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高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理

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    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理

    二通保溫旋塞閥又稱夾套旋塞閥,是在普通二通旋塞閥的基礎(chǔ)上,在旋塞閥閥體外部焊裝金屬夾套。在閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過熱氣體,以保護(hù)閥內(nèi)介質(zhì)不會(huì)在常溫下凝固或結(jié)晶。主要應(yīng)用于化工、石油、制藥、冶金等行業(yè)的系統(tǒng)管路中,主要作用是輸送在常溫狀態(tài)下會(huì)凝固、易結(jié)晶的介質(zhì)。

    一種新型保溫夾套旋塞閥,其特征在于,包括閥體、閥蓋和手柄,所述閥體內(nèi)設(shè)置有閥桿、旋塞和閥座,所述手柄固定連接所述閥蓋,所述閥桿的兩端分別連接所述閥蓋和旋塞;所述閥體外套設(shè)有用于保溫的夾套,所述夾套和所述閥體共同形成一保溫腔;所述夾套的內(nèi)壁沿其周向均布設(shè)置有若干第一保溫鰭片,所述閥體的外壁沿其周向均布設(shè)置有第二保溫鰭片,所述第一保溫鰭片和第二保溫鰭片的片體相對(duì)且交錯(cuò)設(shè)置并使所述保溫腔的流道呈高低起伏狀。

    二通保溫旋塞閥是關(guān)閉件或柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相通或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的一種閥門。旋塞閥的閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。在圓柱形閥塞中,通道一般成矩形;而在錐形閥塞中,通道成梯形。這些形狀使旋塞閥的結(jié)構(gòu)變得輕巧,但同時(shí)也產(chǎn)生了一定的損失。旋塞閥作為切斷和接通介質(zhì)以及分流適用,但是依據(jù)適用的性質(zhì)和密封面的耐沖蝕性,有時(shí)也可用于節(jié)流。

    保溫瀝青閥3.jpg

    BX43W二通保溫旋塞閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)。黏度是流體的一種屬性。它反映了流體運(yùn)動(dòng)時(shí)剪切應(yīng)力與剪切速度的比值關(guān)系。所以黏度大小對(duì)流動(dòng)態(tài)有很大的影響,也必然對(duì)攪拌過程有很大的影響。流體在管路中流動(dòng)時(shí),有層流,過渡流、湍流三種狀態(tài),攪拌罐中也有這樣三種流動(dòng)狀態(tài),與管路中一樣決定這些狀態(tài)的是雷暖數(shù)Re,黏度是決定Re大小的主要參數(shù)之一。在攪拌過程中,所謂黏度高低的說法并沒有嚴(yán)格的界限,一般所謂高低只是一個(gè)習(xí)慣的說法。大致以2500mPa.s以上為高粘度,在此以下都可稱為低粘度。也有的只將100mPa以下都可稱為低粘度。中間又分出一個(gè)中等黏度的范疇。因?yàn)榈驼扯扰c中等黏度的液體在攪拌時(shí)流動(dòng)狀態(tài)的區(qū)別不大,所以將其統(tǒng)稱為低粘度,以與高粘度液體相區(qū)別。目前化工生產(chǎn)中高粘度液體的使用日漸增多,許多高分子化合物等都是高粘度物,它們很多又是非牛頓型流體,在攪拌過程中黏度還會(huì)有變化,因而對(duì)攪拌器的要求就更高,要求攪拌器能夠適應(yīng)黏度的變化完成攪拌操作。一般高粘度液體的攪拌,廠泛指其互溶的高粘度液體混合,但高粘度液的攪拌在工業(yè)中也有分散、固體溶解、化學(xué)反應(yīng)等多種非均相操作。

    是關(guān)閉件或柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相通或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的一種閥門。旋塞閥廣泛地應(yīng)用于油田開采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。

