0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

球阀内漏的原因和处理

工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-20 14:50 次阅读

球阀内漏的原因和处理

一、球阀内漏的原因

1、施工期造成阀门内漏的原因:

①运输和吊装不当引起阀门的整体损伤从而造成阀门内漏;

②出厂时,打完水压没有对阀门进行干燥处理和防腐处理,造成密封面锈蚀形成内漏;

③施工现场保护不到位,阀门两端没有加装盲板,雨水、砂子等杂质进入阀座,造成泄漏;

④安装时,没有对阀座注入润滑脂,造成杂质进入阀座后部,或焊接时烧伤引起内漏;

⑤阀没有在全开位进行安装,造成球体损伤,在焊接时,如果阀不在全开位,焊接飞溅物将造成球体损伤,当附有焊接飞溅物的球体在开关时进一步将造成阀座损伤,从而导致内漏;

⑥焊渣等施工遗留物造成密封面划伤;

⑦出厂或安装时限位不准确造成泄漏,如果阀杆驱动套或其他附件与之装配角度错位,阀门将泄漏。

2、运行期造成阀门内漏的原因:

①最常见的原因是运营管理者考虑到较为昂贵的维护费用对阀门不进行维护,或缺乏科学的阀门管理和维护办法对阀门不进行预防性维护,造成设备提前出现故障;

②操作不当或没有按照维护程序进行维护造成内漏;

③在正常操作时,施工遗留物划伤密封面,造成内漏;

④清管不当造成密封面损伤造成内漏;

⑤长期不保养或不活动阀门,造成阀座和球体抱死,在开关阀门时造成密封损伤形成内漏;

⑥阀门开关不到位造成内漏,任何球阀无论开、关位,一般倾斜2°~3°就可能引起泄漏;

⑦许多大口径球阀大都有阀杆止动块,如果使用时间长,由于锈蚀等原因在阀杆和阀杆止动块间将会堆积铁锈、灰尘、油漆等杂物,这些杂物将造成阀门无法旋转到位而引起泄漏——如果阀门是埋地的,加长阀杆会产生并落下更多的锈蚀和杂质妨碍阀球旋转到位,引起阀门泄漏;

⑧一般的执行机构也有限位,如果长期造成锈蚀,润滑脂硬化或限位螺栓松动将使限位不准确,造成内漏;

⑨电动执行机构的阀位设定靠前,没有关到位造成内漏;

⑩缺乏周期性的维护和保养,造成密封脂变干、变硬,变干的密封脂堆积在弹性阀座后,阻碍阀座运动,造成密封失效。

二、球阀内漏的判断方法

天然气管线上常用的是固定轴球阀,其一般的检查方法是:将阀门转动到全开或全关位,通过阀体排污嘴的排放检查是否有泄露。如果可以排干净,则证明密封良好。如果始终有压力排出,则可以认为阀门泄漏了,这时要对阀门进行相应的处理。但要特别强调的是对于GRoVEB-5和B-7A型球阀、PBV球阀、ROBERTCORT球阀只能在全关位进行检查,因为这类球阀在阀体上开了一个通道,当全开位时,用以平衡管线和阀腔的压力。但当全关位时,不会出现这种情况。

三、球阀内漏的处理程序

①首先检查阀门的限位,看是否通过调整限位能解决阀门的内漏。

②先注入一定量的润滑脂看是否能止漏,这时注入速度一定要慢,同时观察注脂枪出口压力表指针的变化来确定阀门的内漏情况。

③如果不能止漏,有可能是早期注入的密封脂变硬或密封面损坏造成内漏。建议这时注入阀门清洗液,对阀门的密封面以及阀座进行清洗。一般最少浸泡半小时,如果有必要可以浸泡几小时甚至几天,待固化物全部溶解后再做下一步处理。在这一过程中最好能开关活动阀门几次。

④重新注入润滑脂,间断的开、关阀门,将杂质排出阀座后腔和密封面。

⑤在全关位进行检查,如果仍有泄漏,应注入加强级密封脂,同时打开阀腔进行放空,这样可以产生大的压差,有助于密封,一般情况下,通过注入加强级密封脂内漏可以消除。

⑥如果仍然有内漏,就要对阀门进行维修或更换。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 阀门
    +关注

    关注

    4

    文章

    466

    浏览量

    22076
  • 球阀
    +关注

    关注

    0

    文章

    167

    浏览量

    10214
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    SMT锡膏贴片加工过程中出现件损件的原因分析

