非金属垫片材料
1. 天然橡胶NR
对弱酸和碱,盐和氯化物溶液具有良好的耐蚀性能,对油和溶剂耐蚀性能是差的,并不推荐用于臭氧介质。推荐工作温度-57℃~93℃。
2. 氯丁橡胶CR
氯丁橡胶是一种合成橡胶,适应于耐中等腐蚀的酸,碱和盐溶液的腐蚀。对商业用油和燃料具有良好的耐腐蚀作用。但在强氧化性酸、芳香烃和氯化碳氢化合物其耐腐蚀性能是差的。推荐工作温度-
密封垫圈价格
非金属垫片材料
1. 天然橡胶NR
对弱酸和碱,盐和氯化物溶液具有良好的耐蚀性能,对油和溶剂耐蚀性能是差的,并不推荐用于臭氧介质。推荐工作温度-57℃~93℃。
2. 氯丁橡胶CR
氯丁橡胶是一种合成橡胶,适应于耐中等腐蚀的酸,碱和盐溶液的腐蚀。对商业用油和燃料具有良好的耐腐蚀作用。但在强氧化性酸、芳香烃和氯化碳氢化合物其耐腐蚀性能是差的。推荐工作温度-51℃~121℃。
3. 丁q橡胶NBR
丁q橡胶是一种合成橡胶,适应于在较宽温度范围内具有良好的耐油、溶剂、芳香烃、碱性碳氢化合物、石油和的腐蚀性能。但在今天,法兰的加工质量、螺栓丝牙嵌入量、法兰旋转量、螺栓拉紧量、介质的填充剂和法兰表面处理等都影响垫片的密封效果。对氢氧化物、盐和接近中性的酸具有良好的耐腐蚀性能。但在强氧化性介质、氯化碳氢化合物,酮类和脂类其耐腐蚀性能是差的,推荐工作温度51℃~121℃。
4. 氟橡胶
氟橡胶胶料是由二元和三元氟生胶填加配合剂、硫化剂经混炼而成。9.陶瓷纤维、成型于带材的陶瓷纤维是一种适用于高温和低压工况及轻型法兰条件下的优异垫片材料,推荐工作温度1093℃,可制作缠绕垫片中的非金属缠绕带。除具有优异的耐热、耐介质、和良好物理机械性能外,还具有压缩y久变形低、弹性好和超长使用寿命。氟橡胶具有突出的耐热(200~250℃),耐油性能,可用于制造气缸套密封圈,胶碗和旋转唇形密封圈,能显著地提高使用时间。 推荐工作温度-40℃~232℃。
5. 氯磺酰化聚乙烯合成橡胶
对酸、碱和盐物溶液具有良好的耐蚀性能,同时不受气候、光照、、臭氧、商业燃料(如柴油和煤油等)影响。但不适应用于芳香烃、氯化碳氢化合物、铬酸和硝s。推荐工作温度-45℃~135℃。
6. 硅橡胶
硅橡胶具有突出的耐高低温,可在150℃下超长期使用而无性能变化;可在200℃下连续使用10000小时,在-70~260℃的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧,耐天候等优点,适宜制作热机构中所需的密封垫,如密封衬圈,阀垫、油封(适用于水介质)等,特种硅橡胶可制作油封。这是因为,在垫片有效宽度内介质泄漏阻力与泄漏通道的长度(正比于垫片宽度)成正比。
7. 乙丙橡胶
对强酸、强碱、盐和氯化物溶液具有良好的耐蚀性能。但不适应用于油类、溶剂、芳香烃和碳氢化合物。推荐工作温度-57℃~176。
8. 石墨
该材料不含树脂或无机物的全石墨材料,可分为掺入金属或不掺入金属元素石墨材料。0MPa、工作温度为0~150℃的腐蚀介质或对清洁度有较高要求的介质。该材料可粘接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机合物和传热溶液,甚至高温溶液具有非常优异的耐蚀性能。它不能熔化,但超过3316℃时将升华。在高温条件下,在强氧化性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外,该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。
9. 陶瓷纤维、
成型于带材的陶瓷纤维是一种适用于高温和低压工况及轻型法兰条件下的优异垫片材料,推荐工作温度1093℃,可制作缠绕垫片中的非金属缠绕带。
10. 聚四氟乙烯集中了大多数塑料垫片材料的优点,包括耐温从-95℃~232℃。除游离氟和碱金属外,对化学物品、溶剂、氢氧化物和酸具有优异的耐蚀性能。PTFE材料能充填玻璃,其目的是降低PTFE的冷流性和蠕变性。
密封垫圈价格密封垫圈价格密封垫圈价格密封垫圈价格
密封圈的优点及安装注意事项
一:密封圈优点
1、密封圈在工作压力和一定的温度范围内,应具有良好的密封性能,并随着压力的增加能自动提高密封性能。
2、密封圈装置和运动件之间的摩擦力要小,摩擦系数要稳定。
3、密封圈抗腐蚀能力强,不易老化,工作寿命长,性好,磨损后在一定程度上能自动补偿。
4、结构简单,使用、维护方便,使密封圈有更长的的寿命。
四氟包石棉布垫
二:密封圈安装注意事项
1、清洁安装位置;
2、清除密封件安装运动过程中的毛刺;
3、在密封件上涂抹润滑剂;
4、保护密封面不受损伤;
5、复核确认密封件的尺寸正确;
6、对于需要变形安装的密封件使用相应工具安装
垫片密封的泄漏形式
螺栓法兰垫片连接中,垫片是主要的密封元件。知道其泄漏的原因那么g治这个问题就要从两方面入手,一是,如何减小泄漏截面积,二是,降低泄漏的动力。对于非金属垫片来说,连接的密封是通过拧紧螺栓,造成法兰与垫片接触表面及其垫片内部较大的压紧应力,从而一方面使垫片表面与法兰表面紧密贴合、填满法兰表面的微间隙,另一方面减小垫片材料的孔隙率、亦即减小被密封流体的泄漏通道。
由于任何制造或加工方法都不可能形成绝d光滑的理想表面,也不可能实现密封面间的完全嵌合以及密封件本身孔隙的完全阻塞,所以在相互接触的密封面间和密封件的内部总是存在着微小的间隙或通道。工作时,密封流体压力迫使法兰密封面分离,压缩垫片的载荷被部分卸除,贮存于垫片中的变形能以做功的方式来恢复变形,即垫片释放其能量。因而,对垫片密封来说,泄漏总是不可避免的。当介质以一定的压力通过螺栓法兰连接时,总会在密封点处出现泄漏,分析这种现象,可以发现它是以两种形式出现的,即所谓的“界面泄漏”和“渗透泄漏”。
(作者: 来源:)