Introduzione ai materiali delle valvole a sfera

I materiali delle valvole a sfera sono vari per adattarsi alle diverse condizioni di lavoro e ai requisiti dei fluidi. Di seguito sono riportati alcuni materiali comuni per le valvole a sfera e le loro caratteristiche:

1. Materiale in ghisa

Ghisa grigia: adatta per acqua, vapore, aria, gas, olio e altri fluidi con pressione nominale PN≤1,0 MPa e temperatura da -10℃ a 200℃. Le marche comunemente utilizzate sono HT200, HT250, HT300, HT350.

Ghisa malleabile: adatta per fluidi come acqua, vapore, aria e olio con pressione nominale PN≤2,5 MPa e temperatura da -30℃ a 300℃. I marchi comunemente utilizzati sono KTH300-06, KTH330-08, KTH350-10.

Ghisa sferoidale: adatta per PN≤4,0 MPa, temperature da -30℃ a 350℃, acqua, vapore, aria, olio e altri fluidi. I gradi comunemente utilizzati sono QT400-15, QT450-10, QT500-7. Inoltre, la ghisa sferoidale ad alto contenuto di silicio resistente agli acidi è adatta per fluidi corrosivi con pressione nominale PN≤0,25 MPa e temperatura inferiore a 120℃.

2. Acciaio inossidabile

Le valvole a sfera in acciaio inossidabile sono utilizzate principalmente nelle condotte a media e alta pressione, grazie alla loro elevata resistenza alle alte temperature, e trovano ampio impiego nei settori chimico, petrolchimico, metallurgico e in altri ambiti. L'acciaio inossidabile possiede una buona resistenza alla corrosione e alle alte temperature, risultando adatto a una varietà di fluidi corrosivi e ambienti ad alta temperatura.

3. Materiale in rame

Lega di rame: adatta per acqua, acqua di mare, ossigeno, aria, olio e altri fluidi con pressione nominale PN≤2,5 MPa, nonché per vapore acqueo a temperature comprese tra -40℃ e 250℃. I gradi comunemente utilizzati sono ZGnSn10Zn2 (bronzo di stagno), H62, Hpb59-1 (ottone), QAZ19-2, QA19-4 (bronzo di alluminio) e così via.

Rame per alte temperature: adatto per vapore e prodotti petroliferi con pressione nominale PN≤17,0 MPa e temperatura ≤570 °C. Le marche comunemente utilizzate sono ZGCr5Mo, 1Cr5Mo, ZG20CrMoV e così via.

4. Materiale in acciaio al carbonio

L'acciaio al carbonio è adatto per acqua, vapore, aria, idrogeno, ammoniaca, azoto e prodotti petroliferi con pressione nominale PN≤32,0 MPa e temperatura da -30℃ a 425℃. I gradi comunemente utilizzati sono WC1, WCB, ZG25 e gli acciai di alta qualità 20, 25, 30 e l'acciaio strutturale a bassa lega 16Mn.

5. Materiale plastico

La valvola a sfera in plastica è realizzata con materie prime plastiche, adatte all'intercettazione di fluidi corrosivi durante il processo di trasporto. Plastiche ad alte prestazioni come PPS e PEEK sono comunemente utilizzate come sedi per le valvole a sfera, al fine di garantire che il sistema non si corroda nel tempo a causa delle sostanze chimiche presenti.

6. Materiale ceramico

La valvola a sfera in ceramica è un nuovo tipo di materiale per valvole, caratterizzato da un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura. Lo spessore del corpo valvola supera i requisiti della normativa nazionale e la composizione chimica e le proprietà meccaniche del materiale principale sono conformi agli standard nazionali. Attualmente, trova impiego nella produzione di energia termica, nell'industria siderurgica, petrolifera, cartaria, bioingegneria e in altri settori.

7. Materiali speciali

Acciaio per basse temperature: adatto per pressioni nominali PN≤6,4 MPa e temperature ≥-196℃, con fluidi come etilene, propilene, gas naturale liquefatto, azoto liquido e altri. Le marche comunemente utilizzate sono ZG1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni9 e così via.

Acciaio inossidabile resistente agli acidi: adatto per acido nitrico, acido acetico e altri fluidi con pressione nominale PN≤6,4 MPa e temperatura ≤200℃. Le marche più comuni sono ZG0Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni10 (resistente all'acido nitrico), ZG0Cr18Ni12Mo2Ti, ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (resistente ad acidi e urea) e così via.

In sintesi, la scelta del materiale della valvola a sfera deve essere determinata in base alle specifiche condizioni di lavoro e ai requisiti del fluido, al fine di garantire il normale funzionamento e la stabilità a lungo termine della valvola.


Data di pubblicazione: 3 agosto 2024