    在电子科技高速发展的今天,对SMT锡膏贴片加工的要求还是比较高,也偶尔也会出现一些问题,比如说件、损件等现象,这些加工不良现象都是需要SMT工厂的操作人员去寻找问题出现的原因并及时解决,保障加工
    的头像 发表于 10-29 17:35 133次阅读
    SMT锡膏贴片加工过程中出现<b class='flag-5'>漏</b>件损件的<b class='flag-5'>原因</b>分析

    控制回路断线可能原因及如何处理

    控制回路断线是电气系统中常见的故障之一,它可能导致设备无法正常工作,甚至引发安全事故。本文将分析控制回路断线的可能原因,并提出相应的处理方法。 一、控制回路断线的可能原因 接线错误 接线错误是控制
    的头像 发表于 08-23 16:36 1611次阅读

    一体成型功率电感原因大揭秘

    一体成型功率电感原因大揭秘gujing 编辑:谷景电子 一体成型功率电感也就是我们常说的棒型电感,它在电子电路中扮演者非常重要的角色。在一体成型功率电感的实际应用中,有时候可能会出现感的情况
    的头像 发表于 08-19 21:45 225次阅读

    保跳闸是什么原因怎么处理

    保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总保跳闸的原因以及相应
    的头像 发表于 07-14 10:49 2340次阅读

    低压电容鼓包液怎么处理

    低压电容鼓包液是电容失效的常见现象,处理时需要注意安全。以下是处理步骤: 1、断电:确保电容所在的电路已完全断电,避免触电风险。 2、检查安全:使用绝缘手套和工具,确保周围环境安全。 3、确认失效
    的头像 发表于 07-12 14:12 768次阅读
    低压电容鼓包<b class='flag-5'>漏</b>液怎么<b class='flag-5'>处理</b>

    共模电感感的可能原因有哪些

    电子发烧友网站提供《共模电感感的可能原因有哪些.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 16:59 0次下载

    深度揭秘磁环磁环共模电感线圈感的原因

    深度揭秘磁环磁环共模电感线圈感的原因 编辑:谷景电子 磁环共模电感线圈作为一种应用特别普遍的电感元件,我们在使用中总是会碰到各种各样的问题,比如:感的问题。如果磁环共模电感线圈在使用中出现
    的头像 发表于 06-21 09:37 490次阅读

    电池为什么会液?电池液怎么处理

    电池液是一个常见的问题,它可能会导致电池性能下降,甚至损坏电子设备。
    的头像 发表于 04-26 16:05 1.2w次阅读

    变压器抗对电路有什么影响

    变压器抗对电路有着重要的影响。在电力系统中,变压器是一种用来调节交流电压的重要设备。而抗是指变压器的一种内部电阻,它与变压器的磁绕组结构和绝缘材料相关。抗的存在会引起变压器的电能损耗,对电路
    的头像 发表于 03-14 16:36 2999次阅读

    变压器感对整流电路的影响

    变压器感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器感的概念 感是指在变压器中,
    的头像 发表于 03-14 16:25 2579次阅读

    PSoc4 I2C在开配置下不起作用的原因是什么?

    ;” 设置时,I2C 可以正常工作。 它在极\"开路、低速行驶时不起作用的原因\"是什么? 设备:cyble-014008-00 I2C SDA:P3 [4],上拉 4.7k,3.3V I2C SCL:P3 [5],上拉 4.7k,3.3V VDD:3.3V
    发表于 01-24 06:27

    补偿电容液是什么原因导致的

    补偿电容器是现代电力系统中的重要组件,它起到补偿功率因数和降低谐波电流的作用。然而,在长时间的运行过程中,我们可能会遇到补偿电容器发生液的问题。
    的头像 发表于 01-17 14:24 1101次阅读

    数字电桥如何测量感?

    数字电桥如何测量感? 数字电桥是一种测量电阻、电容和电感的仪器。在测量电感时,我们可以通过数字电桥来测量感值。 一、原理 感是指电感元件中的磁通线朝向与所期望的方向不一致,导致
    的头像 发表于 12-21 14:29 1413次阅读

    保跳闸的八大原因

    保跳闸的八大原因  保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。保跳闸是一种常见的电气故障
    的头像 发表于 12-20 10:56 6604次阅读

    源极和极的区别

    源极和极的区别  源极和极是晶体管中的两个重要极,它们在晶体管的工作过程中起着关键作用。源极与极之间的区别主要体现在以下几个方面:电流流向、电位关系、电压控制、功率损耗和应用场景。 首先,源极
    的头像 发表于 12-07 15:48 5612次阅读