Banner
Blogdetails
Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Blog Created with Pixso.

Philippinen Kohlekraftwerk ersetzt Soft-Seat Butterfly-Ventil für Dampfleitungen bei 425°C durch Hard Metal Buttefly-Ventil

Philippinen Kohlekraftwerk ersetzt Soft-Seat Butterfly-Ventil für Dampfleitungen bei 425°C durch Hard Metal Buttefly-Ventil

2026-04-10

Einleitung: Mehrere Kohlekraftwerke auf den Philippinen haben Sitzalterung und erhöhte interne Leckagen erfahren, nachdem sie 1-2 Jahre lang Weichsitz-Absperrklappen in Hochtemperatur-Dampfleitungen eingesetzt hatten.

Schmerzpunkt: Versagensmechanismus von Weichdichtungen unter Hochtemperatur-Dampf

In Hilfsdampfsystemen von Kohlekraftwerken (z. B. Rußbläserleitungen, Spurlinien) erreichen die Medientemperaturen oft 350 °C - 425 °C. Herkömmliche Weichsitz-Absperrklappen mit PTFE-, EPDM- oder NBR-Sitzen haben folgende Einschränkungen:

  • PTFE-Sitz: Langzeit-Servicegrenze bei ca. 230 °C. Darüber hinaus reduzieren Materialerweichung und Kriechen den Dichtungskontaktdruck.

  • Elastomer-Gummi-Sitz: Beschleunigte Alterung über 150 °C, Verlust der Elastizität und bleibende Verformung nach Zyklen.

Typische Feldausfälle umfassen: hörbare Dampfleckage bei geschlossenem Ventil, normaler Aktuatordrehmoment, aber keine vollständige Abschaltung möglich, und Verkohlung oder Karbonisierung des Sitzes bei Demontage.

neueste Unternehmensnachrichten über Philippinen Kohlekraftwerk ersetzt Soft-Seat Butterfly-Ventil für Dampfleitungen bei 425°C durch Hard Metal Buttefly-Ventil  0

Technische Parameter der alternativen Lösung: Nachweis der Hartdichtungs-Absperrklappe Stabilität bei 425 °C

Die ausgewählte elektrische Hartdichtungs-Absperrklappe (Wafer-Typ, Gehäuse WCB/SS304, Scheibe SS304) bietet folgende überprüfbare Parameter:



Parameter Wert Bedeutung im Vergleich zu Weichdichtungen
Max. Temperatur ≤425 °C (PDF „Geeignete Temperatur“) Deckt den überhitzten Dampftemperaturbereich von Kraftwerken ab
Sitzdichtungsmaterial Edelstahl + flexibler Graphit Kein organischer Inhalt, keine Karbonisierung
Schalenprüfdruck Bis zu 6,0 MPa (PN40-Nennwert) Marge über dem tatsächlichen Betriebsdruck (typischerweise 1,6–2,5 MPa)
Gasdichtungsprüfdruck 0,5–0,8 MPa Validiert Dichtheit bei niedrigem Druck, verhindert Dampf-Mikroleckagen

Die Hartdichtungsstruktur beruht auf dem Kontaktdruck zwischen dem Metallsitz und der Scheibe, um die Abschaltung zu erreichen, unabhängig von der elastischen Materialverformung. Daher behält sie während Temperaturzyklen einen konsistenten Dichtungskontaktdruck bei.

Funktionsprinzip und Vorteile von Elektrische hartdichtende Absperrklappe .pdf

Das Gehäuse und der Sitz sind integrierte Komponenten. Die Sitzdichtfläche ist mit einem temperaturbeständigen und korrosionsbeständigen Legierungsmaterial überzogen. Ein mehrschichtiger flexibler lamellierter Dichtring ist an der Scheibe befestigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Absperrklappen bietet dieser Ventiltyp hohe Temperaturbeständigkeit, einfache Bedienung, reibungsloses Öffnen/Schließen und kompensiert die Abdichtung durch erhöhten Drehmoment des Getriebemechanismus beim Schließen, wodurch die Dichtleistung verbessert und die Lebensdauer verlängert wird.

① Das einzigartige dreifach versetzte Design ermöglicht eine reibungslose Übertragung zwischen den Dichtflächen und verlängert die Lebensdauer des Ventils.
② Elastische Abdichtung durch Drehmoment.
③ Das geniale Keildesign bietet eine automatische „festziehen-beim-Schließen“-Dichtfunktion mit Kompensation und Nullleckage zwischen den Dichtflächen.
④ Kompakt, leicht, einfach zu bedienen und bequem zu installieren.
⑤ Pneumatische oder elektrische Betätigung kann je nach Benutzeranforderungen konfiguriert werden, um Fern- und programmatische Steuerungsanforderungen zu erfüllen.
⑥ Verschiedene Anschlusstypen: Wafer, Lug, Flansch, Stumpfschweißen.

Installations- und Auswahlhinweise

3.1 Auslegung des Aktuatordrehmoments

In Dampfleitungen verursacht hohe Temperatur Spieländerungen zwischen Spindel und Buchse. Bei Verwendung von SONGO-Serien-Elektroaktuatoren passen Sie das Ventil-Drehmoment mit einem Sicherheitsfaktor (typischerweise 1,3–1,5 ×) an. Für ein DN150-Ventil bei 1,6 MPa Betriebsdruck, berechnetes Drehmoment ≈120 N·m → SONGO-30 auswählen (Nennwert 300 N·m, bietet Spielraum).

3.2 Materialverträglichkeit mit Dampfqualität

WCB-Gehäuse ist für Sattdampf geeignet. Wenn Spuren von Chloriden oder saurem Kondensat vorhanden sind, rüsten Sie die Scheibe auf SS316 (1Cr18Ni12Mo2Ti) auf, um Lochfraßkorrosion zu vermeiden.

3.3 Montageausrichtung

Bei Wafer-Hartdichtungs-Absperrklappen sollte die Scheibe in einem spitzen Winkel zur Rohrleitung öffnen, um Erosion durch Hochgeschwindigkeitsdampf auf der Rückseite des Sitzes zu vermeiden. Typischerweise wird die Spindel horizontal mit aufrechtem Aktuator montiert.

Betriebsergebnisse und Wartungsintervall

Nach sechs Monaten Austauschservice:

  • Online-Dichtungsprüfung (Blasenmethode) bei 425 °C Dampf zeigte keine sichtbare Leckage.

  • Der Aktuator absolvierte ca. 1.200 Zyklen ohne Drehmomentdrift.

  • Die Spindelpackung (flexibler Graphit + PTFE-Verbundwerkstoff) zeigte keine externe Leckage.

Das geschätzte Wartungsintervall verlängert sich von der jährlichen Sitzersetzung (Weichdichtung) auf eine Inspektion der Packung alle drei Jahre.

Schlussfolgerung

Für Hochtemperatur-Dampfleitungen (≤425 °C) in südostasiatischen Kohlekraftwerken bieten elektrische Hartdichtungs-Absperrklappen (Metallsitz + flexibler Graphit) einen direkten Ersatz, wenn Weichsitzventile ausfallen. Die Auswahl muss Temperatur, Druck, Drehmoment und Materialverträglichkeit überprüfen. WCB-Gehäuse wird für schwefelhaltige oder saure Kondensatdienste nicht empfohlen – stattdessen sollte SS316 verwendet werden.

neueste Unternehmensnachrichten über Philippinen Kohlekraftwerk ersetzt Soft-Seat Butterfly-Ventil für Dampfleitungen bei 425°C durch Hard Metal Buttefly-Ventil  1