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Joints de tige pour application d'hydrogène

Joints de tige pour application d'hydrogène

  • September 18. 2023

Ces dernières années, avec le développement continu de la pétrochimie et du gaz de schiste, les nouvelles énergies sont également en développement continu. La demande du marché et le développement de l’énergie hydrogène augmentent également, posant de nombreux défis à nos processus de transport et de développement. En tant que composant indispensable des équipements de transport et de conduite, les composants d’étanchéité jouent un rôle important pour assurer la sécurité et la stabilité de l’équipement. Les conditions de travail des équipements de transport par compression d’énergie hydrogène sont extrêmement dures. De nos jours, les joints composés d'élastomères de caoutchouc fluoré, de polytétrafluoroéthylène modifié et d'anneaux d'appui rectangulaires en polyétheréthercétone sont couramment utilisés sur le marché. Ce composant d'étanchéité présente un faible débit et un taux de défaillance élevé dans les applications pratiques sousconditions d’étanchéité à l’énergie hydrogène .


JST Seals a développé plusieurs solutions, développant et concevant des joints à hydrogène via des tests internes et externes, adaptés aux nouveaux équipements de compression d'hydrogène, en particulier aux équipements liés à la compression et au transport de l'hydrogène ; Les joints à hydrogène sont développés pour résoudre les problèmes environnementaux Application de la compression et du transport de l'hydrogène dans des conditions de haute température et de haute pression de 135 ℃ (hors chaleur de friction) et de pression de 45 MPa.


(1) La bague de retenue en forme de L peut non seulement fixer la bague collectrice en polytétrafluoroéthylène modifié, mais également empêcher l'extrusion axiale de l'élastomère en caoutchouc fluoré. De plus, lorsque la vitesse alternative est rapide, elle peut également jouer un rôle de guidage et améliorer la durée de vie du scellement ;


(2) Un nouveau type de matériau élastomère a été développé, capable de résister à des températures élevées et aux explosions de gaz et de fournir en permanence une étanchéité élastique ;


(3) Le matériau de la bague collectrice est un matériau en polytétrafluoroéthylène modifié, qui résiste aux températures élevées et à l'usure, et présente de bonnes performances d'étanchéité et une bonne durée de vie.

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