Клапаны сбросные предохранительные: Предохранительные сбросные клапаны (ПСК)

Содержание

Предохранительные сбросные клапаны (ПСК)

Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного должны применяться предохранительные сбросные клапаны (ПСК). ПСК — это закрытая в эксплуатационном состоянии арматура; она открывается на короткий период времени, а после достижения давления в контролируемой точке номинального значения автоматически закрывается.

ПСК могут быть пружинные и мембранные. Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного открытия и контрольной продувки с целью предотвращения прикипания, примерзания и прилипания золотника к седлу, а также для удаления твердых частиц, попавших между уплотнительными поверхностями.

ПСК подразделяются на полноподъемные и малоподъемные. У малоподъемных клапанов (типа ПСК) открытие затвора происходит постепенно, пропорционально увеличению давления в контролируемой точке газопровода. Полноподъемные клапаны (СППКР4Р-16) открываются полностью и резко, рывком, и так же резко, с ударом золотника о седло, закрываются при понижении давления. То есть, полноподъемный клапан имеет двухпозиционное положение: «закрыто» и «открыто».

При достижении максимально допустимого давления настройки затвор ПСК должен безотказно открываться до полного подъема, устойчиво работать в открытом положении. Затвор должен закрываться при понижении давления до номинального или ниже его на 5 % и обеспечивать герметичность. В случае запаздывания закрытия затвора давление газа в сети может значительно понизиться, что может привести к нарушению режима работы системы, а также выбросу в атмосферу относительно большого количества газа.

Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 производства ОАО «Газаппарат»

У малоподъемных ПСК при закрытии затвора после сброса необходимого количества газа трудно достигнуть герметичности затвора, так как для этого бывает необходимо приложить усилие большее, чем в режиме «закрыто».

Такие ПСК прекращают сброс газа только после уменьшения давления до 0,8–0,85 % рабочего давления, что приводит к постоянному или длительному сбросу газа в атмосферу. Главным преимуществом мембранных ПСК является наличие в их конструкции эластичной мембраны, выполняющей роль чувствительного элемента. Если в пружинных клапанах золотник выполняет функции и чувствительного элемента, и запорного органа, то в мембранных клапанах золотник выполняет только запорные функции. Мембрана позволяет увеличить чувствительность ПСК в целом и расширить область их использования, включая низкое давление газа. ПСК должны обеспечивать открытие при превышении установленного рабочего давления не более, чем на 15 %.

Выбор конструкции ПСК должен производиться в соответствии с пропускной способностью.

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять:

  • при наличии перед регулятором давления ПЗК по формуле Q≥0,0005Qd, где Q — количество газа, подлежащее сбросу ПСК в течение часа при t = 0 °C и Рбар = 0,10132 МПа, м3/ч; Qd — расчетная пропускная способность регулятора давления при t = 0 °C и Р
    бар
    = 0,10132 МПа, м3/ч;
  • при отсутствии перед регулятором давления ПЗК по формулам: для регуляторов давления с седельным затвором — Q≥0,01Qd, для регулирующих заслонок — Q≥0,02Qd.

Малоподъемные мембранные и пружинные ПСК имеют небольшую пропускную способность. Так, пропускная способность СППК4Р-50-16 (диаметр седла 30 мм) при рабочем давлении 0,125 МПа равна 830 м3/ч, а ПСК-50С/125 (диаметр седла 50 мм) — только 10 м3/ч. Это объясняется малой высотой подъема золотника. Пропускная способность клапанов ПСК-50 (КПС-50) с направляющими ребрами на низком давлении составляет: 0,5–3 м3/ч, на среднем — 7–20 м3/ч (при давлении во входном патрубке ПСК 1,15 давления настройки).

Пропускная способность ПСК-50 без направляющих ребер при тех же параметрах может приниматься вдвое большей.

В таблице (стр. 1245) приведены основные технические характеристики серийно выпускаемых ПСК. Кроме этих ПСК, сбросные клапаны могут являться также частью (составным элементом) комбинированных регуляторов давления газа.

Клапан предохранительный – все о типах, принципе работы и устройстве

Обязательным элементом каждой гидросистемы, функционирующей под высоким давлением, считается предохранительный клапан. Устройство специально предназначено для защиты систем от чрезмерного превышения давления, ограничивая его предельную границу. При приближении к опасной отметке сбросной клапан срабатывает, осуществляя сброс рабочей среды до момента нормализации внутрисистемного давления.

Устройство предохранительных клапанов

Предохранительный клапан – это специальная трубопроводная арматура, функционирующая от рабочей среды. Существуют различные типы предохранительных устройств, но сбросные клапаны пользуются наибольшей популярностью благодаря эффективности работы при относительной несложности конструкции.

Конструкция предохранительного клапана зависит от его типа, но чаще применяются клапаны с пружинным механизмом прямого действия, обязательными компонентами которых являются задатчик с запорным органом. Задатчик отвечает за силовое воздействие на чувствительный элемент, непосредственно связанный с запорным органом, состоящим из запора и седла. В роли затвора обычно выступает золотник, а в качестве задатчика используется стальная пружина.

Принцип работы

Когда клапан пребывает в закрытом положении, чувствительный элемент находится под воздействием рабочего давления системы. Когда в системе начинают возникать процессы, провоцирующие повышение уровня давления выше рабочего, сила притяжения золотника к седлу снижается. В момент, когда сила равняется нулю, наступает уравновешивание рабочих сил от воздействия давления внутри системы и задатчика на чувствительный элемент. Начинается открытие запорного клапана. Если внутрисистемное давление продолжает расти, осуществляется выпуск рабочей среды через открытый клапан. Когда давление в системе постепенно падает и приходит в норму после сброса рабочей среды, запорный орган под воздействием усилия задатчика закрывается.

Чтобы клапан закрылся, давление должно опуститься до отметки на 10-15% ниже, нежели уровень нормального давления в системе. Это связано с тем, что для возвращения запорного элемента в герметичное положение требуется усилие значительно большее, нежели то, которого было достаточно для поддержания его в закрытом положении до момента открытия.

Разновидности клапанов предохранительного типа

Существуют разные типы предохранительных клапанов, которые классифицируются по наличию определенных признаков.

По принципу действия выделяют два типа сбросных клапанов:

  • Клапаны прямого действия срабатывают непосредственно под воздействием рабочей среды.
  • Клапаны сбросные обратного действия реагируют на силу постороннего источника давления или открываются под воздействием электричества.

По типу подъема замыкающего органа сбросные предохранительные клапаны подразделяют на:

  • Устройства пропорционального действия, которые чаще используются для несжимаемой среды, хотя конструкция предусматривает возможность применения для сжимаемых сред. Клапаны открываются пропорционально росту давления в системе, с подъемом затвора клапан сбрасывает рабочую среду равномерно.
  • Устройства двухпозиционного действия моментально открываются на полный ход, когда достигается предельное давление клапана. Применяются для сжимаемых сред (пар, воздух, газы).

В зависимости от высоты подъема замыкающего органа:

  • Малоподъемные клапаны, высота подъема в которых составляет около 0,05 диаметра седла, характеризуются минимальной пропускной способностью, поэтому не подходят для мощных промышленных систем. Устройства обычно имеют пропорциональный механизм действия и отличаются простотой конструкции.
  • В полноподъемных клапанах, которые, как правило, функционируют на основании двухпозиционного механизма, высота подъема устройства равняется или превышает диаметр седла. Клапаны имеют высокую пропускную способность и характеризуются более сложной конструкцией, нежели малоподъемные устройства, поэтому их стоимость выше

По типу оказываемой нагрузки на золотник клапаны сбросные подразделяют на:

  • Рычажно-грузовые или грузовые клапаны – устройства, в которых давлению противодействует усилие, создаваемое рычажно-грузовым механизмом. В зависимости от массы груза и длины рычага определяется давление срабатывания и диапазон давлений.
  • В пружинных клапанах внутрисистемному давлению противодействует предохранительный пружинный механизм. Сила сжатия стальной пружины определяет давление, при котором срабатывает пружинный механизм. Диапазоны настройки пружинного клапана зависят от упругости пружины. Невысокая цена, простота и надежность конструкции делают пружинные клапаны оптимальным вариантом для различных инженерных систем и маломощных промышленных установок.

Регулировка предохранительных клапанов

Регулировка предохранительного клапана осуществляется после окончания процесса монтажа. При помощи стальной пружины клапан настраивают таким образом, чтобы усилие золотника прижимало устройство к седлу запорного органа и предотвращало несвоевременный сброс рабочей среды. Настройка предохранительного клапана пружинного осуществляется при помощи специального винта. Конструкция предохранительного клапана устроена таким образом, что затяжка пружины сверх установленной величины, полностью исключена.

Преимущества применения предохранительных клапанов

Сбросные клапаны активно используются для предохранения от возникновения неполадок в системах, работающих под высоким давлением.

Преимущества использования клапанов, обеспечивающих нормализацию давления в системе, очевидны:

  • Невысокая цена устройства при длительном сроке эксплуатации.
  • Простота конструкции и легкость в эксплуатации.
  • Несложность монтажа и выбора рабочих настроек.
  • Разнообразие типов и габаритных размеров позволяет подобрать наиболее подходящий сбросной клапан в зависимости от технических характеристик системы.
  • Возможность использования устройств в агрессивной среде.
  • В зависимости от типа устройства бывают клапаны, которые устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Предохранительный клапан – относительно недорогой и надежный элемент, который является обязательной частью любой системы, работающей под высоким давлением. Правильный выбор предохранительного устройства, профессиональный монтаж, своевременное обслуживание и устранение неполадок обеспечит бесперебойное функционирование системы на протяжении длительного времени.

