Joint de démontage en fonte personnalisé OEM pour canalisation d'eau municipale
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Application de joints de dilatation en tissu non métallique
Les joints de dilatation en toile ondulée avec revers sont un nouveau type de joints de dilatation non métalliques. Ils se distinguent par leur légèreté, leur souplesse, leur étanchéité, leur résistance à la corrosion, leur grande capacité de compensation et leur facilité d'installation. Ils permettent un raccordement flexible entre différents ventilateurs, conduits et tuyauteries ; ils compensent la déformation thermique des tuyauteries et libèrent les contraintes ; ils réduisent ou atténuent les vibrations ; et facilitent l'installation de l'ensemble du système.
Les joints de dilatation en tissu ondulé se distinguent des joints de dilatation traditionnels non métalliques. Ils sont constitués d'une ou plusieurs couches de caoutchouc et de tissu, laminées à haute température et pression. Leur face arrière est retournée et façonnée une fois grâce à des techniques spéciales, contrairement aux techniques traditionnelles de fabrication de joints de dilatation en tissu : collage, couture, recouvrement et pressage des brides. Ces techniques spécifiques permettent à nos joints de dilatation de surmonter les faiblesses des joints traditionnels, tels qu'un laminage peu fiable, un manque d'étanchéité, des fuites, une lourdeur et des difficultés d'installation et d'entretien.
Les joints de dilatation en tissu ondulé se connectent aux brides grâce à leur propre couche de caoutchouc. La connexion est très hermétique et peut supporter une pression de service maximale de 2 MPa. Leur taux de compression axiale et leurs déplacements radiaux et rotatifs sont bien supérieurs à ceux des joints de dilatation traditionnels. Nos joints de dilatation en tissu ondulé sont idéaux pour les ventilateurs et les tuyauteries, car ils réduisent les vibrations, le bruit et les contraintes du système. Ce sont les meilleurs composants dont vous avez besoin pour votre système.
Nous utilisons différents types de tissus pour fabriquer les joints de dilatation en fonction des exigences techniques et des environnements d'application de nos clients, tels que le caoutchouc de silicone, le caoutchouc fluoré, l'éthylène-propylène-diène monomère (EPDM).
Application recommandée
● Industrie de transformation
● Industrie pétrochimique
● Industrie chimique
● Industrie pharmaceutique
● Milieux toxiques, dangereux et chimiques
● Incinération des résidus et des déchets
● Calcination
● Réduction
● Industrie pétrolière et gazière
● Technologie de raffinage
● Technologie des centrales électriques
● Industrie des pâtes et papiers
● Production et transformation des métaux
● Industrie du ciment
● Conduits de fumées
● Entrées et sorties de chaudière
● Pénétration de tuyaux
● Lignes de processus
● Piles
● Industries avec des exigences plus élevées
Avantages
● Réduction des émissions polluantes
● Fonctionnement sûr
● Réduction significative de la consommation d’énergie primaire
● Longue durée de vie, faible usure
● Temps d'arrêt prévisibles
● Disponible en version rétroactive sur les systèmes existants
● Bonne flexibilité
● Haute résistance chimique
● Perte de chaleur réduite
● Force de réaction minimale
※ Personnalisé pour s'adapter aux conditions de travail et aux matériaux réels sur demande.
Matériau du tissu | Fonctions résistantes aux intempéries | Fonctions physiques | Fonctions chimiques | température de fonctionnement | Pas pour | |||||||||||||||||
ozène | oxyde | soleil | radiation | épaisseur du tissu | plage de pression | taux de compression axiale (%) | rapport d'étirement axial (%) | décalage radial (%) | adapté pour fluides | H₂SO₄ chaud | H₂SO₄ chaud | HCL chaud | HCL chaud | Anhydre ammoniac | NaOH | NaOH | fonctionnement plage de température | Max continu température de fonctionnement | max temporaire température de fonctionnement | |||
tissu + couche d'étanchéité au gaz | Pression positive | pression négative | <50% | >50% | <20% | >20% | <20% | >20% | ||||||||||||||
Caoutchouc EPDM (EPDM) | bien | bien | bien | bien | 0,75 à 3,0 mm | max34,5 min14,5 | max34,5 min14,5 | 60% | 10-20% | 5 à 15 % | gaz corrosif solvants organiques gaz général | approprié (bien) | moyenne ou pauvre | moyenne | pauvre | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | -50~148℃ | 148℃ | 176℃ | Hydrocarbures aliphatiques Hydrocarbures aromatiques |
Caoutchouc de silicone (SL) | bien | bien | bien | moyenne | 0,6 à 3,0 mm | max34,5 min14,5 | max34,5 min14,5 | 65% | 10% à 25% | 5% à 18% | gaz général | pauvre | pauvre | pauvre | pauvre | pauvre | approprié (bien) | moyenne | -100~240℃ | 240℃ | 282℃ | Huile solvante acide alcali |
chlorosulfoné caoutchouc polyéthylène (CSM/Hypalon) | bien | bien | bien | bien | 0,65 à 3,0 mm | max34,5 min14,5 | max34,5 min14,5 | 60% | 10-20% | 5 à 15 % | gaz corrosif solvants organiques gaz général | approprié (bien) | moyenne | moyenne | pauvre | moyenne | approprié (bien) | approprié (bien) | -40~107℃ | 107℃ | 176℃ | Chlorure d'hydrogène concentré |
Plastique Téflon (PTFE) | bien | bien | bien | bien | 0,35 à 3,0 mm | max34,5 min14,5 | max34,5 min14,5 | 40% | 5% à 8% | 5% à 10 | La plupart des gaz corrosifs solvants organiques | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | -250~260℃ | 260℃ | 371℃ | Faible résistance à l'usure |
Caoutchouc fluoré (FKM)/Viton | bien | bien | bien | moyenne | 0,7 à 3,0 mm | max34,5 min14,5 | max34,5 min14,5 | 50% | 10-20% | 5 à 15 % | gaz corrosif solvants organiques gaz général | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) | approprié (bien) général | pauvre | approprié (bien) | moyenne | -250~240℃ | 240℃ | 287℃ | ammoniac |
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