A escolha do material da válvula afeta diretamente sua capacidade de rolamento de pressão. Diferentes tipos de extintores de incêndio e cenários de aplicação têm requisitos diferentes para materiais de válvula:
Brass: Brass é um material resistente a alta resistência e corrosão, comumente usado em válvulas para extintores de incêndio portáteis, especialmente em dióxido de carbono e extintores de incêndio em pó seco. As válvulas de latão podem suportar as altas pressões de trabalho (geralmente em torno de 70 bar), e sua boa usinabilidade facilita a fabricação de estruturas de válvulas complexas para atender aos requisitos operacionais de vários extintores de incêndio.
Aço inoxidável: O aço inoxidável é um material de maior resistência adequado para extintores de incêndio industrial ou válvulas de aço inoxidável usadas em ambientes de alta pressão e severas. O aço inoxidável tem uma capacidade de rolamento de pressão mais alta e pode suportar pressões de trabalho de mais de 100 bar. Além disso, sua resistência à corrosão e resistência à fadiga são muito superiores, adequadas para uso a longo prazo em ambientes agressivos ou ocasiões altamente corrosivas.
LELO DE ALUMINA: Em alguns extintores leves ou portáteis de incêndio, as válvulas podem usar liga de alumínio. As válvulas de liga de alumínio são leves e adequadas para aplicações de baixa pressão (como extintores de incêndio doméstico), mas sua capacidade de rolamento de pressão é relativamente baixa, adequada para extintores de incêndio com pressões de trabalho mais baixas.
Nas aplicações reais, a pressão interna do extintor de incêndio será afetada por mudanças na temperatura ambiente. Por exemplo, em um ambiente de alta temperatura, o gás dentro do extintor de incêndio se expandirá, fazendo com que a pressão aumente. Portanto, a margem de segurança suficiente deve ser deixada ao projetar a válvula. A margem de segurança geralmente se refere à margem da capacidade de rolamento de pressão da válvula em relação à pressão de trabalho do extintor de incêndio e geralmente é projetada para ser 20% -30% maior que a pressão de trabalho normal.3