Клапан предохранительный сбросной: разновидности и принцип действия

Предохранительные сбросные клапаны (ПСК) — это устройства, которые используются в различных газопроводных конструкциях и выполняют функцию сброса излишков газа в атмосферу или вспомогательный трубопровод. Сброс газа необходим для того, чтобы избавиться от лишнего давления в коммуникации. ПСК используются и в других типах трубопроводных конструкций (отопительных, водопроводных), однако, везде они выполняют одну и ту же функцию.

Избыточное давление в любой системе крайне опасно, поэтому сбросные клапаны устанавливаются практически на всех типах трубопроводов

Для чего нужны ПСК?

Предохранительные клапаны сбросного типа необходимы для выравнивания давления в системе, при его кратковременном повышении. Во время эксплуатации такие устройства находятся в закрытом положении, поэтому их относят к закрытой трубной арматуре. Монтируются такие приспособления в точке коммуникации, которая располагается за регулятором, и срабатывают в случае повышения давления в газопроводной линии. После сброса излишков газа клапан возвращается в первичное состояние.

В случае отсутствия ПСК возможны различные аварийные ситуации, среди которых самой распространённой считается механическое разрушение газопровода. Избыточное давление, возникающее в системе, удаляется посредством ПСК автоматически.

Обратите внимание! ПСК удаляют излишки газа в окружающую среду или же в ответвление основного трубопровода с низким показателем давления.

ПСК — незаменимое устройство, которое отвечает за сохранность трубопроводных конструкций, а также насосов и арматуры. Рассмотрим основные факторы, которые предшествуют возникновению избыточного давления в системе:

  • различные неполадки, возникающие в оборудовании, во время его эксплуатации;
  • повышение показателя температуры в коммуникации;
  • различные физические процессы, которые протекают внутри сети;
  • ошибки в тепломеханической схеме.

Повышение давления может произойти по разным причинам и предотвратить аварию можно только его сбросом

Основные достоинства ПСК

Запорные предохранительные клапаны могут иметь различную конструкцию, однако, все они имеют общие достоинства, на которые рекомендуется обратить внимание. Рассмотрим преимущества этих устройств:

  • помимо обеспечения автоматического контроля показателей давления в системе, эти предохранительные устройства обеспечивают герметизацию в трубопроводе;
  • один из главных плюсов ПСК заключается в том, что они имеют простую конструкцию;
  • ПСК отличаются лёгкостью установки;
  • универсальность этих изделий позволяет применять их в любых типах коммуникаций;
  • оснащаются уплотнительными элементами и являются устойчивыми к износу;
  • имеют оптимальный показатель строительной высоты;
  • резистентны к температурным перепадам;
  • устойчивы к коррозийным воздействиям. ПСК можно использовать даже в трубопроводах, транспортирующих агрессивные химические вещества;
  • способны переносить большие нагрузки.

Запорно-предохранительные клапаны можно уплотнять с помощью сильфона. Таким образом, увеличивается износостойкость предохранительного устройства.

Разновидности ПСК

На сегодняшний день все ПСК классифицируются на виды в зависимости от конструкции и особенностей функционирования. Рассмотрим основные разновидности предохранительных сбросных устройств, в зависимости от их конструктивных особенностей:

  • мембранные;
  • пружинные.

По конструктивным особенностям клапаны делятся на два типа, в одном из них в качестве запорного элемента используется пружина

Мембранные. Основным достоинством таких устройств является то, что они оснащаются специальной мембраной. Такая мембрана отличается высокими показателями эластичности и выполняет функцию чувствительной детали. В мембранных устройствах золотник исполняет только одну функцию — запорную. Благодаря наличию такого конструктивного элемента, как мембрана, усиливается показатель чувствительности КПС. Подобное увеличение способствует расширению эксплуатационного диапазона запорно-предохранительных клапанов, так как появляется возможность использовать их в трубопроводных конструкциях с низкими показателями давления рабочей среды.

Обратите внимание! Как правило, мембранные клапаны начинают работать в случае увеличения давления не более чем на 15%.

Пружинные. Эта разновидность ПСК оснащается пружиной, которая необходима для того, чтобы открывать клапан при повышении давления в системе, а также для продувки устройства. Продувка ПСК — необходимое мероприятие, которое позволяет снизить риск прилипания золотника к седлу, удалить инородные частицы, засоряющие уплотнительные элементы.

Кроме этого, ПСК подразделяются на:

  • малоподъёмные изделия;
  • полноподъёмные изделия.

В первом случае открытие затвора происходит медленно (пропорционально росту давления внутри коммуникации). В свою очередь, клапан предохранительный полноподъёмный сбросной открывается в случае повышения давления резко.

Сбросные клапаны чаще всего изготавливаются из металлов, которые не ржавеют

Устройство, размеры и принцип действия

Предохранительные сбросные клапаны производятся преимущественно из материалов, которые устойчивы к губительному воздействию коррозии (алюминий, латунь). Корпус изделия, как правило, имеет форму усечённого конуса, оснащённого седлом. На корпусе располагаются два отверстия с нанесённой резьбой, которые могут иметь различный диаметр (1 или 2 дюйма, в зависимости от типа клапана). На сегодняшний день можно встретить два типа клапанов, которые классифицируются по показателю сечения — ПСК-25 и ПСК-50. Характеристики ПСК представлены в таблице №1.

Таблица 1

Ду, ммМинимальная рабочая t, °CМаксимальная рабочая t, °CПропускная способность, м³/ч
50-40+45Н/20 – 200
С/50 – 440
С/125 – 1100
В/1000 – 5600
25-4045ПСК-25-П-Н-120
ПСК-П-П-1000

 

ПСК имеют механизм принудительного открытия, который необходим для того, чтобы проверять эксплуатационную принадлежность устройства. Проверка приспособления на работоспособность производится следующим образом: необходимо потянуть за специальный элемент механизма принудительного закрытия — тягу (подобная манипуляция должна осуществляться 3–4 раза).

Принцип действия ПСК довольно прост: избыточный газ из сети поступает в полость клапана и воздействует на мембрану, которая способствует отводу пружины. Таким образом, мембрана опускается и происходит высвобождение газа в окружающую среду. После удаления излишков газа давление в коммуникации приходит в норму, и мембрана возвращается в обычное положение путём возобновлённого воздействия на пружину.

Перед клапаном в обязательном порядке необходимо устанавливать запорно-регулирующий вентиль. Это необходимо для того, чтобы в случае необходимости остановить клапан.

Клапаны должны отвечать всем требованиям ГОСТа, проверка на работоспособность проводится в обязательном порядке

Требования к ПСК

Предохранительные сбросные клапаны должны соответствовать необходимым физико-техническим параметрам, которые описываются в соответствующей документации. Рассмотрим основные требования, которые выдвигаются к ПСК:

  • затвор устройства должен полностью открываться при максимальном давлении, которое было установлено во время настройки;
  • возвращение затвора в исходное положение производится автоматически после того, как давление в сети достигнет номинального или ниже его на 5%;
  • после нормализации давления затвор должен закрыться без потери герметизационных показателей.

Полезная информация! Устройствам малоподъёмного типа труднее обеспечить должную герметичность затвора после удаления газа. Это связано с тем, что для достижения нужных показателей герметичности таким клапанам требуется приложить больше усилий.

В случае если затвор закрывается с некоторыми задержками, давление внутри коммуникации может снизиться до недопустимых показателей. Последствия такого снижения приведут к нарушению работы системы.

Клапаны предохранительные | Газтех Сербия. Представительство в России

Клапаны предохранительные сбросные и перепускные в каталоге разделены на следующие типы продукции: тип 210 — предохранительные сбросные и перепускные пружинные клапаны прямого действия, тип 220 — предохранительные пилотные клапаны сбросные и перепускные.

Клапаны предохранительные сбросные и перепускные тип 210

Мембранный предохранительный сбросной 211
Давление открывания: 10 — 600 mbar
Типоразмеры: G1/2″, G3/4″, G1″ PN6
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С) Предохранительный перепускной клапан 214-TG
Давление открывания: 6 — 10 bar
Типоразмеры: DN25 — DN65 PN25
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С)
Предохранительный перепускной клапан 214
Давление открывания: 2 — 20 bar
Типоразмеры: DN25 — DN80 PN16/25
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С)
Угловой фланцевый сбросной клапан 218-UP
Давление открывания: 2 — 20 bar
Типоразмеры: DN15 — DN50 PN25/40,
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С)

Сбросные и перепускные клапаны тип 210

Перепускные и сбросные клапаны тип 220

Предохранительный сбросной клапан 219-VP
Давление открытия: 10 — 50 bar;
Типоразмеры: G1/2″ ÷ G1″ (NPT)
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С) Предохранительный сбросной клапан 219-B-VP
Давление открывания: 10 — 100 bar
Типоразмеры: DN25 — DN100
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С) Предохранительный сбросной и перепускной клапан 222
Давление открывания: 0,03 -20 bar
Типоразмеры: DN25 — Dn100 PN16/25,
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С) Предохранительный сбросной и перепускной клапан 226
Давление открывания: 10 — 160 bar
Типоразмеры: DN25-DN150 PN100/160,
Климат. исполнение: У и ХЛ (до -60 °С)

Немного о предохранительных клапанах

Предохранительный клапан – арматура установленная на трубопроводе, предназначенная для защиты от избыточного давления путем сброса рабочей среды, её перепуска или закрытия клапана. Настройка предохранительного клапана может быть осуществлена как для верхнего предела, так и для нижнего и уже в зависимости от требуемых параметров выставляется давление срабатывания. В связи с этим клапаны могут быть как регулируемые(с регулировкой давления) так и регулирующие(изменяющие давление рабочей среды). Сбросные и перепускные клапаны производства GasTeh имеют импульсный механизм срабатывания и в зависимости от условий эксплуатации могут иметь разный срок(периодичность) поверки. Межсервисный интервал газовых предохранительных клапанов составляет 5 лет. Однако рекомендуется осуществлять замену уплотнительных и рабочих элементов каждые 1-2 года, т.к. состав газа может отличаться от ГОСТа (для природного — ГОСТ Р  57413-2017) и иметь в своем составе механические примеси.

