يعتمد الصمام المبطن بالسيراميك على سطح شديد الصلابة لمقاومة التآكل. الألومينا والزركونيا والمواد المماثلة الأخرى يصعب على الجسيمات العالقة خدشها أو قطعها. لذلك، يتمتع السيراميك بميزة عندما يكون التآكل الكاشط الناتج عن المواد الصلبة هو المشكلة الرئيسية.
لكن السيراميك أيضًا هش نسبيًا، مما يعني أن تأثيرات الجسيمات عالية الطاقة والصدمات الميكانيكية الشديدة يمكن أن تسبب تشققه أو كسره. على هذا النحو، فإن البطانة الأكثر صلابة لا تصبح تلقائيًا الأطول عمرًا في ظل ظروف الملاط المتغيرة.
من ناحية أخرى، فإن PTFE أكثر مرونة ونعومة بكثير من السيراميك. يمكن للجسيمات الصلبة أن تخدش أو تحفر أو تقطع PTFE غير المملوء أثناء حركتها عبر سطحه. في الملاط الكاشط للغاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة مادة البطانة تدريجيًا.
عندما لا تتعرض البطانة للتآكل الانزلاقي الشديد وتكون المقاومة الكيميائية أكثر تأثيرًا في اختيار المواد، يمكن أن يكون PTFE خيارًا جيدًا. مقارنة بالسيراميك، لا تفشل هذه المادة عادةً عن طريق التشقق الهش تحت التأثير الميكانيكي.
حدد دائمًا المصدر المهيمن للتآكل عند مقارنة صمام بوابة مبطن بالسيراميك مع صمام بوابة مبطن بـ PTFE. إذا كان التآكل الناتج عن الجسيمات الصلبة هو السائد، فإن السيراميك يتمتع عمومًا بميزة مقاومة التآكل. إذا أصبحت التوافقية الكيميائية أو ظروف التأثير هي العامل المحدد، فقد يتغير اختيار المادة.
يحقق صمام البوابة المبطن إحكامًا ممتازًا من خلال ضغط حشوة منع التسرب، مما يمنع بشكل فعال تسرب الوسائط من منطقة الجذع.
عرض المنتج
يمكن أن يكون للصمامين بنفس البطانة بالضبط عمر افتراضي مختلف جدًا إذا كانا يعملان في ملاط مختلف.
عادة ما يكون مقدار المواد الصلبة في السائل هو نقطة البداية. المزيد من التركيز يعني عددًا أكبر من الجسيمات التي تتحرك عبر الصمام وتتلامس مع أسطحه الداخلية. تعتمد سرعة تآكل البطانة على شكل وحجم وصلابة تلك الجسيمات.
خذ جسيمًا كبيرًا وزاويًا. ينتج نمط تآكل مختلف عن الجسيمات الأصغر والمستديرة (حتى عند نفس تركيز المواد الصلبة). يمكن للجسيمات الصلبة أيضًا قطع أو خدش أو حفر المواد المبطنة الأكثر نعومة.
يمكن أن يتفاقم هذا التآكل مع السرعة. مع تدفق الملاط بشكل أسرع، تحمل الجسيمات المزيد من الطاقة وتضرب الأسطح المكشوفة بتأثير أكبر. تخلق بعض تصميمات الصمامات أيضًا مناطق لتأثير الجسيمات أو تدفق مركز، مما يؤدي إلى تآكل بعض الأسطح بشكل أسرع.
من المهم أيضًا مراعاة الكيمياء. بينما يخبرك رقم الأس الهيدروجيني البسيط ما إذا كان السائل حمضيًا أو قاعديًا، فإنه لا يخبرك بالقصة الكاملة عن التوافقية الكيميائية. يمكن لتيارين أن يشتركا في نفس الأس الهيدروجيني ولكنهما يحتويان على مواد كيميائية مختلفة تمامًا. لهذا السبب، يجب عليك مراعاة التركيب الكيميائي الفعلي والتركيز ودرجة حرارة التشغيل بدلاً من اختيار بطانة بناءً على الأس الهيدروجيني وحده.
من المهم أيضًا تحديد الضغط وواجب التشغيل. سيواجه الصمام الذي يتم تشغيله بشكل متكرر متطلبات ميكانيكية مختلفة عن صمام العزل الذي يتم تشغيله بشكل متقطع. كل هذه العوامل تؤثر على اختيار صمام ملاط كاشط, ، لأن الاختلافات في ظروف التشغيل والملاط يمكن أن تغير سرعة تآكل أسطحه الداخلية.
لن يحل تغيير البطانة المشكلة إذا كان تصميم الصمام نفسه خاطئًا للملاط. يمكن أن تواجه صمامات البوابة الوتدية القياسية صعوبة عندما تتراكم المواد الصلبة حول منطقة المقعد وتمنع البوابة من الإغلاق بشكل صحيح.
لكن ليس من الصحيح استبعاد كل صمام على طراز البوابة لخدمة الملاط. تتعامل التصميمات المخصصة مثل صمامات البوابة السكينية المخصصة للملاط مع المواد الصلبة بشكل مختلف.
تقدم YOUFUMI صمام بوابة بسكين مبطن بالسيراميك صمام بوابة مبطن بالسيراميك.
مصنوع من بطانة سيراميك Al₂O₃ أو ZrO₂. متوفر بمقاسات DN50–DN600 وفئات ضغط PN10 و PN16 و 150LB، ويوفر مقاومة للتآكل والتآكل والتآكل. لدينا صمام بوابة مزدوج اللوح مبطن بالسيراميك.
يأتي مع بطانة Al₂O₃ أو ZrO₂ للتطبيقات التي تناسب فيها خصائص هذه المواد العملية. صمام بوابة مبطن بالمقارنة، فإن صمام YOUFUMI القياسي.
صمام بوابة مبطن بـ PFA أو FEP يستخدم بطانة PFA أو FEP بدلاً من السيراميك. يمنحك هذا خيارات بطانة مختلفة اعتمادًا على المتطلبات الكيميائية والميكانيكية للخدمة.. لخدمة الملاط، قم بتوفير التركيب الكيميائي ودرجة الحرارة والضغط عند طلب عرض أسعار. تأكد أيضًا من تحديد سرعة التدفق وتركيز المواد الصلبة وخصائص الجسيمات. ولا تنسَ ذكر ما إذا كانت الصمامة للعزل أو لواجب آخر.
أرسل لنا تركيبة الملاط وتركيز المواد الصلبة وسرعة التدفق ودرجة الحرارة والضغط. يمكن لـ YOUFUMI مساعدتك في اختيار صمام البوابة المبطن أو السيراميكي المناسب لتطبيقك.
اتصل بنا

