技術文章
TECHNICAL ARTICLES氫能作為一種清潔能源,近年來在全球范圍內得到了廣泛的關注和發展。氫能產業鏈涉及制氫、儲運氫、供氫以及用氫等多個環節,其中閥門作為關鍵組件,在各個階段都發揮著不可替代的作用。氫能產業鏈概述氫能產業鏈主要包括制氫、儲運氫、供氫和用氫四大環節。制氫環節主要通過化石能源制氫、工業副產回收制氫以及電解水制氫等方式生產氫氣。儲運氫環節涉及氫氣的儲存、運輸和加注等過程,主要包括高壓氣態儲氫、液態儲氫和固體儲氫三種方式。供氫環節主要指對接氫能的各個應用場景,如船舶、重卡等重型機動應用或調峰氫...
鈦合金閥門因其優異的比強度、耐腐蝕性和高溫性能,廣泛應用于航空航天、船舶、化工等領域。然而,鈦合金表面硬度低、耐磨性差等問題限制了其在高壓、高速及苛刻工況下的長期服役性能。離子滲氮技術作為一種高效的表面改性方法,能夠顯著提升鈦合金閥門的表面硬度、耐磨性和疲勞壽命,同時保持基體的耐蝕性。本文綜述了鈦合金閥門離子滲氮技術的研究進展,探討了工藝參數對滲氮層組織、相組成及性能的影響,并分析了滲氮層形成機制及強化機制。最后,本文展望了該技術的未來發展方向,為鈦合金閥門表面強化提供參考。...
1概述大口徑蝶閥作為流體控制系統的關鍵執行元件,具有結構緊湊、流阻小、啟閉迅速等優點,在水利工程中發揮著不可替代的作用。大口徑蝶閥在管網系統中長期承受流體高壓、沖擊和腐蝕等作用,其動態性能直接影響系統的運行穩定性。因此,建立快速、高精度的蝶閥綜合性能(如流量、動水力矩、應力分布等)預測模型具有重要的工程應用價值。然而,傳統蝶閥性能研究方法面臨許多瓶頸,如實驗測試成本高昂,高保真數值仿真周期長,且大口徑蝶閥實物試驗需搭建復雜管路系統,依賴高精度傳感器與驅動設備,難以準確模擬實際...
隨著科技的飛速發展,人工智能(AI)正以的速度滲透到各行各業,其*的數據處理能力、自主學習能力和精準控制能力為傳統制造業帶來了深刻的變革。面對人工智能浪潮,閥企如何積極應對,以實現轉型升級和可持續發展,成為了擺在面前的重要課題。人工智能:技術賦能的新引擎人工智能以其*的數據處理能力、自主學習能力和精準控制能力,為傳統制造業提供了技術賦能。通過機器學習、深度學習等技術,AI能夠不斷優化算法模型,提高預測準確性,實現更高效的決策支持。在閥門行業,AI的引入將極大地提升閥門的智能化...
閥門作為工業領域中的關鍵部件,在流體控制、能源傳輸等方面發揮著至關重要的作用。俄羅斯作為世界重要的工業大國之一,其閥門市場具有獨特的特點和發展趨勢。俄羅斯閥門市場規模龐大,主要得益于其豐富的自然資源和*的工業基礎。俄羅斯是天然氣出口國和重要的石油生產國,能源行業對閥門的需求巨大。此外,俄羅斯的化工、冶金、電力等工業領域也需要大量的閥門產品。與此同時,中國閥門企業在閥門市場中也扮演著日益重要的角色,許多中國閥企都紛紛開始布局俄羅斯閥門市場。俄羅斯閥門市場主要應用領域Applic...
超(超)臨界燃煤發電技術可有效提高火電機組效率、降低發電煤耗和減少污染物排放,有助于實現煤炭資源清潔高效利用、深入推進節能減排的要求。超(超)臨界燃煤發電技術經歷了常規超臨界參數、超超臨界參數、超(超)臨界技術在范圍內快速發展的三個階段,在材料工業發展的支持下,朝著700℃等級超超臨界技術發展。600℃超超臨界機組及閥門材料要求在燃煤發電機組的發展過程中,高溫材料一直是機組類型改進提升的基礎。對于超超臨界機組,其材料要具備的性能概括為以下幾個方面:①在高溫蒸汽工況中,有較高的...
傳統的閥門制造工藝依賴于鑄造、鍛造和機械加工,過程繁瑣且成本較高。隨著增材制造技術的成熟,為閥門制造帶來了新的發展方向,尤其在定制化和快速原型制造方面展現了巨大潛力。增材制造又稱為3D打印,屬于一種制造技術,依據三維CAD設計數據,采用離散材料(液體、粉末、絲等)逐層累加制造實體零件。相對于傳統切削的材料去除和模具成形的材料變形,增材制造是一種“自下而上”材料累加的制造過程,在材料加工方式上有本質區別。其工作流程一般包括三維建模、分層切片、逐層打印和后處理。2023年我國增材...
電磁閥(Electromagneticvalve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。這些閥門的特點是結構緊湊,能夠提供持久的流體服務,操作功率低且反應迅速。這些閥門如何實現獨特的性能特征?答案在于它們的設計和閥門元件的電磁作用。電磁閥包括閥體(包含孔口)和電磁閥。螺線管由圍繞鐵磁芯或柱塞的感應線圈組成。通過傳遞電信號為線圈通電,從而產生穿過線圈的磁場。磁場吸引柱塞并...
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