Der Titan-Kugelhahn mit doppelter Dichtung eignet sich aufgrund seiner einzigartigen Materialeigenschaften und seines strukturellen Designs für verschiedene korrosive Medien und komplizierte Arbeitsbedingungen. Spezifische Anwendungsszenarien und Medientypen sind wie folgt:
I. Anwendbare Medien
Oxidierende korrosive Medien
Der auf der Oberfläche von Titanmaterialien (wie TiO2) gebildete kompakte Oxidfilm weist eine hohe chemische Stabilität in oxidierenden Umgebungen auf und kann der Korrosion von Chlorgas, Natrium-Natriumhypochlorit, feuchtem Chlorgas und Königswasser widerstehen. Besonders geeignet für chlorhaltige Medien wie Meerwasser, Salznebel usw.
Organische und anorganische Säuren
Organische Säuren: Gut zur Oxidation organischer Säuren (z. B. Essigsäure, Ameisensäure), ihre Eignung zur Reduktion organischer Säuren (z. B. konzentrierte Schwefelsäure, Salzsäure) muss jedoch anhand von Konzentration und Temperatur beurteilt werden.
Inorganic acids: tolerates dilute sulfuric acid, nitric acid, etc., but avoids high concentrations of high-concentration red fuming nitric acid (>98%) oder Medien mit freiem NO2.
Alkalische Medien und Salzlösungen
Titanwerkstoffe sind in alkalischen Umgebungen (z. B. Natriumhydroxid-, Kalilauge-Lösungen) nahezu unempfindlich gegen Korrosion und eignen sich für den Transport alkalischer Lösungen; Gleichzeitig weisen Titanwerkstoffe eine hohe Korrosionsbeständigkeit in den meisten Salzlösungen (z. B. Natriumchlorid, Natriumbromid) auf.
Aerosolhaltige Medien
Bei vollständiger Öffnung des Kükenventils wird der Verschlussdeckel vom Medium getrennt. Die Stopfenstruktur hat selbstreinigende Eigenschaften, kann die Partikelablagerung reduzieren und ist für Medien (wie Schlamm, Erzbrei) geeignet, die feste Partikel enthalten und zur Ablagerung oder Kristallisation neigen.
II. Anwendbare Bedingungen
Hohe Temperaturen und hoher Druck
Titan hat einen hohen Schmelzpunkt (ca. 1668 Grad) und seine Festigkeit nimmt mit der Temperatur zu, wodurch es für Hochtemperaturanwendungen geeignet ist (z. B. Dampfleitungen, chemische Hochtemperaturprozesse).
Die Doppeldichtungsstruktur kann den Systemdruckschwankungen des Systems durch weiche und harte Verbunddichtungen (z. B. PTFE + Karbid) standhalten.
Viskose und leicht kristallisierende Medien
Der innere Hohlraum des Ventilkörpers ist hohlraumfrei gestaltet und die abstreifende Wirkung der Metalllippe kann die Ansammlung und Kristallisation des Mediums verhindern. Es eignet sich für viskose Medien (z. B. Asphalt, Harz) oder kristalline Medien (z. B. Calciumsulfat, Natriumcarbonatlösung).
Bidirektionale Flusspipeline
Die Doppeldichtungsstruktur unterstützt den bidirektionalen Medienfluss ohne Unterscheidung der Strömungsrichtung und eignet sich für Rohrleitungen, die einen häufigen Wechsel der Strömungsrichtung erfordern (z. B. Einlass/Auslass chemischer Reaktoren, bidirektionale Flüssigkeitstransportsysteme).
Extreme Korrosionsbedingungen
Risikokontrolle der Wasserstoffsprödigkeit: Die Korrosionsbeständigkeit von Titanmaterialien in reduktiven Medien (z. B. feuchtes Wasserstoffgas, Schwefelwasserstoffumgebung) wird durch Oberflächenbehandlung (z. B. anodische Oxidation, Ionenmodifikation) verbessert, wodurch das Risiko einer Wasserstoffversprödung verringert wird.
Finsternis- und Spaltkorrosionsschutz: Titanoxidfilme können lokale Schäden schnell reparieren und eignen sich für Arbeitsbedingungen, bei denen die Gefahr von Lochfraß oder Spaltkorrosion besteht (z. B. Meerwasserentsalzung, Chlor-Alkali-Industrie).
III. Designvorteile, die die Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsbedingungen unterstützen
Doppelsiegel
Weiche Dichtungen (z. B. PTFE) sorgen für eine anfängliche Dichtkraft, während harte Dichtungen (z. B. Metallrücken) einen sekundären Schutz bieten, um eine Leckagefreiheit zu erreichen.
Der Dichtungsdruck zwischen den Dichtungselementen wird beim Drehen des Stopfens dynamisch angepasst, um die Zuverlässigkeit der Dichtung in einer vollständig geöffneten oder vollständig geschlossenen Position sicherzustellen.
Materialanpassungsfähigkeit
Titanwerkstoffe (z. B. TA1, TA2, TA10) können je nach Zusammensetzung des Mediums und Temperatur ausgewählt werden. Beispielsweise erhöhen die palladiumhaltigen TA10-Legierungen die Korrosionsbeständigkeit und sind für stark oxidierende Medien geeignet.
Hülsenmaterial (z. B. PTFE, RPTFE) kann die Lebensdauer verlängern, indem es die Schmierfähigkeit und Temperaturbeständigkeit durch die Packung anpasst.
Strukturelle Zuverlässigkeit
Die oben-montierte Struktur reduziert die Anzahl der Ventilkörper-Verbindungsschrauben und verbessert die Zuverlässigkeit unter Hochdruckbedingungen.
Das Öffnen und Schließen des Stopfens erfolgt durch eine 90-Grad-Drehung und anschließende vertikale Bewegung, wodurch direkte Reibung an der Dichtung vermieden und das Verschleißrisiko verringert wird.
IV. EINFÜHRUNG Einschränkungen
Einschränkungen für reduktive Medien: Vermeiden Sie die Verwendung stark reduzierender Medien wie konzentrierte Schwefelsäure oder Salzsäure. Verwenden Sie keine Korrosionsinhibitoren oder Oberflächenbehandlungen zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.
Temperaturkappen: Normale Titanmaterialien sind für Temperaturen kleiner oder gleich 330 Grad geeignet. Wählen Sie für Hochtemperaturanwendungen temperaturbeständige Titanlegierungen (z. B. Gr5).
Risiko von Flusssäure: Bewertung des Einflusses der Wasserstoffdiffusion auf die Zähigkeit von Materialien in wasserstoffhaltigen Medien.