Предохранительные устройства могут также быть оснащены манометром для отслеживания перепада давления. К основным требованиям можно отнести безотказность, обеспечение пропускной способности, своевременное и быстрое открытие/закрытие клапана при достижения давления настройки, сохранение заданных настроек в течении длительного времени и герметичность. Для газовых предохранительных клапанов по ГОСТ Р 54808-2011 соответствует класс герметичности А. При подборе предохранительного клапана важно учитывать его назначение, пропускную способность, рабочие давления (открытия/закрытия), температуру и тип рабочей/окружающей среды, тип соединения, принцип работы механизма и особые требования заказчика.

Виды предохранительных клапанов

По принципу работы их можно разделить на устройства прямого действия и пилотные; типы присоединения: фланцевые, муфтовые и резьбовые; виды рабочего механизма: пружинные, мембранные, рычажные, позиционные и другие клапаны. В зависимости от назначения можно выделить сбросные клапаны, запорные клапаны, перепускные и обратные.

Сбросной предохранительный клапан

Такое устройство необходимо для сброса избыточного давления трубопровода при достижении давления открытия. Конструктивно могут быть как угловые, так и прямоточные. Принцип работы заключается в открытие клапана в результате превышения давления за счет импульса рабочей среды. В России для таких клапанов существует аббревиатура ПСК. Такие устройства применимы для низкого, среднего, высокого и магистрального давления газа.

Перепускной предохранительный клапан

Принцип работы такого типа трубопроводной арматуры заключается в перепуске рабочей среды через себя и посредством пружинного управляющего механизма поддерживается стабильное давление в системе. Такой клапан может работать при давлении 3 бар, 10 бар, 20 бар и более при согласовании рабочих параметров среды.

Вы можете купить предохранительные клапаны от компании GasTeh. Для этого необходимо заполнить опросный лист с заполнением всех обязательных пунктов. Вы получите в ответ технико-коммерческое предложением, где будет указана цена, сроки и технические характеристики оборудования.

Клапаны производства GasTeh могут быть применимы для компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, насосных станций, газорегуляторных и распределительных пунктов, пунктов подготовки топливного и импульсного газа, азотных станций и других установок, использующих газообразные среды под давлением.

Клапан предохранительный для газа Ру16 (16 бар)

Главная / Оборудование для АГЗС / Арматура для сжиженного газа / Клапаны предохранительные для газа Pilzno

Клапан предохранительный для газа Ру16 Pilzno ZZPk предназначен для установки на резервуарах хранения СУГ. Конструктивная особенность позволяет осуществить ручной подрыв с помощью рычага управления для проверки его исправности без снятия с сосуда.

Rego

Клапан предохранительный для пропана Ру16 (16 бар) Rego применяется для установки на технологические трубопроводы и резервуары СУГ. Они используются в комплекте с отсечным клапаном, позволяющим осуществлять замену без сброса газа из емкости хранения СУГ.

Предохранительные клапаны для газа служат для сброса избыточного давления из стационарных резервуаров хранения сжиженного газа, сосудов автоцистерн и технологических трубопроводов на сбросные свечи или в атмосферу, в зависимости от типа рабочей среды и технологического процесса.

Принцип действия предохранительного клапана

Клапан предохранительный для газа Ру16 имеет запорный орган затвор и седло. Седло перекрывается затвором путем воздействия на него пружины (задатчика). В рабочем режиме на предохранительный клапан действуют сила давления рабочей среды с одной стороны и сила задатчика с другой.

При помощи регулировочной гайки или винта, изменяется давление на затвор создаваемое пружиной, за счет чего регулируется его давление открытия и закрытия.

Выбор предохранительной арматуры

Для определения количества и условного прохода предохранительной арматуры, при её установке на резервуар или технологические трубопроводы необходимо выполнить расчет пропускной способности, который выполняется по специальной методике описанной в ГОСТ 12.2.085-2002.

Согласно ГОСТ 12.2.085-2002 количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см), на 15% — для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.

Виды предохранительных устройств

Устройство предохранительного запорного клапана наружной установки подразумевает наличие у него корпуса, внутри которого устанавливается пружина прижимающая затвор к седлу. Сброс давления осуществляется во внешнюю среду или в присоединенный технологический трубопровод и далее на сбросные свечи.

Устройство внутреннего предохранительно запорного клапана отличается от предыдущего варианта отсутствием корпуса защищающего пружину, так как сам механизм с пружиной размещен внутри резервуара. Для установки в сосуд он имеет резьбовое присоединение. Сброс избыточного давления из сосуда осуществляется во внешнюю среду. Такая конструкция используется, как правило, для установки на автоцистернах и исключает его случайное повреждение при движении автомобиля. За счет отсутствия выступающих частей над телом газовоза.

Типы клапанов для сосудов под давлением Ру16

Фланцевое присоединение облегчает установку в системах с большим повышенным давлением и агрессивными средами за счет простоты установки оборудования на существующий фланец и его уплотнения с помощью паронитовой прокладки. Однако такие изделия имеют более высокую стоимость за счет увеличенной металлоемкости.

При использовании оборудования с агрессивной или взрывоопасной средой, либо там, где нет возможности остановки технологического процесса, необходимо предусматривать устройства отсекающие предохранительные клапаны от резервуара, для осуществления их демонтажа. Например, использование трехходового крана позволяет произвести демонтаж предохранительного устройства для его поверки или замены, при этом второй предохранительный клапан системы будет находится в работе. В таком случае нет необходимости останавливать технологический процесс.

Резьбовой предохранительный клапан для СУГ Ру16 как правило устанавливается на технологических трубопроводах. Резьбовое присоединение снижает стоимость оборудования, но усложняет установку за счет необходимости герметизации резьбы, что при больших давлениях бывает достаточно сложно осуществить.

При установке резьбовых устройств на резервуары их устанавливают вместе с обратной заслонкой (отсечное устройство) которая дает возможность снять резьбовой предохранительный клапан без сброса давления в сосуде сжиженного углеводородного газа. Однако обратная заслонка за счет своей конструкции (уплотнение метал — металл) не позволяет обеспечить полную герметичность резервуара на момент проведения ремонтных работ.

Исполнение предохранительных клапанов

Проверка исправности производится с помощью устройства для проверки срабатывания предохранительного клапана в рабочем состоянии, путем его принудительного открытия во время работы сосуда. Возможность принудительного открывания должна быть обеспечена при давлении, равном 80% давления настройки.

Допускается устанавливать предохранительные устройства без приспособлений для принудительного открывания, если оно недопустимо по свойствам среды или по условиям проведения рабочего процесса. В этом случае проверку следует проводить периодически в сроки, установленные технологическим регламентом, но не реже одного раза в 6 месяцев. Проверка исправности в этом случае производится на специальном стенде для испытания.

Поскольку направление нашей компании — реализация оборудования для сжиженного углеводородного газа, на складе всегда имеется оборудование с давлением срабатывания 15,6 бар и 17,6 бар.

Купить предохранительный клапан для газа Ру16

Купить клапан предохранительный для СУГ Ру16 можно несколькими способами:

  • оставить заявку при помощи расположенной ниже контактной формы;
  • позвонить по телефонам 8 (4932) 27-47-57, +7 (962) 155-48-18, +7 (962) 155-50-58 и получить исчерпывающую техническую консультацию по всем интересующим вас вопросам, после которой наши сотрудники подготовят вам наше коммерческое предложение;
  • заказать обратный звонок, с помощью сервиса заказа обратного звонка.

