Înțelegeți conductele chimice? Din acestea, 11 tipuri de țevi, 4 tipuri de fitinguri, 11 valve pentru început! (Partea 1)

Conductele și valvele chimice sunt o parte indispensabilă a producției chimice și reprezintă legătura dintre diferite tipuri de echipamente chimice. Cum funcționează cele mai comune 5 valve din conductele chimice? Scopul principal? Care sunt valvele pentru țevi și fitinguri chimice? (11 tipuri de țevi + 4 tipuri de fitinguri + 11 valve) Conductele chimice, o înțelegere completă a acestor lucruri!

Țevi și fitinguri, robinete pentru industria chimică

1

11 tipuri de țevi chimice

Tipuri de țevi chimice după material: țevi metalice și țevi nemetalice

MetalPipe

 Înțelegerea conductelor chimice1

Țeavă din fontă, țeavă de oțel cu îmbinări, țeavă de oțel fără sudură, țeavă de cupru, țeavă de aluminiu, țeavă de plumb.

①Țeavă din fontă:

Țeava din fontă este una dintre țevile utilizate în mod obișnuit în conductele chimice.

Datorită fragilității și etanșeității slabe a conexiunii, este potrivită doar pentru transportul mediilor de joasă presiune și nu este potrivită pentru transportul aburului la temperatură înaltă și presiune înaltă și a substanțelor toxice și explozive. Se utilizează în mod obișnuit în conductele subterane de alimentare cu apă, conductele de gaz și conductele de canalizare. Specificațiile țevilor din fontă sunt conform diametrului interior Ф × grosimea peretelui (mm).

② țeavă de oțel cu îmbinare:

Țeavă de oțel cu îmbinare conform utilizării punctelor de presiune ale conductelor obișnuite de apă și gaz (presiune 0,1 ~ 1,0 MPa) și ale conductelor îngroșate (presiune 1,0 ~ 0,5 MPa).

Acestea sunt utilizate în general pentru transportul apei, gazului, aburului de încălzire, aerului comprimat, petrolului și altor fluide sub presiune. Țeava galvanizată se numește țeavă din fontă albă sau țeavă galvanizată. Țeava negalvanizată se numește țeavă din fontă neagră. Specificațiile sale sunt exprimate în diametru nominal. Diametrul nominal minim este de 6 mm, iar diametrul nominal maxim este de 150 mm.

③ Țeavă de oțel fără sudură:

Țeava de oțel fără sudură are avantajul unei calități uniforme și al unei rezistențe ridicate.

Materialul său este oțel carbon, oțel de înaltă calitate, oțel slab aliat, oțel inoxidabil și oțel rezistent la căldură. Datorită diferitelor metode de fabricație, se împarte în două tipuri: țevi de oțel fără sudură laminate la cald și țevi de oțel fără sudură trase la rece. Diametrul țevii din ingineria conductelor este mai mare de 57 mm, țevile laminate la cald utilizate în mod obișnuit fiind cu 57 mm mai mic decât țevile trase la rece utilizate în mod obișnuit.

Țeava din oțel fără sudură este utilizată în mod obișnuit pentru transportul unei varietăți de gaze, vapori și lichide sub presiune, putând rezista la temperaturi mai ridicate (aproximativ 435 ℃). Țeava din oțel aliat este utilizată pentru transportul mediilor corozive, dintre care țeava din aliaj rezistentă la căldură poate rezista la temperaturi de până la 900-950 ℃. Specificațiile pentru țeava din oțel fără sudură sunt: ​​diametrul interior Ф × grosimea peretelui (mm). 

Diametrul exterior maxim al țevii trase la rece este de 200 mm, iar diametrul exterior maxim al țevii laminate la cald este de 630 mm. Țevile din oțel fără sudură sunt împărțite în țevi fără sudură generale și țevi fără sudură speciale în funcție de utilizare, cum ar fi țevile fără sudură pentru cracarea petrolului, țevile fără sudură pentru cazane, țevile fără sudură pentru îngrășăminte și așa mai departe.

④Tub de cupru:

Tubul de cupru are un efect bun de transfer termic.

