25.07.2013 Views

Produktfakta blad PDF - FVK Engineering

Produktfakta blad PDF - FVK Engineering

Produktfakta blad PDF - FVK Engineering

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Under ett antal år har packningsindustrin inte<br />

kunnat erbjuda ett tillräckligt bra alternativ till<br />

KLINGERit-packningar. Denna typ av packningar<br />

hade en hög materialstyrka även vid höga temperaturer<br />

vilket gjorde den exemplarisk.<br />

Exakt 110 år efter uppfinnandet av KLINGERit<br />

bekräftar KLINGER åter sin ledande position inom<br />

området fiberförstärkta material genom sin senaste<br />

innovation KLINGER®top-sil-ML1.<br />

Detta nya koncept inom materialteknik mäter<br />

sig med den prestandanivå som KLINGERitpackningar<br />

har satt.<br />

HNBR-Bindning<br />

- Kvarstående elasticitet<br />

- Hög värmebeständighet<br />

- Minskad sprödhet<br />

- Oxidation- och åldringsbeständig<br />

- Optimerad vulkningsprocess<br />

KLINGER ® top-sil-ML1<br />

Unikt flerlagerkoncept<br />

Materialstrukturens olika lager karaktäriseras av valet av<br />

elastomerer. Eftersom minst ett av lagren innehåller en annan typ<br />

av elastomer (jämfört med standardelastomerer som NBR, SBR,<br />

etc.), kan nedbrytnings- och åldrandeprocessen som förknippas<br />

med konventionella fibermaterial, minskas.<br />

Multi-Layer-strukturen gör det möjligt att utveckla material med<br />

nya egenskaper. De lager som innehåller specialelastomererna<br />

bibehåller sin elasticitet under en längre period jämfört med ett<br />

standardmaterial, även vid höga temperaturer och kan därför<br />

kompensera för dynamiska lastvariationer som framkallas av<br />

flänsen. Denna elasticitet minskar uppkomsten av mikrosprickor<br />

som ger upphov till läckage.<br />

De lager som innehåller standardelastomerer är bättre lämpade<br />

att motstå deformation under belastning tack vare en tätare<br />

struktur. Packningen förblir därför elastisk medan den bibehåller<br />

sin styrka.<br />

NBR-Bindning<br />

- Hög täthet<br />

- Låg krypning under belastning<br />

- Hög styrka<br />

- Tillåter högt yttryck<br />

Multi-Layer-egenskaper<br />

- Utökad livslängd och mindre läckage<br />

trots höga temperaturer<br />

- Högre kvarstående elasticitet<br />

- Fördröjd åldring<br />

- Lägre krypning<br />

- Högt tillåtet yttryck


Täthetsegenskaper i mättad ånga<br />

Detta test är en utmärkt metod att<br />

undersöka nedbrytningen av elastomerbundna<br />

tätningsmaterial under en bestämd<br />

tid. Mediet är mättad ånga under<br />

120 bar tryck och en temperatur på 320<br />

°C och utgör ett entydigt test för<br />

elastomererna. Testförhållandena är utformade<br />

för att skapa nedbrytning av<br />

provmaterialet och så att en värdering av<br />

åldrandet hos Multi-Layer-materialen kan<br />

göras. Genom dessa extrema testförhållanden<br />

kan en differentiering av olika<br />

packningstyper göras.<br />

Ett plötsligt tryckfall i testriggenskammare<br />

indikerar att antingen ett<br />

ångläckage har uppstått i sprickor i materialet<br />

eller att provmaterialet har sönderfallit.<br />

Båda effekterna kommer av sprödhet<br />

som beror på nedbrytning av<br />

elastomererna.<br />

Tiden innan tryckfallet kan ses som<br />

en mätning av packningens beständighet<br />

mot åldring. För att kvantifiera resultatet<br />

som uppstod på grund av sprickbildning,<br />

trycksattes testriggen till 40 bar med kvävgas,<br />

för att mäta läckaget vid rumstemperatur.<br />

Genom den här metoden kan ett<br />

samband mellan packningens åldrande<br />

och läckage definieras.<br />

Multi-Layer-materialet garanterar användaren<br />

avsevärt mindre läckage<br />

över en längre drifttid vid förhöjda<br />

temperaturer.<br />

Elastiska egenskaper<br />

För att utvärdera de elastiska egenskaperna<br />

hos tätningsmaterial används<br />

ofta tre-punkts-böjprov för att bestämma<br />

elasticiteten hos ett komprimerat fibermaterial.<br />

Försök med provmaterial ger<br />

en indikation på sprödhet och därmed<br />

åldrande av de testade elastomererna.<br />

För böjproverna var förhållanden följande:<br />

- Het luft i 168 h vid 160 °C och<br />

- Mättad ånga i 168 h vid 185 °C<br />

Ångpikar förekommer ofta i applikationer<br />

med ånga och leder ofta till att tätningsmaterialet<br />

förstörs. En mer elastiskt packning<br />

kommer därför att bidra till ett driftsäkrare<br />

flänsförband.<br />

Det nya Multi-Layer-konceptet ökar<br />

åldringsbeständigheten avsevärt vid förhöjda<br />

temperaturer jämfört med konventionella<br />

material.<br />

Med detta koncept är det möjligt att<br />

minska alla oönskade förändringar inom<br />

materialegenskaperna som associeras<br />

traditionella komprimerade fibermaterial.<br />

KLINGER ® top-sil-ML1<br />

Unikt koncept inom Multi-Layer-material – en milstolpe för fiberförstärkta packningar.<br />

KLINGER pT-diagram<br />

Kompressibilitet ASTM F 36J<br />

Återfjädring ASTM F36 J<br />

Värme/Tryckstabilitet DIN 52913<br />

Värme/Tryckstabilitet BS 7531<br />

Tjockleksförändring vid varm/kall komprimering, 50MPa<br />

(KLINGER-test)<br />

Gastäthet DIN 3535/6<br />

Tjocklek - Svällning enligt ASTM F 146<br />

Densitet<br />

Möter kraven för BS 7531: Grad X<br />

Dessa förändringar kan vara sprödhet,<br />

sprickbildning och läckage.<br />

Inblandning av specialelastomerer i<br />

separata lager i Multi-Layer-strukturen<br />

gör att krav på längre driftstid och ökad<br />

temperaturbeständighet kan ställas.<br />

Tester har visat att en sådan kombination<br />

av egenskaper inte kan uppnås<br />

genom homogen blandning av två olika<br />

elastomerer.<br />

Täthetsegenskaper i mättad ånga<br />

Elastiska egenskaper<br />

9 %<br />

min >50 %<br />

50 MPa, 16h/175°C 34 MPa<br />

50 MPa, 16h/300°C 28 MPa<br />

40 MPa, 16h/300°C - MPa<br />

Minsk. Tjockl. vid 23°C 8 %<br />

Minsk. Tjockl. vid 300°C 15 %<br />

mg/s x m

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!