I design- og produksjonsprosessen for moderne brannslukningsapparater spiller statisk tetningsdesign en viktig rolle. Denne designen er ikke bare relatert til den generelle ytelsen til brannslukningsapparatet, men påvirker også direkte påliteligheten og sikkerheten i kritiske øyeblikk. Kjernen i statisk tetningsdesign ligger i den strukturelle optimaliseringen av tetningsgrensesnittet, og prosesseringsteknologi med høy presisjon brukes vanligvis for å sikre at tetningsoverflaten er flat, vertikal og glatt. Gjennom CNC-sving, sliping og polering og andre prosessbehandlinger, kan tetningsoverflaten oppnå toleransekontroll av mikronnivå, og effektivt unngå tetningssvikt forårsaket av mikroskopisk ujevnhet.
I tilkoblingsdelen mellom ventillegemet og flaskemunnen blir metalltrådkombinasjonen generelt tatt i bruk. Ved å legge inn en tetningspakning eller en tetningsring i bunnen av grensesnittet, dannes en aksial eller radiell kompresjonstetningsstruktur, og dermed sikre at tetningsmaterialet blir jevnt komprimert under strammingsprosessen for å danne en effektiv tetningsbarriere. Vanlige tetningsstrukturer inkluderer planforseglinger, koniske tetninger og sfæriske tetninger. Blant dem er den koniske tetningen spesielt egnet for høytrykksstatiske tetningsanledninger på grunn av dens egenskaper ved automatisk sentrering og høylinjekontakttrykk, og er mye brukt i forskjellige typer brannslukningsapparater.
Valg av tetningsmaterialer er en nøkkelfaktor som ikke kan ignoreres i statisk tetningsdesign. Ulike typer brannslukkingsmidler har forskjellige krav til kompatibiliteten til tetningsmaterialer. For eksempel krever tørre pulverbrannslukkere tetningsmaterialer for å ha god motstand mot slitende erosjon, mens karbondioksidbrannslukningsapparater krever materialer for å opprettholde god fleksibilitet og elastisitet ved ekstremt lave temperaturer. I tillegg krever rene gassbrannslukningsapparater tetningsmaterialer for å ha ekstremt lav gasspermeabilitet og utmerkede anti-aldringsegenskaper. Fluorubber er mye brukt i forskjellige statiske tetningsdeler med høy ytelse på grunn av dens utmerkede motstand mot høy temperatur, olje og kjemisk korrosjon; EPDM er egnet for vannbasert brannslukningsmidler, og viser god vannmotstand og aldring av ozon; Polytetrafluoroetylen brukes ofte i statiske tetningsdeler i kontakt med svært etsende gasser på grunn av dens ekstremt lave friksjonskoeffisient og høy korrosjonsmotstand. For å forbedre tetningens stabilitet og holdbarhet, tilfører noen avanserte produkter metallskjeletter eller fiberforsterkningslag til tetningspakningene for å forbedre den strukturelle styrken og forhindre at tetningene blir ekstrudert eller deformert under langvarig høyt trykk.
Når det gjelder designdetaljer, er størrelsesmatching og kompresjonshastighetskontroll av det statiske tetningsområdet avgjørende. Bredde, dybde og komprimeringsforhold for tetningsringsporet må beregnes nøyaktig for å sikre at tetningsmaterialet når en balansert tilstand etter montering, verken overpressing for å forårsake permanent deformasjon eller underkomprimering for å forårsake tetningssvikt. Generelt bør kompresjonshastigheten for statiske tetninger kontrolleres mellom 20% og 30%, noe som kan gi tilstrekkelig tetningsspenning mens du opprettholder motstandskraften til gummimaterialet. I tillegg, for gjengede tilkoblinger, må tetningsdesignet også vurdere anti-løsende tiltak for å forhindre løsring forårsaket av vibrasjoner eller temperaturendringer, noe som resulterer i avslapning og lekkasje av tetningsgrensesnittet.
Den statiske tetningsytelsen til Brannslukningsventiler må oppfylle strenge teststandarder og sertifiseringskrav. Internasjonale mainstream -standarder som UL, EN3, GB4351, etc. har foreslått spesifikke testmetoder og lekkasjegrenser for den statiske lufttettighetsytelsen til brannslukningsapparater. Vanligvis brukes en lufttett test for å fylle brannslukningsapparatet med tørr luft eller nitrogen med nominelt trykk eller enda høyere trykk (for eksempel 1,5 ganger arbeidstrykket), og bruke såpevann eller en spesiell bobledetektor for å observere det statiske tetningsgrensesnittet. Hvis kontinuerlige bobler vises, blir det bedømt som en lekkasjesvikt. Noen avanserte produkter bruker også heliummassespektrometri lekkasjedeteksjonsteknologi for å utføre sporingsdeteksjon av statisk tetningslekkasjehastighet, med en følsomhet på opptil 10⁻⁷ pa · m³/s, designet for å verifisere brannslukningssystemprodukter med ekstremt høye tetningsytelsesbehov.