Оставить заявку

Предохранительные сбросные клапаны (мембранные) — Справочник химика 21

    Выхлопные устройства и пружинные сбросные клапаны. Для защиты газопроводов от повышенного давления часто оказывается достаточным сброс нескольких кубометров газа в атмосферу. В этих случаях применяют мембранные пружинные выхлопные клапаны или жидкостные затворы с водяным или масляным заполнением. Их действие должно начинаться до того, как будет достигнуто максимальное давление газа, на которое отрегулирован автоматический запорно-предохранительный клапан типа ПКН или другой конструкции. [c.151]
    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ (МЕМБРАННЫЕ ) Техническая характеристика клапанов типа ПСК [c.396]

    Он предназначен для установки в узлах радуцирования в комплекте с регулятором давления и предохранительным клапаном ПКН (ПКВ). Пружинный сбросной клапан может быть установлен в сетях как низкого, так и среднего давления. Сбросной клапан состоит из корпуса, крышки, плунжера в сборе и регулировочной пружины. Плоская мембрана в нормальном положении нагружена давлением газа и уравновешена сжатой регулировочной пружиной. Односедельный мягкий плунжер снабжен крестообразной направляющей, входящей в седло, и соединен с мембраной и тарелкой непосредственно с помощью болта. Регулировочная пружина расположена между двумя опорными шайбами. В крышке предусмотрено отверстие для соединения подмембранного пространства с атмосферой. Вход газа осуществляется через боковое отверстие труб. 2″, а отвод срабатываемого таза в атмосферу — через верхнее отверстие диаметром труб. 2″. Действие мембранных пружинных затворов заключается в том, что при повышении давления газа в сети выше установленного предела мембрана опускается и газ через выходное отверстие сбрасывается в атмосферу. При уменьшении давления газа клапан закрывается, прекращая сброс газа. Таким образом, настройка на необходимое контролируемое давление осуществляется с помощью регулировочных пружин, уравновешивающих давление газа из газопровода на мембрану. [c.165]

    По сравнению с предохранительными клапанами мембраны имеют следующие преимущества обеспечивают полностью герметичное закрытие сбросного отверстия (до срабатывания мембраны), менее инерционны, дешевы и просты в изготовлении. Основными недостатками мембран являются необходимость замены пбсле каждого срабатывания и сравнительно большая разность между давлением срабатывания мембраны и [c.131]

    При оснащении технологического оборудования предохранительными клапанами и мембранами часто возникает необходимость отвода сбрасываемых через них газов в безопасное место. Для этой цели прокладывают сбросные трубопроводы. Обеспечить безопасный сброс газов—эго значит исключить возможность механического и теплового воздействий газовой среды на обслуживающий персонал и оборудование, исключить возможность разрушения конструкций реактивной силой струи и не допустить опасной загазованности [c.25]

    Предохранительные мембраны применяют для защиты химических аппаратов от разрушения при аварийном превышении давления, в частности, при взрыве технологической среды. После срабатывания предохранительных мембран герметичность системы автоматически не восстанавливается, поэтому их используют в тех случаях, когда по условиям работы оборудования случаи срабатывания мембран очень редки. Иногда применяют предохранительные устройства, состоящие из мембраны и предохранительного клапана. Ме.мбрана надежно защищает запорный клапан от агрессивного воздействия среды, а клапан после срабатывания устройства закрывает сбросное отверстие, ограничивая тем самым количество выбрасываемого продукта и предотвращая остановку технологического процесса. [c.100]


    Ревизия предохранительно-сбросных устройств. Предохранительно-сбросные клапаны полностью разбирают с целью проверки плотности и работоспособности мембран. Тщательно проверяют внешний вид клапана и плотность прилегания его к седлу. Проверку состояния пружины производят аналогично операции при проверке пружин предохранительно-запорных клапанов. [c.151]

    Мембраны имеют, по-существу, один, но весьма серьезный недостаток после срабатывания и сброса необходимого количества среды сбросное отверстие не закрывается и остается открытым до замены сработавшей мембраны. Это в свою очередь вызывает необходимость остановки технологического процесса, приводит к излишне большим выбросам продуктов и т. д. Этот недостаток может быть устранен применением специальных дополнительных устройств, причем особенно эффективной является параллельная и последовательная установка мембран и предохранительных клапанов. [c.5]

    Для нормальной работы последовательно установленных мембраны и клапана необходимо полностью исключить всякую возможность образования избыточного давления в глухой полости между мембраной и затвором закрытого клапана. Избыточное давление в этой полости может возникнуть в результате появления микротрещин в мембране перед ее разрушением или вследствие точечной коррозии материала мембраны, что может значительно увеличить давление срабатывания всего комбинированного предохранительного устройства (в предельном случае давление срабатывания может возрасти вдвое). Поэтому полость между мембраной и клапаном должна быть соединена со сбросным трубопроводом (рис. 23), причем на линии связи должен быть установлен вентиль 7 в открытом положении. После срабатывания мембраны вентиль 7 необходимо закрыть. Манометр 4 сигнализирует о срабатывании мембраны при нормальной работе манометр должен показать ноль , а в случае разрушения мембраны — давление в защищаемом аппарате. В случае необходимости устройство может быть оборудовано звуковой или световой сигнализацией. [c.51]

    Следует помнить, что при последовательной установке предохранительной мембраны и клапана должна быть полностью исключена возможность повышения давления в полости между мембраной и клапаном, так как возникшее противодавление не позволит мембране сработать при заданных параметрах. Поэтому полость между предохранительной мембраной и клапаном соединяют со сбросным трубопроводом перепускной линией с установленным на ней вентилем. Вентиль должен быть постоянно открыт и закрываться только после срабатывания мембраны. Для регистрации срабатывания мембраны устанавливают манометр, а в обоснованных случаях — световую и звуковую сигнализацию. [c.203]

    Сбросной предохранительный клапан ПСК-50 (рис. 39) представляет собой мембранный прибор. Контролируемое давление газа уравновешивается натяжением пружины низкого давления 5 или среднего давления 6, при повышении давления выше установленного, равновесие на мембране 10 нарушается и она перемещается вниз, а связанный с ней клапан 8 открывается, вследствие чего происходит сброс газа в атмосферу. На рис. 39, а представлен клапан низкого и среднего давления. При установке шайбы 11, которая уменьшает эффективную площадь мембраны (рис. 39, б) предел настройки клапана на срабатывание увеличивается. [c.93]

    Регуляторы работают следующим образом газ высокого давления поступает через фильтр 13 под клапан 12 с уплотнением из бензомасломорозостойкой резины. Положение клапана определяется положением шарнирно связанного с ним рычажного механизма 8 мембраны 3, уравновешиваемой сверху регулировочной пружиной 10 и давлением газа, поступающего снизу мембраны. Сжимают пружину 10 регулировочной гайкой 6. В мембрану 3 регулятора давления вмон- тирован предохранительный сбросной клапан 7. При закрытом клапане 12 и повышении давления оверх установленных пределов мембрана, преодолевая действие пружины 10 и пружины 5 предохранительного клапана, отойдет от уплотнения предохранительного клапана и сбросит излишек давления через отверстие муфты 9 в атмосферу. Совмещение регулятора давления с предохранительным клапаном обеспечивает ко.мпактность установки и необходимую для эксплуатации безопасность. [c.127]

    Регулятор давления 4 того илп иного типа редуцирует газ до заданного давления, поддерживая его практически постоянным независимо от расхода и колебаний давления на вводе. При отключении всех газонотребляющих установок давление может превысить допустимое за счет неизбежных пропусков газа клапаном регулятора давления. Поэтому за ним устанавливается предохранительное сбросное устройство 27 в виде мембранного или пружинного клапана (для низкого давления газа допустимо применение гидрозатвора), выпускающего газ в атмосферу. [c.322]


Клапаны предохранительные сбросные

Спасибо за работу

« Здравствуйте уважаемые любители газового оборудования и сантехники.Этих ребят знаю ооочень давно, всегда низкие цены, имеют дилерство по ключевым позициям, а это ещё раз подтверждает успешный, многолетний опыт работы в этой нелёгкой, но очень интересной сфере. Работа с компанией оставляет только положительные воспоминания, всегда внимательно слушают,дадут исчерпывающую информацию о товаре, в кротчайшее время выставят счёт, без проволочек организуют подвоз товара. Отдельные спасибо Денису, Юрию, Елене, Вениамину Геннадьевичу, Надежде Александровне. Хочется пожелать Вам успехов в работе, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. С уважением Андрей Т.»



Андрей Т. Новосиб…

Спасибо.

« Хочется сказать большое спасибо сотрудникам магазина за профессиональную работу. Понадобился срочно счетчик сгмн1 G6 на 200 , В Барнауле в продаже их не оказалось и когда будут неизвестно. Созвонился с магазином, оплатил в 12 часов, в 14 часов счетчик уже был в транспортной компании. Все быстро и качественно. 22.01.2017 Барнаул.»



Владимир Барнаул

3 СРД 16

« Огромное спасибо Юрию Иванову, который помог оперативно приобрести автоматику для котла. Без каких либо пустых обещаний, которые мне давали и кормили завтраками в магазине на Котовского, а сразу звоните или едьте на Тайгинскую 13/1. Уверен — ПОМОГУТ обязательно.»



Гуляев … Новосиб…

Отзыв о магазине

«Купил в этом магазине запчасти для газового котла Celtic, оставлял заявку на сайте, в течении часа перезвонили, согласились выслать почтой по России. Ребята очень дружелюбные, работают быстро, цены хорошие. Покупкой остался доволен, рекомендую.»



Михаил … Ува

Предохранительные клапаны и системы сброса

Система сброса — это аварийная система для выпуска газа в ненормальных условиях с помощью ручных или контролируемых средств или с помощью автоматического клапана сброса давления из резервуара под давлением или системы трубопроводов в атмосферу для сброса избыточного давления максимально допустимого рабочего давления (МДРД).

Компоненты

Система разгрузки может включать:

  • Устройство сброса
  • Сборный трубопровод
  • Защита от обратного отсчета
  • Выход газа

Очистная емкость должна быть предусмотрена для отделения жидкости, если предполагается наличие жидких углеводородов.Выпускное отверстие системы сброса может быть вентилируемым или расширяющимся. При правильной конструкции вентиляционные или факельные системы аварийного сброса из сосудов под давлением могут быть объединены.

Некоторые объекты включают системы для сброса давления в сосудах под давлением в случае аварийного отключения. Регулирующие клапаны системы сброса давления могут быть выполнены с возможностью сброса в вентиляционную, факельную или сбросную системы. Следует учитывать возможность замерзания и образования гидратов во время выбросов высокого давления в атмосферу.

