Komprimeringsbeslag er mye brukt i forskjellige industrielle rørledningstilkoblinger, og applikasjonsområdet deres dekker en rekke arbeidsmiljøer, inkludert miljøer med høy og lav temperatur. På grunn av den fleksible strukturelle utformingen og materialvalget av komprimeringsbesetninger, kan de tilpasse seg arbeidskrav under forskjellige temperaturforhold og gi pålitelige rørledningstilkoblinger.
I miljøer med høy temperatur avhenger anvendeligheten av kompresjonsinnredning hovedsakelig av varmemotstanden til tetningsmaterialet og tilpasningen i seg selv. Vanligvis er tetningsringen med kompresjonsbeslag laget av høye temperaturbestandige materialer, for eksempel fluorubber, polytetrafluoroetylen (PTFE) eller silikon med høy temperatur, som tåler et visst utvalg av høye temperaturer uten å miste elastisiteten eller forårsake tetningssvikt. For noen spesifikke industrielle applikasjoner med høy temperatur, for eksempel kjemikalie-, olje- og gassindustrien, krever rørledningssystemer som arbeider ved høye temperaturer beslaget for å opprettholde sin tetningsytelse og tilkoblingsstabilitet i lang tid. På dette tidspunktet er det nøkkelen til å sikre normal drift av kompresjonsinnredning i høytemperaturmiljøer, på dette tidspunktet, å velge riktig tetningsmateriale og optimalisere leddstrukturen.
Kompresjonsbeslag har også en viss motstand mot termisk ekspansjon, noe som gjør dem i stand til å tilpasse seg utvidelse og sammentrekning forårsaket av temperaturendringer. Spesielt i miljøer med høy temperatur som krever hyppige endringer, kan komprimeringsbeslag effektivt takle endringer i rørledningsspenning forårsaket av temperatursvingninger. Komprimeringen kan sikre forsegling i miljø med høyt temperatur og unngå lekkasje av høy temperaturvæske.
Komprimeringsbesetninger er også egnet for miljø med lav temperatur, spesielt i noen lavtemperatur leveringssystemer med lav temperatur, for eksempel flytende naturgass (LNG), flytende nitrogen, etc. Rør og ledd i miljøet med lav temperatur møter problemet at temperaturen kan være for lav, noe som kan føre til at materialet blir sprøtt. Av denne grunn er materialene med kompresjonsinnredning vanligvis laget av lavtemperaturbestandige metaller og tetningsringer. For eksempel kan tetningsringmaterialet være laget av fluorubber eller andre materialer med god ytelse med lav temperatur for å sikre at det ikke vil herde eller miste elastisiteten under lave temperaturforhold og opprettholde tetningsytelsen. Komprimeringsbesetninger tåler store temperaturforskjeller ved lave temperaturer, og sikrer stabil tetning i ekstremt kalde miljøer.
En stor utfordring i miljøer med lav temperatur er sprøhet av materialer og effekten av termisk ekspansjon og sammentrekning. Utformingen av komprimeringsbeslag tar disse problemene i betraktning. Metallmaterialet i leddet er vanligvis valgt fra lavtemperaturbestandig legeringsstål eller rustfritt stål. Disse materialene har god sprøhetsmotstand og lav temperatur -seighet, noe som kan unngå løs tilkobling eller lekkasje forårsaket av termisk ekspansjon og sammentrekning i miljøer med lav temperatur.
Selv om komprimeringsbesetninger er egnet for miljøer med høy og lav temperatur, er deres faktiske ytelse begrenset til det spesifikke driftstemperaturområdet. For å sikre pålitelig drift ved ekstreme temperaturer, bør brukerne velge passende tetningsmaterialer og felles modeller i henhold til spesifikke temperaturkrav når de velger ferrule -rørbeslag. Når temperaturen overstiger det anbefalte området for ledd- og tetningsmaterialet, kan tetningen bli påvirket, noe som resulterer i lekkasje eller leddskade. Derfor, under høye eller lave temperaturforhold, bør driftstemperaturen til hylserørmonteringen evalueres fullstendig før bruk, og sikre at produktet som oppfyller standardene er valgt.