Pourquoi la conception antistatique est-elle essentielle pour les robinets à tournant sphérique ?
L'électricité statique est un phénomène physique courant. Lorsque deux matériaux différents entrent en friction, le transfert d'électrons produit une charge électrostatique, ce processus est appelé électrification par friction. En théorie, deux objets de matériaux différents peuvent produire de l’électricité statique lorsqu’ils frottent l’un contre l’autre, mais pas deux objets du même matériau. Lorsque le phénomène produit dans le corps de la vanne, c'est-à-dire le frottement entre la bille et la bille, la tige et le corps du siège non métalliques, produira des charges statiques lorsque la vanne est ouverte et fermée, ce qui entraîne un risque d'incendie potentiel pour l'ensemble système de canalisations. Pour éviter les étincelles statiques, un dispositif antistatique est conçu sur la valve pour réduire ou éliminer la charge statique de la balle.
L'API 6D-2014 « 5.23 dispositif antistatique » stipule ce qui suit : «robinet à tournant sphérique à siège souplee, le robinet à tournant sphérique et le robinet-vanne doivent être équipés d'un dispositif antistatique. Le test de l'appareil sera effectué conformément à la section H.5 si l'acheteur le demande. L'API 6D « Test antistatique H.5 » indique : « la résistance entre l'arrêt et le corps de la vanne, la tige/l'arbre et le corps de la vanne doit être testée par une alimentation CC ne dépassant pas 12 V. Les mesures de résistance doivent être effectuées à sec avant le test de pression de la vanne, sa valeur de résistance ne dépasse pas 10 Ω. Les vannes à siège souple doivent installer un dispositif antistatique, mais les vannes à siège métallique ne sont pas nécessaires car les sièges en plastique souple comme (PTFE, PPL, NYLON, DEVLON, PEEK, etc.) ont tendance à générer de l'électricité statique lors du frottement avec la bille (généralement en métal). , contrairement aux joints métal-métal. Si le milieu est inflammable et explosif, l'étincelle électrostatique est susceptible de provoquer une combustion ou même une explosion, connectez donc les pièces métalliques en contact avec des éléments non métalliques via le dispositif antistatique à la tige et au corps, et enfin libérez l'électricité statique via le dispositif antistatique. dispositif de liaison sur le corps. Le principe antistatique du robinet à tournant sphérique flottant est illustré dans la figure ci-dessous.
Le dispositif antistatique se compose d'un ressort et d'une bille en acier (« électrostatique – jeux de ressorts »). D'une manière générale, les vannes à bille flottante se composent de deux « jeux de ressorts électrostatiques », l'un se trouvant sur la surface de contact de la tige et de la bille et l'autre sur la tige et le corps. Lorsque la vanne est ouverte ou fermée, de l'électricité statique est générée par la friction entre la bille et le siège. En raison du jeu entre la tige et la bille, lorsque la tige de vanne est entraînée par une sphère, la petite bille des « jeux de ressorts électrostatiques » rebondit, ce qui entraîne l'électrostatique vers la tige de vanne, en même temps, la tige de vanne et la surface de contact du corps de vanne. des ensembles de ressorts électrostatiques, exporteront l'électricité statique vers le corps en raison du même principe, et finiront par se décharger complètement électrostatiquement.
Bref, un dispositif antistatique utilisé dans un robinet à tournant sphérique est de réduire la charge statique générée sur la balle en raison du frottement. Il est utilisé pour protéger la valve contre les étincelles qui pourraient enflammer le carburant circulant à travers la valve. Le robinet à tournant sphérique avec une conception antistatique est spécialement conçu pour les domaines tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les centrales électriques et autres industries où l'absence d'incendie est la garantie importante d'une production sûre.
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