    保溫瀝青閥06.jpg

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理工作原理

    它的閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。在圓柱形閥塞中,通道一般成矩形;而在錐形閥塞中,通道成梯形。這些形狀使旋塞閥的結(jié)構(gòu)變得輕巧。作為切斷和接通介質(zhì)以及分流適用,但是依據(jù)適用的性質(zhì)和密封面的耐沖蝕性,有時(shí)也可用于節(jié)流。道路石油瀝青與混合料是高速公路及其他高等級(jí)公路路基路面的主要施工用材料。特別是三層式瀝青混凝土的上面層所用瀝青混合料,其性能要求最為嚴(yán)格,不僅要直接承受來自路面復(fù)雜載荷的交替作用,還要在惡劣氣候環(huán)境下保持良好的路面使用性能。高粘瀝青由于具有粘度高,與集料結(jié)合強(qiáng)度高而越來越受到重視。高粘瀝青是大空隙開級(jí)配排水式瀝青磨耗層(OGFC)中的關(guān)鍵材料,其性能指標(biāo)的好壞直接決定OGFC的使用性能。目前對(duì)高粘瀝青的研究,主要集中于HVB等高粘改性劑的研制和應(yīng)用。但是其他類型的高粘瀝青的制備及其性能研究方面的工作較少。高粘瀝青的關(guān)鍵指標(biāo)有60℃動(dòng)力粘度,軟化點(diǎn),針入度等。其中軟化點(diǎn)是對(duì)瀝青高溫性能的經(jīng)驗(yàn)性表達(dá)方式。由于瀝青是一種非晶質(zhì)高分子材料,沒有固定的固化點(diǎn)或液化點(diǎn),隨著溫度升高,瀝青逐漸軟化。針入度是標(biāo)定瀝青稠度的指標(biāo),針入度越小,表明瀝青稠度越大,可以反映瀝青抗剪切作用的能力。針入度與瀝青路面的開裂有很好的相關(guān)性,但是針入度檢測結(jié)果受人為因素影響較大,試驗(yàn)精度不易控制,因而本文只作為輔助性參考指標(biāo)。瀝青延度與路用性能有很大關(guān)系,研究表明當(dāng)5℃時(shí)延度小于5cm時(shí),道路溫縮裂縫大量增加。

    粘度是反映瀝青抗剪切變形的能力,瀝青粘度的增加可以有效提高瀝青與集料之間的粘附性,一方面粘度大意味著瀝青質(zhì)、膠質(zhì)的含量高,從而瀝青酸酐的含量高,可以與堿性的集料產(chǎn)生更強(qiáng)的化學(xué)吸附;另一方面,粘度越大,集料表面的瀝青膜厚度越大,粘附性越好。因此,粘度的增大,將使得瀝青混合料抵抗水損壞和載荷破壞的能力大大提高。高粘度瀝青的一項(xiàng)最重要指標(biāo)就是60℃動(dòng)力粘度,日本道路協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定高粘度瀝青的60℃動(dòng)力粘度應(yīng)不小于20kPa·s。

    本文選取一種星型結(jié)構(gòu)的SBS改性劑(分子量在30萬左右),進(jìn)行高粘瀝青的制備和性能研究,通過調(diào)整改性劑含量、瀝青發(fā)育溫度和發(fā)育時(shí)間對(duì)制得的高粘瀝青進(jìn)行性能測試和分析,并研究最佳制備條件。研究成果可作為工程實(shí)際中制備高粘瀝青時(shí)的參考依據(jù)。

    保溫瀝青閥05.jpg

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理產(chǎn)品特點(diǎn)

    1、旋塞閥用于經(jīng)常操作,啟閉迅速、輕便。
    2、旋塞閥流體阻力小。
    3、旋塞閥結(jié)構(gòu)簡單,相對(duì)體積小,重量輕,便于維修。
    4、密封性能好。
    5、不受安裝方向的限制,介質(zhì)的流向可任意。
    6、無振動(dòng),噪聲小。

    保溫瀝青閥.jpg

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理性能規(guī)范

    型號(hào) 公稱壓力
    PN(MPa)
    試驗(yàn)壓力PS(MPa) 工作壓力
    P(MPa)
    適用介質(zhì) 工作溫度
    (℃)
    殼體 密封
    BX43W-1.0P 1.0 1.5 1.1 1.0 硝酸類等 ≤250
    BX43W-1.0C 1.0 1.5 1.1 1.0 非腐蝕、弱腐蝕 ≤250

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理主要材料

    零件名稱 閥體、塞子 填料
    BX43W-1.0P
    BX43W-1.0R
    不銹鋼 石墨盤根+304
    BX43W-1.0C 鑄鋼

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理外形結(jié)構(gòu)圖

     

    X43W旋塞閥.jpg

    高粘度瀝青二通保溫旋塞閥工作原理主要外形尺寸

    口徑(DN) L D D1 D2 z-φd
    20 90 150 105 75 55 4╳14
    25 110 160 115 85 65 4╳14
    32 115 190 135 100 78 4╳18
    40 150 200 145 110 85 4╳18
    50 170 220 160 125 100 4╳18
    65 220 280 180 145 120 4╳18
    80 250 300 195 160 135 4╳18
    100 300 340 215 180 155 8╳18
    125 350 245 210 185 8╳18
    150 400 280 240 210 8╳23
    200 450 335 295 265 8╳23
    250 530 390 350 320 8╳23
    300 580 440 400 368 8╳23

     

     
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