Компрессионные фитинги широко используются в различных промышленных конвейерах, а их диапазон приложений охватывает различные рабочие среды, включая среды высокой и низкой температуры. Из -за гибкой конструктивной конструкции и выбора материала компрессионных фитингов они могут адаптироваться к рабочим требованиям в различных температурных условиях и обеспечивать надежные трубопроводные соединения.
В высокотемпературных средах применимость компрессионных фитингов в основном зависит от термостойкости уплотнения и самого фитинга. Обычно герметизирующее кольцо компрессионных фитингов изготовлено из высокотемпературных материалов, таких как флоруруббер, политетрафторэтилен (PTFE) или силикон с высокой температурой, который может противостоять определенному диапазону высоких температур, не теряя эластичности или вызывая недостаточность уплотнения. Для некоторых конкретных высокотемпературных промышленных применений, таких как химическая, нефтегазовая промышленность, трубопроводные системы, работающие при высоких температурах, требуют, чтобы фитинги долгое время поддерживали их производительность герметизации и стабильность соединения. В настоящее время выбор материала правильного герметичного кольца и оптимизация структуры сустава является ключом к обеспечению нормальной работы компрессионных фитингов в высокотемпературных средах.
Компрессионные фитинги также обладают определенным сопротивлением термическому расширению, что позволяет им адаптироваться к расширению и сокращению, вызванным изменением температуры. Особенно в высокотемпературных средах, которые требуют частых изменений, сжатие фитингов могут эффективно справляться с изменениями напряжения трубопровода, вызванных колебаниями температуры. Его сжатие может обеспечить уплотнение в высокотемпературной среде и избежать утечки высокой температурной жидкости.
Компрессионные фитинги также подходят для низкотемпературной среды, особенно в некоторых низкотемпературных системах доставки жидкости, таких как сжиженный природный газ (СПГ), жидкий азот и т. Д. Трубы и суставы в низкотемпературной среде, сталкиваются с проблемой, что температура может быть слишком низкой, что может привести к тому, что материал станет хрупким. По этой причине материалы компрессионных фитингов обычно изготовлены из низкотемпературных металлов и герметичных колец. Например, материал уплотнения кольца может быть изготовлен из флуоруруббера или других материалов с хорошими низкими температурными характеристиками, чтобы гарантировать, что он не укрепит и не потеряет эластичность в условиях низкой температуры и поддерживает производительность герметизации. Компрессионные фитинги могут противостоять большим температурным различиям при низких температурах, обеспечивая стабильное уплотнение в чрезвычайно холодных средах.
Основной проблемой в условиях низкой температуры является хрупкость материалов и влияние термического расширения и сокращения. Конструкция компрессионных фитингов учитывает эти проблемы. Материал металла соединения обычно выбирается из низкотемпературной сплавной сплавной стали или нержавеющей стали. Эти материалы обладают хорошим сопротивлением хрупкости и низкой температурой, которая может избежать свободного соединения или утечки, вызванной тепловым расширением и сокращением в условиях низкой температуры.
Хотя компрессионные фитинги подходят для среды высокой и низкой температуры, их фактическая производительность ограничена конкретным диапазоном рабочих температур. Чтобы обеспечить надежную работу при экстремальных температурах, пользователи должны выбирать соответствующие герметизирующие материалы и модели соединения в соответствии с конкретными температурными требованиями при выборе фитингов труб Ferrule. Когда температура превышает рекомендуемый диапазон соединения и герметизирующего материала, может быть затронуто уплотнение, что приведет к утечке или повреждению соединения. Следовательно, в условиях высокой или низкой температуры рабочая температура подгонки труб оборотов должна быть полностью оценена перед использованием, и убедиться, что выбран продукт, соответствующий стандартам.