Principe van materiaalselectie voor CO2 -brandblusskleppen- Ningbo Kaituo Valve Co., Ltd.

Industrnieuws

Thuis / Nieuws / Industrnieuws / Principe van materiaalselectie voor CO2 -brandblusskleppen
Teruggaan

Principe van materiaalselectie voor CO2 -brandblusskleppen

Oct 17, 2024

De druk van vloeibare CO2 opgeslagen in een CO2 -brandblusser ligt meestal tussen 55 en 70 bar bij kamertemperatuur. Werking onder hoge druk stelt hoge eisen aan de sterkte en structurele stabiliteit van de klep. Daarom moet het klepmateriaal hoge sterkte hebben om de hoge druk in de brandblusser te weerstaan ​​en is het niet gevoelig voor vervorming of vermoeidheid tijdens langdurige opslag.
Brass is een van de meest gebruikte materialen in CO2 -brandblusskleppen. Vanwege de hoge sterkte, slijtvastheid en goede verwerkingsprestaties kan het verlies effectief weerstaan ​​onder hoge druk. Messing presteert goed wanneer ze worden onderworpen aan hoge druk, en de chemische eigenschappen zijn stabiel en niet gemakkelijk te oxideren.
Roestvrij staal is een materiaal met een hoger sterkte dat vaak wordt gebruikt in CO2-brandblussers van industriële kwaliteit. Roestvrij staal kan niet alleen bestand zijn tegen hogere werkdrukken, maar heeft ook een uitstekende corrosieweerstand, waardoor het geschikt is voor hogedruk en vaak gebruikte gelegenheden.
Wanneer een CO2 -brandblusser wordt gebruikt, Liquid Co? Vastoriseert en absorbeert snel veel warmte, en de temperatuur van het vrijgegeven gas kan dalen tot -78,5 ° C. Bij zulke lage temperaturen zullen veel materialen koud en bros worden, waardoor de materialen breekbaar, bros of falen worden. Klepmaterialen moeten niet alleen een goede drukweerstand hebben, maar ook in staat zijn om taaiheid en structurele stabiliteit bij lage temperaturen te behouden.
Brass handhaaft nog steeds een hoge taaiheid bij lage temperaturen en zal geen brosse breuk als gevolg van drastische temperatuurveranderingen, dus het is een ideaal materiaal dat veel wordt gebruikt in koolstofdioxide brandblusskleppen.
Roestvrij staal heeft een betere taaiheid op lage temperatuur dan messing, vooral bij extreem lage temperaturen. De mechanische eigenschappen zijn stabiel en geschikt voor gebruik in industriële of koude omgevingen die aanpassingsvermogen met een hogere temperatuur vereisen.