Se utilizează în principal în echipamente de schimb de căldură și conducte pentru dispozitive de răcire profundă, tuburi de măsurare a presiunii instrumentației sau în transmisia fluidelor sub presiune, dar dacă temperatura este mai mare de 250 ℃, nu ar trebui utilizată sub presiune. Deoarece este mai scumpă, se utilizează în general în locuri importante.

⑤ Tub de aluminiu:

Aluminiul are o bună rezistență la coroziune.

Tuburile de aluminiu sunt utilizate în mod obișnuit pentru transportul acidului sulfuric concentrat, acidului acetic, hidrogenului sulfurat și dioxidului de carbon, precum și al altor medii, și sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit în schimbătoarele de căldură. Tuburile de aluminiu nu sunt rezistente la alcali și nu pot fi utilizate pentru transportul soluțiilor alcaline și al soluțiilor care conțin ioni de clorură.

Datorită rezistenței mecanice a tuburilor de aluminiu odată cu creșterea temperaturii și reducerea semnificativă a utilizării acestora, utilizarea tuburilor de aluminiu nu poate depăși 200 ℃, iar pentru conductele de presiune, temperatura de utilizare va fi și mai scăzută. Aluminiul are proprietăți mecanice mai bune la temperaturi scăzute, așa că tuburile din aluminiu și aliaje de aluminiu sunt utilizate în principal în dispozitivele de separare a aerului.

(6) Țeavă de plumb:

Țeava de plumb este utilizată în mod obișnuit ca conductă pentru transportul mediilor acide. Mediul poate conține între 0,5% și 15% acid sulfuric, dioxid de carbon, 60% acid fluorhidric și mai puțin de 80% acid acetic. Nu trebuie transportată în medii cu acid azotic, acid hipocloros sau alte medii. Temperatura maximă de funcționare a țevii de plumb este de 200 ℃.

Tuburi nemetalice

 Înțelegerea conductelor chimice2 

Țeavă de plastic, țeavă de plastic, țeavă de sticlă, țeavă ceramică, țeavă de ciment.

①Țeavă de plastic:

Avantajele țevilor din plastic sunt rezistența bună la coroziune, greutatea redusă, turnarea convenabilă și prelucrarea ușoară.

Dezavantajele sunt rezistența scăzută și rezistența slabă la căldură.

În prezent, cele mai utilizate țevi din plastic sunt țevile dure din clorură de polivinil, țevile moi din clorură de polivinil, țevile din polietilenă, țevile din polipropilenă, precum și țevile metalice pulverizate pe suprafață, polietilenă, politrifluoroetilenă și așa mai departe.

② furtun de cauciuc:

Furtunul de cauciuc are o bună rezistență la coroziune, greutate redusă, plasticitate bună, instalare, demontare, flexibil și convenabil.

Furtunul de cauciuc utilizat în mod obișnuit este, în general, fabricat din cauciuc natural sau cauciuc sintetic, potrivit pentru situații cu cerințe de presiune scăzută.

③ Tub de sticlă:

Tubul de sticlă are avantajele rezistenței la coroziune, transparenței, curățării ușoare, rezistenței scăzute, prețului scăzut etc., dezavantajul fiind fragilitatea, nu presiunea.

Frecvent utilizat în testare sau la locul de muncă experimental.

④ tub ceramic:

Ceramica chimică și sticla sunt similare, au o bună rezistență la coroziune, pe lângă acidul fluorhidric, acidul fluorosilicic și alcalii puternici, pot rezista la o varietate de concentrații de acizi anorganici, acizi organici și solvenți organici.

Datorită rezistenței reduse, fragilității, se utilizează în general pentru a exclude mediile corozive din conductele de canalizare și ventilație.

⑤ Țeavă de ciment:

Utilizat în principal pentru cerințele de presiune, preia etanșarea nu este în ocazii ridicate, cum ar fi canalizarea subterană, conductele de drenaj și așa mai departe. 

2

4 tipuri de fitinguri 

Pe lângă țeava din conductă, pentru a satisface nevoile de producție, instalare și întreținere a procesului, există multe alte componente în conductă, cum ar fi tuburi scurte, coturi, teuri, reductoare, flanșe, jaluzele și așa mai departe.