Соображения по конструкции

При проектировании или модификации системы сброса давления необходимо учитывать три основных технических аспекта:

  • Определение требований к разгрузке отдельных единиц оборудования и выбор соответствующих устройств для обработки приложенных нагрузок.
  • Проектирование системы разгрузочного коллектора, которая будет выдерживать приложенные нагрузки или модификации расширения.
  • Определение разумных общих разгрузочных нагрузок для комбинированного разгрузочного коллектора или системы захоронения и разработка соответствующей системы захоронения с минимальным неблагоприятным воздействием на безопасность персонала, целостность производственной системы и окружающую среду.

Эти соображения взаимосвязаны таким образом, что сделать невозможным установление процедурных указаний, применимых в большинстве случаев. Конструкцию одной части системы разгрузки необходимо рассматривать в свете ее воздействия на систему разгрузки.

Выбор предохранительного устройства

Определение отдельных разгрузочных нагрузок

Существует ряд отраслевых кодексов, стандартов и рекомендуемых практик, которые содержат указания по определению размеров, выбору и установке предохранительных устройств и систем.Американский Soc. Кодекс инженеров-механиков (ASME) по сосудам под давлением, разд. VIII, раздел 1, параграф UG-127, перечисляет требования норм для предохранительного клапана. [1] RP 520 , часть 1, содержит обзор типов предохранительных устройств, причин возникновения избыточного давления, определения разгрузочной нагрузки и процедур выбора и определения разгрузочных устройств. [2] RP 520 , часть 2, содержит руководство по установке предохранительных устройств, [3] и RP 521 предоставляет руководство по выбору и проектированию систем захоронения. [4]

Причины избыточного давления

Наиболее частыми причинами возникновения избыточного давления при операциях выше по потоку являются блокировка нагнетания, прорыв газа и возгорание. Когда наихудшая предохранительная нагрузка вызвана отказом регулирующего клапана открыться (блокировка нагнетания), предохранительное устройство должно иметь размер с полноразмерным тримом в регулирующем клапане, даже если фактический клапан имеет уменьшенный трим. Когда наихудшая предохранительная нагрузка вызвана выбросом газа, предохранительное устройство должно иметь размер с полноразмерным тримом в самом маленьком клапане в линии выпуска жидкости, даже если фактический клапан имеет уменьшенный трим.Многие суда изолированы для экономии энергии. Теплоизоляция ограничивает поглощение тепла от воздействия огня, пока она не повреждена. Важно обеспечить эффективную защиту от атмосферных воздействий, чтобы изоляция не могла быть удалена высокоскоростными струями пожарных рукавов.

Типы устройств сброса давления

Двумя основными типами предохранительных устройств являются предохранительный клапан и разрывная мембрана.

Клапаны предохранительные

Три основных типа предохранительных клапанов: обычные подпружиненные, сбалансированные подпружиненные и пилотные.

  • Обычная подпружиненная. В обычном подпружиненном клапане (, рис. 1, ) крышка, пружина и направляющая подвергаются воздействию выпускаемых жидкостей. Если крышка выпускается в атмосферу, противодавление в системе сброса снижает установленное давление. Если крышка имеет внутреннюю вентиляцию к выпускному отверстию, противодавление в системе сброса увеличивает установленное давление. Обычный подпружиненный клапан используется в некоррозионных средах и там, где противодавление составляет менее 10% от заданного значения.
  • Сбалансированная подпружиненная. Сбалансированный подпружиненный клапан включает средства защиты крышки, пружины и направляющей от выпускаемых жидкостей и сводит к минимуму эффекты противодавления. Площадь диска, выпущенная в атмосферу, в точности равна площади диска, подверженной противодавлению. Эти клапаны могут использоваться в коррозионных или грязных условиях и с переменным противодавлением.
  • Пилотный. Клапан с пилотным управлением совмещен с пилотом вспомогательного давления и управляется им.Сила сопротивления, действующая на поршень в главном клапане, поддерживается давлением процесса через отверстие. Чистое усилие посадки на поршень фактически увеличивается, когда давление процесса приближается к заданному значению.
  • Рис. 1 — Условное значение для подпружиненного сброса давления.

Устройства разрывные диски

Устройство с разрывной мембраной представляет собой устройство перепада давления без повторного включения, которое приводится в действие статическим давлением на входе. Разрывная мембрана предназначена для разрыва при заданном давлении на входе.Устройство включает разрывную мембрану и дискодержатель. Разрывная мембрана может использоваться отдельно, параллельно или вместе с предохранительными клапанами. Они производятся из различных материалов с различными покрытиями для защиты от коррозии.

Рекомендации по системе сброса

Перед выбором подходящего предохранительного устройства необходимо рассмотреть всю систему сброса давления. Разгрузочные коллекторы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать падение давления, что позволит обеспечить расширение в будущем и дополнительные разгрузочные нагрузки.

  • Особенности обычного подпружиненного предохранительного клапана. Обычные клапаны требуют, чтобы противодавление разгрузочного коллектора (наложенное плюс накопленное) было менее 10% от установленного давления предохранительного клапана с наименьшей уставкой, подключенного к коллектору.
  • Замечания по уравновешивающему пружинному клапану. Сбалансированные подпружиненные клапаны позволяют использовать разгрузочные коллекторы меньшего размера из-за больших допустимых перепадов давления в условиях максимального сбросного потока в результате более высокого допустимого противодавления (40%).Сбалансированные клапаны и разгрузочные коллекторы спроектированы как система для работы при более высоком противодавлении. Сбалансированный клапан дороже обычных клапанов; однако общая стоимость использования сбалансированных клапанов плюс меньшая система коллектора может быть ниже. Пропускная способность снижается при большем противодавлении, поэтому это не может быть решением всех проблем с противодавлением. В модели с сильфоном сильфон представляет собой гибкий сосуд высокого давления с максимальным пределом противодавления, который ниже для клапанов большего размера.Сильфоны доступны из ограниченного числа материалов и могут быстро разрушаться при определенных условиях воздействия. Сильфоны следует периодически проверять на герметичность. Протекающий сильфон не обеспечивает компенсации противодавления и позволяет разгрузочному коллектору вытекать в атмосферу. Сбалансированный клапан обычно используется для привязки новой нагрузки сброса низкого давления к существующему сильно нагруженному разгрузочному коллектору или для защиты верхней части предохранительного клапана от коррозионных газов в разгрузочном коллекторе.
  • Информация о пилотных клапанах.Клапаны с пилотным управлением следует рассматривать для всех чистых систем в пределах их температурных ограничений. Они хорошо подходят для давлений ниже 15 фунтов на квадратный дюйм и доступны с линией измерения управляющего давления, подключенной либо ко входу клапана, либо к другой точке. Клапаны с пилотным управлением обеспечивают герметичное перекрытие с очень узким диапазоном между рабочим давлением и давлением настройки.

Особые особенности

При выборе соответствующих предохранительных устройств для выдерживания приложенных нагрузок необходимо учитывать несколько моментов.

Установленное давление

Разгрузочные устройства обычно устанавливаются на разгрузку на МДРД. Чем больше разница между заданным и рабочим давлением, тем меньше вероятность утечки. Помимо требований по компенсации наложенного противодавления, нет причин устанавливать предохранительное устройство на значение ниже МДРД.

Противодавление

Противодавление на выходе каждого предохранительного устройства должно быть таким, чтобы устройство могло выдерживать свою проектную мощность с расчетным противодавлением в расчетных условиях сброса давления.

Двойные предохранительные клапаны

Обычной практикой является установка двух предохранительных клапанов в критических технологических процессах, где отключение недопустимо. Смысл заключается в том, что если первый предохранительный клапан поднимается и не возвращается в исходное положение, второй предохранительный клапан может быть включен в работу до того, как первый клапан будет снят для обслуживания, без остановки или нарушения процесса. Это достигается путем параллельной обвязки предохранительных клапанов и установки «герметичного» полнопроходного шарового или запорного клапана на входе и выходе каждого предохранительного клапана.Один комплект запорных клапанов герметично открыт, а другой — закрыт. Доступны селекторные клапаны, одобренные ASME, которые упрощают переключение предохранительного клапана. Это обеспечивает блокировку параллельных входных и выходных запорных клапанов и обеспечивает полную защиту технологического оборудования.

Множественные предохранительные клапаны

Несколько предохранительных клапанов требуются, когда предохранительная нагрузка превышает пропускную способность самого большого доступного предохранительного клапана. Хорошей практикой является установка нескольких предохранительных клапанов для различных нагрузок, чтобы свести к минимуму вибрацию при небольших сбросах.ASME Sec. VIII, Division 1, 3 и RP 520 , Part 1, [2] оба предусматривают накопление на 10% выше МДРД для одного предохранительного клапана и на 16% выше МДРД для нескольких предохранительных клапанов. Первичный предохранительный клапан должен быть установлен на уровне МДРД или ниже. Дополнительные предохранительные клапаны должны иметь ступенчатое давление. Максимальное давление может быть установлено не выше чем на 105% выше МДРД. Если используются предохранительные клапаны разных размеров, самый маленький предохранительный клапан должен быть настроен на самое низкое давление.

Размер разгрузочного устройства

Наиболее сложными факторами для определения предохранительного устройства являются определение ограничивающей причины сброса давления, определение разгрузочной нагрузки и свойств нагнетаемой жидкости и выбор надлежащего предохранительного устройства. Когда нагрузки известны, этапы определения размеров просты. RP 520 , часть 1, содержит формулы для определения площади отверстия предохранительного клапана для пара, жидкости и пара. [2] На рис. 2 показаны стандартные отверстия, доступные по буквенному обозначению, площади отверстия и размеру корпуса.Размер предохранительного клапана следует проверять при соблюдении следующих условий.

