Wenzhou Sanlo International Trade Co., Ltd.
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45*500 Metall-Titan-Magnetschwebekugel
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45*500 Metall-Titan-Magnetschwebekugel

Die Schwimmerkugel des Füllstandsmessers mit magnetischer Klappe aus Titanlegierung ist die zentrale Auftriebserkennungskomponente im Füllstandsmesser mit magnetischer Klappe. Es wurde speziell für die Tankfüllstandsüberwachung unter starker Korrosion, hohem Druck und besonderen Medienbedingungen entwickelt und ist außerdem ein unverzichtbares Schlüsselzubehör in industriellen Flüssigkeitsmess- und -steuerungssystemen. Wie in der Abbildung gezeigt, hat dieser schwimmende Ball eine schlanke zylindrische Form mit abgerundeten Köpfen an beiden Enden für einen reibungslosen Übergang, wodurch das Problem der Spannungskonzentration an scharfen Ecken vermieden wird. Die Außenwand der schwimmenden Kugel ist gleichmäßig mit mehreren kreisförmigen Rillenmustern versehen, die die Stabilität des Flüssigkeitsflusses verbessern, die Anhaftung von Medien und Ablagerungen verringern und ein reibungsloses Anheben und Absenken der schwimmenden Kugel ohne Blockierung gewährleisten können.

Diese magnetische schwimmende Kugel aus 45*500-Metalltitan hängt vom Kundenwunsch ab. Der SG beträgt 0,38, der Druck beträgt 18 MPA, die Temperatur beträgt 350–400 Grad, es handelt sich um eine Schwimmerkugel mit sehr höherem Druck. Mit dem niedrigeren S.G kann es nur mit Ti hergestellt werden. Der Hauptkörper der schwimmenden Kugel besteht aus hochwertigen Titanlegierungsrohstoffen, die einstückig geformt sind und eine Korrosionsbeständigkeit aufweisen, die weit über der von herkömmlichen schwimmenden Kugeln aus rostfreiem Stahl liegt. Angesichts stark korrosiver Medien wie Salzsäure, Meerwasser, Sole, stark saurer und alkalischer chemischer Lösungen sowie salzhaltigem Abwasser weist Titanmaterial stabile chemische Eigenschaften auf und wird durch die Medien nicht leicht korrodiert oder perforiert. Es hat eine längere Lebensdauer und eignet sich besonders für raue Einsatzszenarien wie Chemie, Petrochemie, Abwasserbehandlung, Schiffsplattformen und Feinpharmazeutika. Im Vergleich zu Schwimmerkugeln aus Edelstahl 304 und 316L weist die Titanlegierung ein spezifisches Gewicht auf, das die Anforderungen der Flüssigkeitsstandmessung besser erfüllt. Das Auftriebsverhältnis ist präzise und selbst kleine Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels können empfindlich erfasst werden. Die Genauigkeit der Flüssigkeitsstandrückmeldung ist höher.

Das Innere der schwimmenden Kugel ist mit hochfestem Permanentmagnetstahl abgedichtet und das Ganze ist vollständig ohne Leckage abgedichtet. Bei der Arbeit ist der schwimmende Ball auf seinen eigenen Auftrieb angewiesen, um synchron mit dem Flüssigkeitsspiegel im Vorratstank auf und ab zu schweben. Die eingebaute Magnetquelle durchdringt die Rohrwand und treibt die zweifarbige Magnetklappe außerhalb des Füllstandsmessgeräts zum Umklappen an. Es gibt keinen elektrischen Kontakt oder mechanischen Übertragungsverschleiß und die Höhe des Flüssigkeitsstands in Echtzeit kann intuitiv vor Ort angezeigt werden. Die Struktur ist sicher und zuverlässig, verfügt über ausgezeichnete Explosionsschutzeigenschaften und eignet sich für den Einsatz in Lagertanks für brennbare und explosive Medien. Die Ringnutstruktur der Außenwand kann auch die durch turbulente Strömung des Mediums verursachte Driftstörung reduzieren. Selbst in Behältern mit hoher Flüssigkeitsströmungsgeschwindigkeit kann ein vertikaler und stabiler Betrieb aufrechterhalten werden, wodurch Blockierungen und Abweichungen vermieden werden, die zu einer Verzerrung der Flüssigkeitsstandanzeige führen können

45*500 Metal Titanium Magnetic Floating Ball45*500 Metal Titanium Magnetic Floating Ball45*500 Metal Titanium Magnetic Floating Ball

Der Unterschied zwischen Material:

Vergleichsdimension Edelstahl (am Beispiel 316L) Metallisches Titan (Reintitan/TC4-Titanlegierung) Monel 400 Hastelloy C-276
Hauptzutaten Cr16-18%, Ni10-14%, Mo2-3%, Legierung auf Eisenbasis Ti≥99 % (reines Titan); Ti-6Al- 4V (Titanlegierung) Ni63-70 %, Cu28-34 %, Nickel-Kupfer-Legierung Ni50-60%, Cr14-18%, Mo15-17%, Nickel-Molybdän-Chrom-Legierung
Dichte (g/cm³) 7.98 4,51 (reines Titan) 8 8.89
Korrosionsbeständigkeit Beständig gegen Meerwasser und schwache Säurekorrosion, mit starker Beständigkeit gegen Chlorid-Spannungskorrosion Beständig gegen starke Säuren (Salpetersäure, Schwefelsäure), Meerwasser und Körperflüssigkeiten, mit stabilem Oxidfilm Korrosionsbeständigkeit gegenüber Flusssäure, Schwefelsäure, Meerwasser, Salzlösung und Spannungskorrosion Beständig gegen stark oxidierende Säuren (Salpetersäure), reduzierende Säuren (Salzsäure) und Chlorgas
Maximale Betriebstemperatur 870℃ 600°C (Titanlegierung) 480℃ 1090℃
Festigkeit (MPa) Zugfestigkeit ≥ 485, Streckgrenze ≥ 170 Zugfestigkeit aus reinem Titan ≥ 240; TC4-Zugfestigkeit ≥ 895 Zugfestigkeit ≥ 485, Streckgrenze ≥ 195 Zugfestigkeit ≥ 690, Streckgrenze ≥ 283
Bearbeitbarkeit Gute Schweißbarkeit, einfaches Schneiden und kann in Form gestanzt werden Gute Plastizität bei Raumtemperatur, anfällig für Oxidation bei hohen Temperaturen, Schutzschweißen erforderlich Kann mit kontrollierter Wärmezufuhr geschmiedet, gewalzt und geschweißt werden Hervorragende Schweißleistung, schwierige Schneidbearbeitung
Typische Anwendungsszenarien Medizinische Geräte, Lebensmittelausrüstung, Schiffstechnik Luft- und Raumfahrtkomponenten, medizinische Geräte, hochwertige Isolierbecher Chemische Lagertanks, Meerwasserentsalzungsanlagen, Anlagen zur Behandlung von Flusssäure Nuklearindustrie, Hochtemperatur-Ofenkomponenten und stark korrosive chemische Ausrüstung
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile Hohe Wirtschaftlichkeit und breite Anwendung/Schweres Gewicht, nicht beständig gegen starke Alkalien Leicht (hohes Festigkeits-/Dichteverhältnis), gute Biokompatibilität. Teuer und spröde bei niedrigen Temperaturen Beständig gegen Flusssäurekorrosion und gute Duktilität. Begrenzte Hochtemperaturleistung und hohe Kosten Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Extrem hoher Preis und schwierige Verarbeitung




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