De obicei, numim aceste componente pentru accesorii de conducte sub denumirea de fitinguri. Fitingurile pentru țevi sunt părți indispensabile ale conductei. Iată o scurtă introducere în câteva fitinguri utilizate în mod obișnuit.

① Cot

Cotul este utilizat în principal pentru a schimba direcția conductei, în funcție de gradul de îndoire a cotului, clasificându-se în mod obișnuit coturi de 90°, 45°, 180°, 360°. Coturile de 180°, 360°, cunoscute și sub denumirea de cot în formă de „U”.

Există, de asemenea, coturi pentru conductele de proces care necesită un unghi specific al cotului. Coturile pot fi utilizate pentru îndoirea directă a țevilor sau pentru sudarea țevilor, putând fi utilizate și după turnare și sudare, sau turnare și forjare și alte metode, cum ar fi în cazul conductelor de înaltă presiune, coturile sunt în mare parte din oțel carbon de înaltă calitate sau oțel aliat forjat.

Înțelegerea conductelor chimice3

②Tee

Când două conducte sunt conectate între ele sau trebuie să aibă un shunt de bypass, racordul de la îmbinare se numește teu.

În funcție de diferitele unghiuri de acces la țeavă, există racorduri verticale cu T pentru conexiune pozitivă, racorduri diagonale cu T. Racorduri înclinate pot fi denumite în funcție de unghiul de înclinare, cum ar fi racorduri înclinate cu T de 45° și așa mai departe.

În plus, în funcție de dimensiunea calibrului orificiului de intrare și respectiv de ieșire, cum ar fi racordul în T cu diametru egal. Pe lângă fitingurile comune în T, adesea se numesc și racorduri cu numărul de interfețe, de exemplu patru, cinci, racorduri diagonale în T. Pe lângă sudarea țevilor, există și sudarea în grup turnată, turnarea și forjarea.

Înțelegerea conductelor chimice4

③Mamelon și reductor

Când ansamblul conductei are o secțiune mică insuficientă sau din cauza nevoilor de întreținere, se montează o secțiune mică de țeavă detașabilă, adesea folosind un niplu.

Preluarea niplului cu conectori (cum ar fi flanșă, șurub etc.) sau pur și simplu a fost un tub scurt, cunoscut și sub numele de garnitură de țeavă.

Două țevi cu diametre inegale vor fi conectate la gura fitingurilor de țeavă numită reducție. Adesea numită cap de dimensiune. Astfel de fitinguri au reducție turnată, dar și cu țeavă tăiată și sudată sau sudată cu placă de oțel laminată. Reductoarele din conductele de înaltă presiune sunt fabricate din piese forjate sau contractate din tuburi de oțel fără sudură de înaltă presiune.

Înțelegerea conductelor chimice5

④Flanșe și jaluzele

Pentru a facilita instalarea și întreținerea, conductele sunt adesea utilizate în conexiunea detașabilă, flanșa fiind o piesă de conectare utilizată în mod obișnuit.

Pentru curățare și inspecție, în conductă trebuie instalată o placă oarbă sau o placă oarbă la capătul conductei. Placa oarbă poate fi utilizată și pentru a închide temporar o interfață sau o secțiune a conductei, întrerupând conexiunea cu sistemul.

În general, conductele de joasă presiune au aceeași formă a jaluzelei și a flanșei solide, așa că această jaluzelă se numește și capac de flanșă. Această jaluzelă are aceeași flanșă și a fost standardizată, iar dimensiunile specifice pot fi găsite în manualele relevante.

În plus, în întreținerea echipamentelor chimice și a conductelor, pentru a asigura siguranța, se utilizează adesea discuri solide din tablă de oțel introdusă între cele două flanșe, pentru a izola temporar echipamentul sau conducta de sistemul de producție. Această jaluzea este denumită în mod obișnuit jaluzea de inserție. Inserția de dimensiunea jaluzei poate fi introdusă în suprafața de etanșare a flanșei cu același diametru.

Înțelegerea conductelor chimice6


Data publicării: 01.12.2023