Flanschisolierungs-Dichtungssätze werden verwendet, um die Dichtungs- und Isolierprobleme von Flanschen zu lösen und Verluste aufgrund von Korrosion und Leckagen von Rohrleitungen zu kontrollieren. Sie werden häufig verwendet, um Flansche abzudichten und elektrische Streuströme in Rohrleitungen in Öl-, Gas-, Wasser-, Raffinerie- und Chemieanlagen zu kontrollieren, um die Wirksamkeit von kathodischen Schutzsystemen zu erhöhen.
Flanschisolierungs-Dichtungssätze werden verwendet, um die Dichtungs- und Isolierprobleme von Flanschen zu lösen und Verluste aufgrund von Korrosion und Leckagen von Rohrleitungen zu kontrollieren. Sie werden häufig verwendet, um Flansche abzudichten und elektrische Streuströme in Rohrleitungen in Öl-, Gas-, Wasser-, Raffinerie- und Chemieanlagen zu kontrollieren, um die Wirksamkeit von kathodischen Schutzsystemen zu erhöhen.
Begrenzung des Umfangs und der Kosten des kathodischen Schutzstroms auf nur die Rohre, die vor dem kathodischen Schutzsystem geschützt werden müssen
Zum elektrischen „Aufteilen“ langer Rohrleitungen in ausgeprägte kathodische Schutzsysteme
Zum Isolieren einer Pipeline, um sicherzustellen, dass kathodischer Schutz oder elektrische Streuströme keine erhöhte Korrosion verursachen oder eine Gefahr darstellen
Zum Isolieren von Rohrleitungssystemen, in denen unterschiedliche Metalle vorhanden sind
Zur Eliminierung der statischen Ladungsübertragung bei Entlade- oder Ladevorgängen an Öllagerterminals
Isolierdichtungstyp:
Typ E (Vollflächendichtung)
Dieser Dichtungssatz bietet vollständigen Schutz beider Flanschflächen. Die Dichtung hat den gleichen Außendurchmesser wie die Flansche. Dieses Merkmal verhindert die Ansammlung von Fremdkörpern zwischen den Flanschflächen, um eine vollständige kathodische Isolierung sicherzustellen.
Typ F (Ringdichtung)
Diese Dichtung wird so hergestellt, dass sie nur auf die erhabene Stirnfläche der Flansche passt. Der Außendurchmesser der Dichtung ist etwas kleiner als der Innendurchmesser des Lochkreises. Es wird empfohlen, die Flansche zu umwickeln, um zu verhindern, dass Fremdkörper die Flansche „kurzschließen“.
Typ D (RTJ-Dichtungen)
Passend für RTJ-Flansche. Sie können nach ASME- und API-Flanschstandard hergestellt werden.
Physikalische Eigenschaften der Dichtung
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Eigentum
|
Schmucklos
Phenolisch |
Neogesicht
Phenolisch |
Silikon
Glas G-7* |
Epoxid
Glas G-10 |
Epoxid
Glas G-11 |
Durchschlagsfestigkeit,
Volt/mil |
500
|
500
|
350-400
|
550
|
550
|
Druckfestigkeit,
psi |
25.000
|
25.000
|
40.000
|
50.000
|
50.000+
|
Wasseraufnahme, %
|
1.6
|
1.6
|
0.07
|
0.10
|
0.10
|
Isolationswiderstand,
Meg Ohm |
40.000
|
40.000
|
2.500
|
200.000
|
200.000
|
Biegefestigkeit, psi
|
22.500
|
22.500
|
27.000
|
45.000
|
43.000
|
Betriebstemp, oF
|
-65 bis +220
|
-65 bis +175
|
-292 bis +450
|
-292 bis +280
|
-292 bis +349
|
Betriebstemperatur, oC
|
-54 bis +104
|
-54 bis +79
|
-180 bis +232
|
-180 bis +138
|
-180 bis +176
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* = G-7-Material sollte nicht mit Kohlenwasserstoffen verwendet werden, nicht einmal in Spuren.
Temperaturgrenzen für Dichtungselemente
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Nitril
|
Viton
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Teflon
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Neopren
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EPDM
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-65 bis +250oF
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-20 bis +350oF
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-292 bis +450oF
|
-40 bis +248oF
|
-65 bis +248oF
|
-54 bis +121oC
|
-29 bis +177oC
|
-180 bis +232oC
|
-40 bis +120oC
|
-54 bis +120oC
|
Bei KXT-110- und KXT-120-Dichtungen die Temperaturgrenzen für Halter und Dichtungselement gemeinsam berücksichtigen.
Der Dichtungssatz für Flanschisolierung wird in der Öl- und Gasindustrie, Erdöl-, Chemie- und Raffinerieindustrie immer wichtiger.