1. **GÓRNY USZCZELNIAJĄCY Arkusz grafitowy**: Jest to prawdopodobnie marka lub typ materiału uszczelniającego, którego głównym składnikiem jest grafit. Wybrano go ze względu na jego doskonałą odporność na ciepło, stabilność chemiczną i dobre właściwości uszczelniające.
2. **Płytki z czystego ekspandowanego grafitu**: Są to dwie zewnętrzne warstwy uszczelki. Grafit ekspandowany jest formą grafitu, który został poddany obróbce w celu zwiększenia jego objętości, dzięki czemu jest lekki i porowaty. To rozszerzenie poprawia jego właściwości uszczelniające sprawia, że nadaje się on do stosowania jako materiał na uszczelki.
3. **Rdzeń metalowy**: Rdzeń uszczelki to cienka warstwa metalu, która zapewnia wsparcie strukturalne i pomaga zachować kształt uszczelki. Grubość 0,1 mm jest dość cienka, co jest typowe dla rdzenia metalowego uszczelka kompozytowa zapewniająca elastyczność i dopasowanie do powierzchni kołnierzy.
4. **Materiał ze stali nierdzewnej**: Rdzeń metalowy może być wykonany z różnych rodzajów stali nierdzewnej, wybranych ze względu na ich odporność na korozję i wytrzymałość. Dostępne opcje to:
- **SS316L**: rodzaj stali nierdzewnej która jest szczególnie odporna na korozję wżerową i szczelinową, dzięki czemu nadaje się do stosowania w środowiskach bardziej korozyjnych
- **SS304**: Bardziej powszechny rodzaj stali nierdzewnej zapewniający dobrą ogólną odporność na korozję.
5. **Stal węglowa**: Jest to stal, która w dużym stopniu nie jest stopowa z innymi pierwiastkami, co czyni ją bardziej opłacalną, ale potencjalnie mniej odporną na korozję niż stale nierdzewne.
6. **Nikiel 600**: Wysokowydajny stop znany z doskonałej odporności na korozję, szczególnie w środowiskach o wysokiej temperaturze. Jest często stosowany w zastosowaniach, w których uszczelka będzie narażona na działanie agresywnych środków chemicznych lub wysokich temperatur.
Wybór materiału na rdzeń metalowy i rodzaj użytego grafitu ekspandowanego może zależeć od wymagań konkretnego zastosowania, takich jak rodzaj uszczelnianego płynu, warunki temperatury i ciśnienia oraz kompatybilność chemiczna materiałów ze środowiskiem procesowym.