  • Рис. 2 — Обозначения отверстий для сброса давления.

Заблокированный слив

Одно проектное условие для выбора предохранительного клапана состоит в том, чтобы предположить, что он должен выдерживать общий расчетный расход (газ плюс жидкость) в компонент. Можно изолировать технологический компонент или сегмент трубопровода для обслуживания, заблокировав все входы и выходы.При запуске все выпускные клапаны могут быть случайно оставлены закрытыми. Если входной источник может находиться под более высоким давлением, чем МДРД технологического компонента, только предохранительный клапан надлежащего размера может предотвратить разрыв технологического компонента в результате избыточного давления.

Проход газа

В резервуарах и резервуарах низкого давления, обычно в которые поступают жидкости из резервуаров высокого давления, расположенных выше по потоку, максимальный расход через предохранительный клапан часто определяется продувкой газа. Эта ситуация возникает, когда контроллер уровня или клапан регулирования уровня находящейся выше по потоку емкости выходит из строя в открытом положении или сливной клапан расположенной выше по потоку емкости выходит из строя в открытом положении, позволяя жидкости и / или газу течь в оцениваемый компонент.В условиях продувки и нормальные выпускные отверстия для жидкости и газа на оцениваемом компоненте функционируют должным образом. Однако поток газа в компонент может значительно превышать пропускную способность обычного выхода газа. Этот избыточный поток газа должен обрабатываться предохранительным клапаном, чтобы не допустить превышения МДРД компонента. Условия продувки газа также могут возникать, когда регулятор давления, питающий компонент, выходит из строя в открытом положении, создавая более высокий, чем расчетный, расход газа на входе.

Скорость продувки газа — это максимальная скорость потока при перепаде давления между компонентом, находящимся выше по потоку, и оцениваемым компонентом.При вычислении максимального расхода, который может протекать из-за падения давления, следует учитывать влияние регулирующих клапанов, дросселей и других ограниченных отверстий в линии. Более консервативный подход состоит в том, чтобы предположить, что эти устройства были удалены или имеют отверстие максимального размера, которое может быть установлено в устройстве.

Возгорание или тепловое расширение

Давление в технологических компонентах, подверженных воздействию тепла от огня, будет расти по мере расширения текучей среды и испарения технологической жидкости.Для резервуаров и больших сосудов низкого давления необходимость выпуска выделяющегося газа может определять размер выпускного или предохранительного клапана. Подбор предохранительного клапана на пожаробезопасный предохранительный клапан поддерживает только повышение давления до уровня менее 120% от МДРД. Если компонент подвергается воздействию огня в течение длительного времени, он может выйти из строя при давлении ниже МДРД, поскольку прочность металла снижается с повышением температуры.

На компонентах, которые могут быть изолированы от процесса, технологическая жидкость, содержащаяся в компоненте, может быть нагрета.Это особенно верно для холодных (относительно окружающей среды) условий эксплуатации или когда компонент нагревается (например, обжигаемый сосуд или теплообменник). Это также верно для цилиндров компрессора и рубашек охлаждения. Предохранительные клапаны на таких компонентах должны быть рассчитаны на тепловое расширение захваченных жидкостей. Обычно это не влияет на окончательный выбранный размер, если только предохранительный клапан не требуется для других условий.

Рекомендации по установке

Установка предохранительного устройства требует тщательного рассмотрения входного трубопровода, линий измерения давления (если они используются) и процедур запуска.Неправильная установка может вывести предохранительное устройство из строя или серьезно ограничить предохранительную способность клапана. Любое условие ставит под угрозу безопасность объекта. Многие установки с предохранительными клапанами имеют запорные клапаны до и после предохранительного клапана для проверки или снятия в процессе эксплуатации; однако эти запорные клапаны должны быть запломбированы автомобилем или заблокированы в открытом положении.

Впускной трубопровод

RP 520 , часть 2, [3] и код ASME [1] ограничивают потерю давления на входе до PSV, равного 3% установленного давления, где потеря давления является суммой потерь на входе, потери в трубопроводе , и потеря запорного клапана (если используется).Потери рассчитываются с учетом максимального номинального расхода через предохранительный клапан. Чтобы свести к минимуму падение давления на входе в предохранительный клапан, консервативная рекомендация состоит в том, чтобы поддерживать эквивалентное отношение длины к диаметру впускного трубопровода к предохранительному клапану на уровне 5 или меньше. Ограничения по перепаду давления и типовые конфигурации трубопроводов см. В документе RP 520 , часть 2. [3]

Напорный трубопровод

Напорный трубопровод должен быть спроектирован так, чтобы противодавление не превышало допустимого значения для любого предохранительного клапана в системе.Диаметр трубопровода обычно должен быть больше, чем размер выпускного отверстия клапана, чтобы ограничить противодавление. Подъемное и установочное давление предохранительных клапанов с пилотным управлением с пилотным выпуском в атмосферу не зависит от противодавления; однако, если давление нагнетания может превышать давление на входе (например, резервуары, в которых хранится материал с низким давлением пара), необходимо использовать устройство предотвращения обратного потока (вакуумный блок). Установленное давление для уравновешенных подпружиненных предохранительных клапанов не будет подвержено такому влиянию противодавления, как обычные подпружиненные предохранительные клапаны.У сбалансированных предохранительных клапанов будет уменьшаться подъемная сила при увеличении противодавления.

Реактивные силы

На клапанах высокого давления реактивные силы во время сброса значительны, и может потребоваться внешнее крепление. См. Формулы в RP 520 , части 1 [2] и 2 [3] для расчета этих сил.

Рекомендации по выхлопной трубе

Предохранительные клапаны, которые не подключены к закрытой системе сброса, должны иметь выхлопные трубы для направления сбрасываемых газов в безопасную зону вдали от персонала.Размер выхлопной трубы должен быть рассчитан на максимальную скорость на выходе 500 фут / с. Это гарантирует, что смесь газа и воздуха будет ниже нижнего предела воспламеняемости или нижнего предела взрываемости на расстоянии примерно 120 диаметров трубы от выхлопной трубы. Выхлопные трубы должны поддерживаться в нижней части локтя. В нижней части колена следует установить небольшое отверстие или «сливное отверстие» (минимум ¼ дюйма в диаметре) для слива жидкостей, попадающих через отверстие выхлопной трубы. Сливное отверстие должно быть направлено в сторону от компонентов процесса, особенно тех, которые классифицируются как источник воспламенения.

Быстрая езда на велосипеде

Быстрая смена цикла может происходить, когда давление на входе клапана снижается в начале потока предохранительного клапана из-за чрезмерной потери давления в трубопроводе перед клапаном. В этих условиях клапан будет работать быстро, это состояние называется «дребезжанием». Дребезжание вызвано следующей последовательностью. Клапан реагирует на давление на входе. Если давление упадет во время потока ниже точки переустановки клапана, клапан закроется; однако, как только поток прекращается, потеря давления во входном трубопроводе становится равной нулю, и давление на входе клапана снова повышается до давления в сосуде.Если давление в емкости по-прежнему равно или превышает давление срабатывания предохранительного клапана, клапан откроется и снова закроется. Предохранительный клапан слишком большого размера также может дребезжать, потому что клапан может быстро сбросить достаточно жидкости, чтобы давление в сосуде на мгновение упало до уровня ниже установленного, а затем снова быстро увеличится. Быстрое переключение снижает производительность и разрушает седло клапана, а также подвергает все движущиеся части клапана чрезмерному износу. Чрезмерное противодавление также может вызвать быстрое переключение, как обсуждалось ранее.

Резонансный дребезг

Резонансная вибрация возникает, когда впускной трубопровод создает чрезмерные потери на входе клапана, а собственная акустическая частота впускного трубопровода приближается к собственной частоте движущихся частей клапана. Чем выше установленное давление, чем больше размер клапана или чем больше потеря давления во впускном трубопроводе, тем более вероятен резонансный дребезг. Резонансное дребезжание неконтролируемое, то есть, если оно началось, его нельзя остановить, если давление на входе клапана не будет снято.На практике клапан может выйти из строя до того, как произойдет останов из-за очень большой силы удара. Во избежание дребезга падение давления от сопла сосуда к предохранительному клапану не должно превышать 3% от установленного давления. RP 520 , часть 2 описывает конструкцию впускного трубопровода предохранительного клапана. 5 Предохранительные клапаны с пилотным управлением с пилотными датчиками дистанционного зондирования могут работать при более высоких перепадах давления во входном трубопроводе.

Запорная (запорная) арматура

Не существует отраслевого стандарта или RP для стопорных клапанов, а методы работы сильно различаются.Установленные запорные клапаны позволяют проводить испытания подпружиненных предохранительных клапанов на месте, тем самым устраняя необходимость вывода резервуара из эксплуатации во время стендовых испытаний предохранительного клапана и позволяя изолировать предохранительное устройство от закрытой предохранительной системы при выполнении технического обслуживания и ремонта. ремонт. Нормы ASME для необожженных сосудов под давлением разрешают использование запорных клапанов под предохранительными клапанами. [1] ASME Сосуд под давлением Код , Приложение M, описывает особые обязательные требования к запорным клапанам.Код ASME для котлов [1] запрещает их, а Управление по охране труда и здоровья США. [5] запрещает их использование на ресиверах приборного воздуха. Поскольку неправильное использование запорного клапана может вывести предохранительный клапан из строя, конструкция, установка и управление этими запорными клапанами должны быть тщательно оценены, чтобы гарантировать, что безопасность установки не будет поставлена ​​под угрозу. См. RP 520 , часть 2, для типовых установок запорного клапана под предохранительными клапанами. [3]

Конфигурации предохранительного клапана

Не существует отраслевого стандарта или RP, посвященного этой теме.Некоторые из наиболее распространенных конфигураций значений рельефа перечислены здесь и показаны на рис. , рис. 3 .

