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電站閘閥密封面堆焊工藝
點擊次數:2065      更新時間:2018-02-11

之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現在介紹電站閘閥密封面堆焊工藝電站閥門的工況條件通常是540℃的高溫水蒸汽,因此閥門主體材質選用25或12CrMoV,閥體密封面堆焊材料選用鈷基合金D802(STI6)焊條。D802對應GB984標準中的型號EDCoCr—A,相當于AWS中ERCoCr—A。D802材料可在高溫高壓下連續啟閉工作,具有優良的耐磨性、抗沖擊性、抗氧化性、耐腐蝕性及抗氣蝕性。閥門的使用壽命由于閥門應用領域廣泛,使用介質繁多,腐蝕情況各不相同,因此從國家標準到行業標準均未對閥門的使用壽命做出規定,在1980年機械工業部為了提高機械工業產品的質量并配合全國產品評比,制定了“閥門行業產品質量分等規定”其中對閘閥、截止伐的一等品、優等品規定了壽命實驗要求;如Dn≤200~400高中壓閥門一等品耐擦傷次數2000次,優等品為4000次。由于核電站閥門的特殊性,各國對核電站閥門的使用壽命都做了規定;如美國、法國都規定40年,日本規定30年~40年。
    AWS標準中的ERCoCr—A焊絲和填充絲熔敷的焊縫金屬特點是分布在鈷鉻鎢固溶體基體中由約13%的鉻碳化物共晶體網絡組成的亞共晶體組織。其結果是使材料具有抗低應力磨損性能與抵抗某種程序沖擊所必要的韌性的結合。鈷合金具有良好的抗金屬一金屬間磨損的性能,特別是在高載荷狀態下的抗擦傷性能。基體中高的合金元素含量能提供的抗腐蝕性和抗氧化性。鈷基合金不發生同素異形轉變,鈷基合金的熔敷金屬處于熱態(650℃以下)時,其硬度降低并不明顯,只有當溫度升高到650℃以上時,硬度才明顯下降,當溫度恢復到熱態以下時,其硬度又回復到接近原始的硬度。也就是當母材進行焊后熱處理時,密封面的性能不會損失。
電站閘閥密封面堆焊工藝 
    電站閥門是在閥體中間孔部位用電焊的方法堆焊鈷基合金加工成閥座密封面,由于密封面處在閥體中間孔較深的位置,在堆焊時易產生夾渣和裂紋等缺陷。根據需要采用加工試件方法進行深孔堆焊D802工藝試驗。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥 “電站閥”也稱電站閥門,主要適用于火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。
適用介質:水、蒸氣等非腐蝕性介質。電站閥門與其他閥門產品相比的特點是高溫高壓,*的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術特性、工況的特殊使產品也形成了其他產品所替代不了的特點。

 
電站閘閥密封面堆焊工藝電站閥主要設計規范  
設計與制造GB/T12234ASMEB16.34  
結構長度JB/T3595  
接口連接尺寸JB/T3595GB/T12224  
檢驗與試驗JB/T3595MSSSP61  
壓力與溫度基準JB/T359NSIB16.34  
電站閥主要壓力等級  
公稱壓力200、250、320  
工作壓力P55100V、P55140V、P55170V  
 
電站閥結構優勢  :
1.采用壓力自緊式密封,閥體支管兩端為焊接連接。  
2.閥坐、閥瓣密封面采用鈷基硬質合金等離子噴焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。  
3.閥桿經抗腐蝕性氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。  
 
電站閘閥結構特點:
1、 啟閉無摩擦。這一功能完*了傳統閥門因密封面之間相互摩擦而影響密封的問題。
2、 上裝式結構。對裝在管道上的閥門可直接在線檢查與維修,能有效減少裝置停車,降低成本。
3、 單閥座設計。消除了閥門中腔介質因異常升壓而影響使用安全的問題。
4、 低扭矩設計。特殊結構設計的閥桿,只需配一個小手把閥門就能輕松啟閉。
5、 楔形密封結構。閥門是靠閥桿提供的機械力,將球楔壓到閥座上而密封,
使閥門的密封性不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證。
6、 密封面的自清潔結構。當球體傾離閥座時,管線中的流體沿球體密封面成360度均勻通過,
不僅消除了高速流體對閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達到自清潔的目的
 
