Двойное уплотнение для максимальной надёжности

27 октября 2015 в 14:07

Благодаря уплотнению, выполненному из двух независимых элементов, кабельные проходки SCHOTT Eternaloc® отличаются не только компактной конструкцией, но и чрезвычайной надёжностью.

Сингапур и Ландсхут (Германия), 27 октября 2015 г. – Для погружных криогенных систем с повышенными требованиями к надёжности требуются кабельные проходки, обеспечивающие избыточный барьер для давления. В Сингапуре на выставке Gastech EXPO компания SCHOTT представит преимущества кабельных проходок Eternaloc® с двойным уплотнением (выставка пройдёт с 27 по 30 октября 2015 г; стенд компании – D238). Механически разъединённые и имеющие электрическое соединение металлостеклянные уплотнения гарантируют чрезвычайно стойкую к давлению герметичность, отвечающую наиболее строгим стандартам безопасности. Кроме того, двойные уплотнения SCHOTT Eternaloc® отличаются меньшими размерами и весом по сравнению с другими представленными на рынке решениями.

Возникла потребность в надёжных кабельных проходках, способных обеспечить передачу электроэнергии и сигналов для насосов сжиженного газа, компрессоров и турбодетандеров, работающих в криогенной камере высокого давления. Эти компоненты должны иметь достаточную упругость, чтобы выдерживать значительные изменения температур и, в то же время, сохранять стойкую к давлению герметичность.

Поскольку кабельные проходкиявляются критически важными компонентами, для большинства криогенных систем, в частности, работающих в условиях высокого давления, требуются решения с избыточным электрическим и механическим соединением, способные удерживать давление, даже в случае отказа одного из уплотнений. Это означает, что два стойких к давлению уплотнения должны сохранять герметичность, быть механически независимыми и иметь электрическое соединение.

В других системах для получения двойного уплотнения в проводящие трубы интегрируются двепростых соединённых между собой кабельныхпроходки. Однако такое решение занимает достаточно много места. Компания SCHOTT предложила более компактную конструкцию, оснащённую двумя герметичными и, в то же время, совершенно независимыми металлостеклянными барьерами давления.

 

Компактная конструкция с двумя уплотнениями 
«Кабельные проходки Eternaloc® с двойным уплотнением сочетают в себе компактность и высокий уровень надёжности», – поясняет Томас Гёттлингер, руководитель отдела сбыта оборудования для сжиженного газа в компании SCHOTT Electronic Packaging. Стекло сплавляется с проводником и фланцем по всей длине герметичного уплотнения. При этом стекло не выступает за пределы фланца, что обеспечивает компактность конструкции. Кабельные вводы Eternaloc® отличаются малым количеством герметизируемых компонентов и соединений, а также небольшим размером и весом. Зачастую этот аспект имеет большое значение, в частности, при ограниченном пространстве во внебереговых системах.

Надёжность без необходимости обслуживания
Помимо диэлектрических свойств, стекло обладает великолепной способностью герметизации. В отличие от керамики, стекло может быть непосредственно спаяно с металлами. Для этого не требуются пайка или сварка, которые часто разрушаются в суровых условиях, со временем образуя трещины. Эпоксидные смолы – другая альтернатива стеклу – содержат органические вещества, которые имеют свойства естественного старения, и требуют периодического обслуживания.
Между двумя уплотнениями кабельной проходкиEternaloc® имеется герметичное пространство, которое может быть заполнено азотом для контроля за утечками и инертизации барьеров давления. Внутренняя камера также может быть закрыта и использоваться в качестве противопожарного заграждения.

Eternaloc® является зарегистрированной торговой маркой компании SCHOTT AG.

 

Сжиженный газ из резервуаров на борту танкера выкачивается мощными электронасосами. Насосы и их приводы, как правило, встроены в корпус и погружены в сжиженный газ. Кабельные проходки SCHOTT служат в качестве герметичных каналов для подключения трёхфазного электропитания, а также линий управления и приборов.


 
 Кабельная проходка SCHOTT Eternaloc® с двойным уплотнением. Проводники изолированы двумя раздельными металлостеклянными фланцевыми модулями. Модули имеют компактную конструкцию, герметично соединены и формируют двойной барьер. Высокий уровень надёжности соответствует требованиям к проходке для электротехнического оборудования ядерного реактора.
 

 

 

SCHOTT поставляет выполненные в соответствии с условиями применения кабельные проходки с одинарным и двойным уплотнением. Они служат как для подачи электропитания, так и для подведения линий управления и приборов. Все изделия Eternaloc® могут быть сертифицированы на соответствие стандартам взрывобезопасности (IECEx, ATEX, CU TR, KOSHA и другие региональные стандарты).

 

 

Разработка и производство кабельных проходок SCHOTT для систем сжиженного газа осуществляется в городе Ландсхут, Германия.

 

 

Компания SCHOTT является ведущим международным поставщиком высокотехнологичных изделий из стекла и стеклокерамики. Широкий ассортимент продукции основан на более чем 130-летнем опыте разработки, производства и исследования материалов. SCHOTT поставляет передовые решения для целого ряда отраслей, среди которых производство бытового оборудования, фармацевтика, электроника, оптика, автомобилестроение и авиация. Посредством инноваций и успешной деятельности компания SCHOTT стремиться занять своё важное место в окружении каждого человека. Компания сохраняет глобальное присутствие, имея производственные и торговые отделения в 35 странах. В её штате работает около 15 400 сотрудников, а продажи в 2013/2014 финансовом году составили 1,87 млрд. евро. Материнская компания SCHOTT AG расположена в городе Майнц (Германия) и принадлежит фонду Carl Zeiss. Будучи компанией-учредителем, SCHOTT принимает полную ответственность перед сотрудниками, обществом и окружающей средой.

www.schott.com

862
Закладки
Последние публикации
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самые интересные публикации
Последние комментарии