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針對逸散泄漏的創新密封解決方案

逸散泄漏,或者說是在非主觀故意(需要)的情況下,氣體或蒸汽從承壓設備中逃逸的現象——它是全球溫室氣體泄漏的主要途徑,對健康有潛在威脅,而且往往會造成嚴重的經濟損失1。美國環境保護署(EPA)估計,全球大約有60%的逸散泄漏是源自閥門,特別是控制閥2

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閥門的逸散泄漏標準

為了防止逸散泄漏的發生,API 641和ISO 15848-1等行業標準為閥門測試規程制定了嚴格的要求。它們針對各種不同的特定試驗條件,例如不同的機械循環次數和熱循環模式,專門設定了泄漏率的允許范圍。至于閥門應該遵循哪種標準,通常是由閥門類型、用途和市場的要求決定的,見圖2。

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· API 641:規定了直角回轉閥門的逸散泄漏試驗規程。包括操作閥門進行610次機械循環,并且進行3次熱循環,最高溫度為260℃。試驗介質為甲烷,最高允許泄漏率為100PPMv(百萬分之體積濃度)。

· ISO 15848-1:對于隔離閥和控制閥都適用。針對控制閥規定了一系列試驗規程,包括最多4次熱循環和100,000次機械循環。試驗可以采用甲烷或氦氣作為介質。

此外,美國環境保護署長期要求那些受到“同意令”約束的煉油廠,采用制造商保證或承諾(擔保)五年零泄漏的填料產品,而且必須經過普遍認可的方法和標準進行測試。

經認證的低泄漏填料(CLLT)

經認證的低泄漏填料(CLLT),通常由柔性石墨和某種形式的金屬增強材料混合制成,并包裹或浸滲聚四氟乙烯(PTFE)。要想得到低泄漏填料(CLLT)認證,產品必須通過API 622逸散泄漏試驗,還要滿足相關各項要求。此類填料產品通常應用于那些通過了API 624,API 641和ISO 15848-1試驗的閥門。這些試驗證書可以證明,產品具有低泄漏性能和長期的使用壽命。

對于較低操作頻度的隔離閥而言,傳統的低泄漏填料可以提供足夠的密封,但很多用戶不愿意將它們用于控制閥。這是因為控制閥往往需要頻繁執行操作,因此閥桿更容易被填料中的金屬增強材料劃傷。為了解決這個問題,人們開發了一種不含金屬增強材料的防逸散泄漏填料。

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創新技術

在上述市場需求的驅動下,Teadit 2848填料問世了。它是專門針對逸散泄漏而設計,甚至名稱的靈感就是來自ISO15848逸散泄漏標準。采用抗氧化柔性石墨纖維編織物作為基礎材料,并采用創新的高強度聚四氟乙烯纖維編織護套,進行結構增強。和英科奈爾®合金絲等傳統材料相比,這樣的結構設計具有更高的斷裂載荷,同時又避免了劃傷或損壞閥桿的風險。

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用高強度聚四氟乙烯護套增強的石墨纖維代替傳統的英科奈爾護套,使得這款新穎的壓縮填料具有優異的低泄漏性能,適用于安裝應力較高的閥門。它也非常適合那些需要低摩擦、可追溯、低泄漏的解決方案。

填料特性:

· 低摩擦:和傳統的金屬增強填料相比,聚四氟乙烯增強材料能顯著降低摩擦力。

· 斷裂載荷高:精心設計的結構使它的斷裂載荷,是英科奈爾合金絲的兩倍有余。

· 可追溯:采用了“Teadit TAGS”標簽技術,填料即使已經投入使用,仍能識別產品身份,提高了可追溯性。

· Teadit 2848填料具有自潤滑特性,不會硬化,尺寸穩定,是一種理想的高性能壓縮填料。它適用于高溫高壓,以及各種化工工況。作為一款品質優異的產品,它同時能符合各種工藝要求,因此可以降低庫存總量。

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填料摩擦力測試

此款填料的優異性能,得到了無數次試驗的證明。摩擦力試驗顯示,2848填料在室溫下,摩擦力比不含聚四氟乙烯的填料低40%。當溫度升高后,這一差距還會加大。

此款填料產品已經配合控制閥經歷了苛刻的試驗,包括100,000次機械循環,和最高達260℃的熱循環。試驗證明產品的泄漏率遠低于行業標準的上限。

在石油化工廠進行的現場試驗,也驗證了實驗室里得到的結果。即便在使用了二十多個月后,配置了Teadit 2848填料的閥門仍然保持了極低的逸散泄漏率。在某個案例中,原本泄漏率不合格的閥門在裝配了2848填料后,泄漏率降到了0.2PPMv。

經過了謹慎細致的設計和內部試驗之后,工程師們決定選用高強度聚四氟乙烯護套作為增強材料。這種設計已經在低泄漏閥門試驗中證明了無出其右的性能。

結論

隨著環境保護法規越來越嚴苛,業界對逸散泄漏防控的要求也就越來越高。這意味著先進的填料技術開始凸顯的重要性。Teadit 2848憑借先進的設計滿足了這些要求。它結合了聚四氟乙烯的低摩擦系數,以及柔性石墨的耐高溫特性,同時也避免了金屬增強材料的應用。這樣的填料解決方案,已經滿足甚至超越了全球的各種逸散泄漏標準。

Teadit 2848的優勢在于結合了低泄漏、高機械強度和長期可靠性等優勢,尤其適合對性能要求高的控制閥應用場景。如果工廠設施希望降低溫室氣體排放、延長閥門壽命,并且借助多用途的填料產品精簡庫存配件,那么Teadit 2848“下一代”填料技術無疑是明智之選。



參考資料

1https://www.lythouse.com/blog/fugitive-emissions-definition- measurement-and-reduction-techniques

2. 閥桿逸散泄漏的監控和防范 - 金屬氧化物的導電率和氣體吸收測量 - 不列顛哥倫比亞大學化學和生物工程系,加拿大,不列顛哥倫比亞省,溫哥華

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