  • Установка полностью открытых запорных (запорных) клапанов до и после предохранительных клапанов. Запорные клапаны должны быть запломбированы открытыми автомобилями (заблокированы в открытом состоянии), и следует вести журнал. Использование этих клапанов не рекомендуется, если потенциальное избыточное давление вдвое превышает максимально допустимое давление. На всех подпружиненных предохранительных клапанах должно быть предусмотрено контрольное соединение. Следует рассмотреть возможность установки двух предохранительных клапанов (с 100% резервированием), чтобы один предохранительный клапан мог постоянно работать.
  • Установка пилотной арматуры без запорной арматуры. Эта конфигурация позволяет проверять только давление срабатывания пилотного клапана и требует полной остановки установки для ремонта и технического обслуживания предохранительного клапана.
  • Установка трехходовых клапанов с одним выходом, открытым в выхлопную трубу или вентиляционную трубу. Такая конфигурация позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт клапана, не требуя остановки установки, и обеспечивает выход в атмосферу, если трехходовой клапан остается в неправильном положении.
  • Установка двух двухходовых клапанов, соединенных механической связью, и двух предохранительных клапанов.Эта конфигурация обеспечивает все преимущества запорных клапанов. Кроме того, невозможно по ошибке выделить компонент процесса. Единственный минус такой конфигурации — это начальная стоимость.
  • Установка обратного клапана вместо запорного. Эта конфигурация не разрешена Кодексом ASME для сосудов под давлением, поскольку обратный клапан может выйти из строя или вызвать чрезмерное падение давления. [1]
  • Рис. 3 — Конфигурации предохранительного клапана.

Указания по определению количества предохранительных устройств

Не существует отраслевого стандарта или RP для определения количества предохранительных устройств, а установки сильно различаются. Иногда на судах, принимающих добычу непосредственно из скважин, есть два предохранительных устройства (100% резерв). Первичный предохранительный клапан установлен на МДРД. Если вторым предохранительным устройством является другой предохранительный клапан, установленное давление второго предохранительного клапана устанавливается на 10% выше первичного предохранительного клапана.Если второе предохранительное устройство представляет собой разрывную мембрану (полностью избыточную для всех возможных сценариев разгрузки), давление устанавливается на 15–25% выше первичного предохранительного устройства. Эта настройка гарантирует, что разрывная мембрана не разорвется, когда расчетная скорость первичной разгрузки будет достигнута при заданном давлении плюс 10% избыточного давления. Нормы первичной и резервной помощи считаются достаточными для расчета размеров пожара.

Некоторые компании устанавливают два предохранительных клапана на всех критических установках, чтобы не требовалось отключение завода во время испытаний и технического обслуживания.Если предполагается, что вторичное предохранительное устройство обеспечит какую-либо часть необходимой разгрузочной способности (заблокированный выпуск, выброс газа, пожар и т. Д.), То вторичное устройство должно быть настроено в соответствии с правилами RP 520 , Детали 1 [2] и 2, [3] (т.е. ASME Sec. VIII, Division 1, para UG-134). [1]

Рекомендации по сбросу жидкости

Конденсированный туман содержит капли жидкости диаметром менее 20–30 мкм.Испытания и опыт показали, что при слабом ветре диапазон воспламеняемости для этого типа тумана такой же, как и для пара. Жидкости оседают до нужного уровня, создавая опасность пожара и загрязнения; Следовательно, предохранительное устройство должно быть установлено в паровом пространстве технологических сосудов с LSH, который подает сигнал тревоги и перекрывает поток при активации. LSH должен быть установлен не выше, чем на 15% выше максимального рабочего уровня, а предохранительный клапан должен быть установлен не выше MAWP технологического компонента.Скрубберы и выбивные барабаны должны быть установлены в факельных, вентиляционных и разгрузочных линиях для отделения и удаления капель жидкости из выпускного отверстия.

Список литературы

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Сосуды под давлением. 2001. В котле и сосуде под давлением, Кодекс, гл. 8, подразделения 1 и 2. Нью-Йорк: ASME.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 API RP 520, Проектирование и установка систем сброса давления на нефтеперерабатывающих заводах, Часть I, седьмое издание.2000. Вашингтон, округ Колумбия: API. Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r2» определено несколько раз с разным содержанием Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r2» определено несколько раз с разным содержанием Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r2» определено несколько раз с разным содержанием Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r2» определено несколько раз с разным содержанием
  3. 3,0 3,1 3.2 3,3 3,4 3,5 API RP 520, Проектирование и установка систем сброса давления на нефтеперерабатывающих заводах, Часть 2, пятое издание. 2003. Вашингтон, округ Колумбия: API.
  4. ↑ API RP 521, Руководство по системам сброса и сброса давления, четвертое издание. 1999. Вашингтон, округ Колумбия: API.
  5. ↑ Стандарты безопасности и гигиены труда, правила, 29 CFR Part 1910. 1999. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США.

Интересные статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

Внешние ссылки

Стандарты API

См. Также

Системы безопасности

Рекомендуемые методы анализа безопасности

Факельные и вентиляционные системы удаления

PEH: Safety_Systems

Категория

Предохранительные клапаны | Генератор

Клапаны сброса давления с заводской предварительной настройкой и 100% протестированные

Generant производит широкий ассортимент предохранительных клапанов, включая клапаны низкого давления / высокой точности и конструкции высокого давления / высокого расхода.Клапаны сброса давления генератора используются во многих отраслях промышленности, таких как промышленные и медицинские газы, криогеника и химическая обработка. Доступен в различных материалах конструкции и конфигурациях портов, обеспечивающих решения для широкого спектра жидкостей и газов.

  • Конструкция: Компактный, высокоточный, с внутренней регулировкой, предохранительный клапан прямого действия
  • Размер: От 1/8 дюйма до 1 дюйма
  • Конфигурация: Наружная и внутренняя NPT, SAE, BSPT
  • Превосходная герметичность
  • Линия или сброс в атмосферу
  • Заводские настройки давления трещин 0.От 50 до 150 фунтов на квадратный дюйм
  • Материалы конструкции: Латунь, алюминий и нержавеющая сталь
  • Многие стандартные уплотнительные материалы
  • Доступен очищенный для кислорода Svc
Более
  • Конструкция : Специально разработанная для криогенных систем тарелка Dirt Guard снижает количество связанных с загрязнением отказов
  • CE Cat IV с маркировкой PED
  • Превосходная термобезопасность Block Line
  • Заводские настройки и постоянная блокировка от 10 до 750 фунтов на кв. Дюйм
  • Размер : от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма
  • Сброс в атмосферу или с выпуском трубопровода
  • Конфигурация : Наружная резьба NPT
  • Конструкционные материалы : латунь и нержавеющая сталь
  • Уплотнения из CTPFE или фторсиликона
  • Очищено и упаковано для кислорода Svc.
Более
  • Конструкция : Компактный, высокоточный, с внутренней регулировкой, предохранительный клапан прямого действия
  • Линия или сброс в атмосферу
  • Заводские настройки давления трещин от 150 до 600
  • Размер : 1/8 дюйма и 1/4 дюйма
  • Конфигурация : Наружная и внутренняя NPT, SAE, BSPT
  • Конструкционные материалы : латунь и нержавеющая сталь
  • Многие стандартные уплотнительные материалы
  • Доступно очищенное для кислородного обслуживания
Более
  • Конструкция : Высокая пропускная способность, конструкция с защитой от несанкционированного вскрытия, предохранительный клапан прямого действия
  • Линейный, с ручным затяжным кольцом, закрывающий или выпускающий в атмосферу
  • Заводское предустановленное давление трещин от 10 до 2400 фунтов на кв. Дюйм
  • Дополнительная стопорная проволока
  • Размер : от 1/8 дюйма до 3/4 дюйма
  • Конфигурация : Наружная и внутренняя NPT, SAE, JIC, BSPT
  • Конструкционные материалы : латунь и нержавеющая сталь
  • Многие стандартные уплотнительные материалы
  • Доступен очищенный от кислорода Svc.
Более
  • Конструкция : Предустановленный на заводе предохранительный клапан из нержавеющей стали
  • Конфигурация : NPT, торцевое уплотнение, трубные соединения с двумя обжимными кольцами, выпуск в атмосферу или встроенный
  • Размер : 1/4 ″ — 1/2 ″
Более
  • Конструкция : разработана для использования с жидкостными баллонами DOT 4L
  • Тарельчатый клапан для защиты от грязи
  • Сброс в атмосферу
  • Заводские настройки давления трещин от 22 до 500 фунтов на кв. Дюйм
  • Размер : Наружная резьба 1/4 дюйма NPT
  • Конструкционные материалы : Латунь
  • Уплотнения из CTPFE или фторсиликона
  • Очищено и упаковано для работы с кислородом
Более

Предохранительные клапаны — обзор

Предохранительные клапаны

следует устанавливать только в вертикальном положении.

Для обеспечения оптимальной производительности предохранительные клапаны необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать. Для облегчения этого следует располагать предохранительные клапаны таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и снятие. Вокруг клапана должно быть достаточно места на платформе.

Для больших предохранительных клапанов необходимо предусмотреть подъемное устройство. Типовую установку предохранительных клапанов и трубопроводов см. На рисунках с 9-1 по 9-8.