電站閘閥工作原理:
開啟過程
1在關閉位置,閥體受閥桿的機械施壓作用,緊壓在閥座上。
2當逆時針轉動手輪時,閥桿則反向運動,其底部角形平面使球體脫開閥座。
3閥桿繼續提升,并與閥桿螺旋槽內的導銷相互作用,使球體開始無摩擦地旋轉。
4直至到全開位置,閥桿提升到極限位置,球體旋轉到全開位置。
關閉過程
1關閉時,順時針旋轉手輪,閥桿開始下降并使球體離開閥座開始旋轉。
2繼續旋轉手輪,閥桿受到嵌于其上螺旋槽內的導銷的作用,使閥桿和閘板同時旋轉90度。
3 快要關閉時閘體已在與閥座無接觸的情況下旋轉了90度。
4手輪轉動的zui后幾圈,閥桿底部的角形平面機械地楔向壓迫球體,使其緊密地壓在閥座上,達到*密封。
    在工藝試驗過程中找出了易產生缺陷的原因。①焊材表面污染。②焊材吸濕。③母材及填充金屬內含有較多雜質和油污。④閥體焊接部位剛性大(特別是DN32~50mm)。⑤預熱及焊后熱處理工藝規范選用不當。⑥焊接工藝參數選用不當。⑦焊接材料選擇不當等。


 
    電站閥閥體在鈷基合金堆焊中產生裂紋的原因主要是閥體剛性大。在焊接過程中電弧形成熔池,向焊接部位不斷熔化加熱,而焊后溫度又快速下降,熔化金屬凝固形成焊縫。如果預熱溫度低,焊層溫度下降必然很快。在焊層快速冷卻情況下,焊層的收縮率快于閥體的收縮率,在這種應力作用下很快使焊層與母材形成一種內拉應力,將焊層拉裂。在加工焊接部位時應嚴禁出現尖角。
 
    預熱溫度過低,在焊接過程中熱量快速散發。層間溫度過低,焊層冷卻速度過快對于堆焊材料來說是很不利的。焊材鈷基合金本身具有很高的紅硬性,在500~700℃工作時,硬度能保持300~500HB,但是其韌性低,抗裂性較差,容易形成結晶裂紋或冷裂紋,故焊前必須進行預熱。預熱溫度視工件大小而定,一般預熱范圍取350-500℃。
 
焊接前焊條藥皮必須保持完好,避免吸濕。焊前在150℃下烘焙1h后放入焊條保溫筒內。深孔堆焊坡口圓弧R角在工藝容許前提下盡量采用較大值,一般為R≥3mm。DN10~25mm小口徑閥體可在深孔底部用焊條全部滿焊,必須保證層間溫度≥250*(2,在中間收弧,收弧時應慢速提起焊條。工件焊前進爐(250℃)加熱至350十20℃,保溫1.5h后進行施焊,每層焊完后清除焊渣。同時控制層間溫度≥250"C,堆焊全部完成后清除焊渣。閥體焊后必須立即進爐(450℃)保溫,待本批或本爐焊畢升溫至710±20℃回火,保溫2h后隨爐冷卻,當爐溫<250℃后空冷至常溫即可進行后續加工。

 
    DN≥32mm閥體應將堆焊坡口加工成U形,來解決堆焊鈷基合金時產生剛性過大引起的收縮性不均勻的問題。在堆焊操作前,將工件清理干凈,工件進爐(爐溫為250℃),加熱至450~500℃,保溫2h,出爐施焊。先用鈷基合金焊條堆焊密封面,每層焊完后清除焊渣,同時須控制層間溫度≥250℃,堆焊全部完成后清除焊渣。再用奧氏體不銹鋼焊條(高Cr、Ni含量的不銹鋼焊條)將u形坡口焊滿。閥體焊接全部結束后立即進爐(450℃)保溫,待本批或本爐焊接完畢后升溫至720±20℃回火。升溫速度150℃/h,保溫2h后隨爐冷卻,當爐溫<250℃后空冷至常溫即可進行后續加工(圖3)。這種工藝改進對產品的性能沒有影響,用U形坡口*可以消除閥體在堆焊鈷基合金時產生內應力的作用,并且奧氏體不銹鋼焊材的抗拉強度大,延伸率高,因此減少了焊接裂紋的產生,提高了產品的合格率。無損檢驗結果表明,產品合格率達95%以上。與本文相關的產品有不銹鋼波紋管密封安全閥

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