V priemysle požiarnej ochrany sú hasiace prístroje oxidu uhličitého (CO2) všeobecne uznávané pre svoje účinné a rýchle hasiace kapacity. Celkový výkon hasiaceho prístroja závisí nielen od hasiaceho prostriedku naplneného vo vnútri, ale aj od konštrukčnej a kvality kľúčových komponentov, ako sú ventily. Štruktúra ventilu zohráva najmä rozhodujúcu úlohu pri tesniacich výkonoch hasiaceho prístroja.
Vplyv štruktúry ventilu na tesniaci výkon
Štruktúra ventilu je základnou súčasťou hasiaceho prístroja CO2 a jeho konštrukcia priamo ovplyvňuje tesniaci výkon ventilu. Hlavné komponenty ventilu zahŕňajú kľúčové komponenty, ako je telo ventilu, stonka ventilu, disk ventilu a tesnenie tesnenia. Metódy porovnávania a pripojenia medzi týmito komponentmi určujú, či ventil môže účinne zabrániť úniku hasiaceho prostriedku, keď je uzavretý.
Dizajn tela ventilu je rozhodujúci. Telo ventilu je zvyčajne vyrobené z vysoko pevných materiálov odolných voči korózii, aby sa zabezpečilo, že vydrží tlak a koróziu hasiaceho činidla. Okrem toho musí byť vnútorná štruktúra tela ventilu presne opracovaná, aby sa zabezpečilo úzko spojenie medzi komponentmi. Najmä porovnávanie medzi ventilom a ventilom sedadla, jeho presnosť a povrchová úprava priamo ovplyvňuje výkon tesnenia.
Dizajn stonky ventilu je rovnako dôležitý. Ako kľúčový komponent spájajúci disk ventilu a prevádzkovú rukoväť musí materiál a výrobný proces stonky ventilu spĺňať požiadavky vysokej pevnosti, odporu korózie a odporu opotrebenia. Zároveň musí byť zodpovedajúci režim medzi ventilom a telom ventilu starostlivo navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo, že kmeň ventilu sa môže počas prevádzky stabilne pohybovať a spoľahlivo, aby sa účinne riadil disk ventilu na otvorenie a zatvorenie.
Optimalizácia štruktúry ventilu a zlepšenie výkonu tesnenia
Za účelom zlepšenia tesniaceho výkonu CO2 Hasiace prístroje ventily , Výrobcovia zvyčajne optimalizujú štruktúru ventilu. Tieto optimalizačné opatrenia zahŕňajú:
Aplikácia dvojitej tesniacej štruktúry: Pridajte ďalšiu vrstvu tesniaceho tesnenia medzi ventilovým diskom a sedadlom ventilu, aby ste výrazne zlepšili tesniaci účinok. Táto konštrukcia môže účinne zabrániť problémom s únikom spôsobeným starnutím alebo poškodením jedného tesnenia tesnenia a po dlhodobom používaní zabezpečiť spoľahlivosť hasiaceho prístroja.
Optimalizácia tesniaceho tesnenia materiálu: Vyberte tesniace tesnenia s vynikajúcou odolnosťou proti korózii, vysokým odporom teploty a odporom nízkej teploty, aby sa zabezpečilo, že si stále môžu udržiavať dobrý tesniaci výkon v rôznych drsných prostrediach. Toto opatrenie nielen zvyšuje trvanlivosť produktu, ale tiež zlepšuje celkovú bezpečnosť.
Zvýšenie šírky tesniaceho povrchu: Zvýšením kontaktnej plochy medzi diskom ventilu a sedadlom ventilu sa zvýši špecifický tlak tesniaceho povrchu, čím sa zvýši tesniaci účinok. Tento návrh môže účinne znížiť riziko úniku spôsobeného opotrebením tesniaceho povrchu a predĺžiť služobnú životnosť produktu.
Prijatie elastického sedadla ventilu: Elastické prvky, ako sú pružiny alebo gumové vankúšiky, sú umiestnené na sedadle ventilu, aby sa kompenzovala deformácia tesniaceho povrchu spôsobeného zmenami teploty alebo kolísaním tlaku. Tento dizajn zaisťuje, že ventil dokáže udržať dobrý tesniaci výkon za rôznych pracovných podmienok a zlepšuje spoľahlivosť hasiaceho prístroja.