Впускной и выпускной трубопроводы системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать надлежащую работу клапана.С этой целью должна быть изготовлена ​​полная система сброса в изометрии, показывающая впускной и выпускной трубопроводы всех предохранительных клапанов, включенных в систему. На рисунках показана часть такой системы, с указанием габаритных размеров и размеров линий.

Система должна быть сначала одобрена технологическим отделом на предмет падения давления, а затем отделом напряжения для обеспечения гибкости системы. Если трубопровод будет изменен из-за требований к напряжению, технологический отдел должен повторно утвердить систему.

Впускной трубопровод к предохранительному клапану должен быть спроектирован таким образом, чтобы падение давления не превышало 3% от установленного давления предохранительного клапана, см. Рисунки 9-1, 9-2 и 9-4.

Наиболее желательной является установка, при которой номинальный размер впускного патрубка равен или больше номинального размера входного фланца клапана, а длина не превышает межфланцевую размеры стандартного тройника и приварного фланца требуемого класса давления.Всегда необходимо соблюдать конфигурацию, показанную на блок-схеме.

Системы предохранительных клапанов, предназначенные для нагнетания при постоянном давлении, не могут выдерживать противодавление, превышающее 10% установленного давления. Сбалансированные сильфоны или предохранительные клапаны Balanseal, которые работают практически независимо от противодавления, допускают гораздо более высокое значение; но, как правило, чем выше противодавление, тем меньше пропускная способность предохранительного клапана. По этой причине напорный трубопровод должен быть как можно более прямым, см. Рисунки 9-6 и 9-7.

Блок-схема определяет, происходит ли сброс в атмосферу или в закрытый сливной коллектор, подробности см. На рисунках ниже.

Не рекомендуется устанавливать предохранительный клапан на конце длинной горизонтальной впускной трубы, через которую обычно нет потока.

Могут накапливаться посторонние предметы или жидкость, что может помешать работе клапана или стать причиной более частого обслуживания клапана.

Отводы технологического процесса обычно не должны подключаться к впускному трубопроводу предохранительного клапана, см. Ниже Рисунок 9-4.

Близость других клапанов и оборудования, по возможности следует соблюдать рекомендации, изложенные на рисунках 9-4, 9-6 и 9-7 для минимального количества прямых диаметров трубы между устройством, вызывающих турбулентность. и предохранительный клапан. Вышесказанное не относится к предохранительным клапанам, оснащенным запорными клапанами, см. Рисунки 9-1 и 9-4.

Предохранительные клапаны, спускаемые в разгрузочный коллектор, должны располагаться на высоте над разгрузочным коллектором, чтобы сливная линия могла свободно стекать. Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания в карман нагнетательной линии или разгрузочного коллектора.

Предохранительные клапаны от производителя | Стра-Вал

Чтобы просмотреть цены, типовые графики поставок или разместить заказ, просто щелкните вкладку продукта и сделайте свой выбор, который вы можете настроить. Вы можете распечатать или отправить себе предложение по электронной почте 24/7 без помощи завода или отправить запрос предложения для товаров без цены.Проверьте наш складской список для быстрой доставки.

Для наших уважаемых клиентов мы делаем все возможное, чтобы наше предприятие работало и работало во время этого Corona Virus . Мы принимаем все рекомендуемые меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности нашей рабочей среды и ограничения доступа к нашему объекту, вакцинации наших сотрудников, ношения масок в определенных местах и ​​соблюдения надлежащего личного дистанцирования.В настоящее время мы не сталкивались с нехваткой критических материалов или рабочей силы на сегодняшний день и сделаем все возможное, чтобы уложиться в все указанные или опубликованные даты поставки

Поиск по : Straval Номер модели, Номер спецификации, Номер детали

Поиск по : Straval Номер модели, Номер спецификации, Номер детали

Предохранительный клапан и избыточное давление в системе.

Металл Тип

Резьбовой NPT

  • РВК-05и-НПТ

    Нержавеющая сталь 303 и 316: Давление полного потока Предохранительный клапан 25-5000 фунтов / кв. Дюйм макс. (несколько диапазонов пружин и классов давления) 1/4 «-2» NPT Для воды, масла, воздуха, химикатов, Газовые соединения: Прямые соединения.Клапан сбросный (РВК-05и).

  • РВи-20

    Нержавеющая сталь 303 и 316, TFE, PVC: Высокоточный сброс давления , мембранный клапан 0.От 5 до 75 фунтов на квадратный дюйм (от 0,03 до 5 бар) (несколько диапазонов пружин) 1/8 «-1 1/4» NPT, 1/2 «-2» ANSI и санитарные фланцы Tri-Clamp Для воды, масла, воздуха, химикатов, Подключение газа: Прямоточный штуцер .

  • РВЛ-20

    Нержавеющая сталь 303 и 316 или ПВХ: Высокоточный сброс давления , мембранный клапан 0.От 5 до 75 фунтов на квадратный дюйм (от 0,03 до 5 бар) (несколько диапазонов пружин) Фланец 1/4 «-2» NPT 1/2 «-3» (ANSI и санитарные фланцы Tri-Clamp) Для воды, масла, воздуха, химикатов, газа Подключения: Боковой вход, нижний выход .

  • RVH-05i

    Нержавеющая сталь 303 и 316: Предохранительный клапан высокого давления и очень низкого расхода.Клапан поршневого типа с уплотнительными материалами до 600 ° F (315 ° C) макс. 5000 фунтов на кв. Дюйм, (345 бар) несколько диапазонов пружин и классов давления Для воды, масла, воздуха, химикатов, газа Присоединения: рядный 1/4 «-1» NPT, фланец ANSI от ½ до 1 дюйма.

  • RVi-05

    Нержавеющая сталь 303 и 316, латунь или ПВХ: Компактный недорогой , проточный предохранительный клапан с пониженным расходом Фитинг Встроенный предохранительный клапан с защитой от несанкционированного вскрытия требует снятия для регулировки давления.200 фунтов на квадратный дюйм макс. (Несколько диапазонов пружин) Модель RVi05-H от 1/4 дюйма до 400 фунтов на кв. Дюйм изб. , газ.

  • RVA-05

    Нержавеющая сталь 303 и 316, латунь, хастеллой, титан или монель: Compact, по низкой цене , фитинг предохранительного клапана с пониженным расходом.Используется в некоторых автомобильных наборах для переоборудования водорода. Конструкция с защитой от взлома требует снятия для регулировки давления. 0,5–200 фунтов на квадратный дюйм (несколько диапазонов пружин) Модель RVAH от 1/8 дюйма до 400 фунтов на кв. Дюйм, 1/8–3 дюйма NPT, 1/2–3 дюйма с фланцем (по индивидуальному заказу). Для воздуха, азота и чистых газов, которые могут быть безопасно сброшены в атмосферу , или жидкостей, которые можно безопасно отклонять или удерживать.

  • РВТ-05

    Нержавеющая сталь 303 и 316 или латунь: Макс.25-2000 фунтов на квадратный дюйм (несколько диапазонов пружин) 1/4 «-2» NPT, 1/2 «-2» фланцевое Для воды, масла, воздуха, химикатов , газовые соединения: 2 проходных отверстия на линии, 1 нижний выпускной канал .

Санитарный зажим Tri-Clamp

  • RVL20-TC

    Нержавеющая сталь 316: Полнопоточный предохранительный клапан 2-80 фунтов / кв. Дюйм макс. для санитарных применений .Давление сброса до 150 фунтов на кв. Дюйм изб. Температура до 350 F (176 C)

Фланцевое ANSI B16.5

  • RVC05-150 FLG

    Нержавеющая сталь 303 и 316: Полнопоточный предохранительный клапан 25–270 фунтов на квадратный дюйм макс. (несколько диапазонов пружин и классов давления) 1/2 «-4» с фланцами .Для воды, масла, воздуха, химикатов, газа. Подключения: вход снизу, выход сбоку.

  • RVC05-300 FLG

    Нержавеющая сталь 303 и 316: Полнопоточный предохранительный клапан 25-700 фунтов / кв. Дюйм макс. (несколько диапазонов пружин и классов давления) 1/2 «-4» с фланцами .Для воды, масла, воздуха, химикатов, газа. Подключения: вход снизу, выход сбоку.

  • RVC05-600 FLG

    Нержавеющая сталь 303 и 316: Полнопоточный предохранительный клапан 25–1400 фунтов / кв. Дюйм макс. (несколько диапазонов пружин и классов давления) 1/2 «-4» с фланцами .Для воды, масла, воздуха, химикатов, газа. Подключения: вход снизу, выход сбоку.

Как работают предохранительные клапаны?

Автор: Джош Косфорд, ответственный редактор

Кажется, что на вопрос легко ответить, но вы удивитесь, как часто люди спрашивают: «Как работают предохранительные клапаны?» Мы, работающие в отрасли гидроэнергетики, принимаем наши знания как должное, но каждый из нас в какой-то момент игнорировал буквально каждый гидравлический компонент — поиск знаний имеет начало, но не имеет конца.

Встроенные предохранительные клапаны. Изображение любезно предоставлено Kepner Products Co.

Предохранительные клапаны — это компоненты, используемые в гидравлических системах для ограничения давления жидкости в той части контура, в которой они установлены. Они состоят из шара, тарелки или катушки, которым противодействует пружина и которые устанавливаются в полость или корпус с отверстиями. Тарельчатый клапан — это объект в форме диска или конуса, который находится внутри противоположно обработанного седла и, когда он принудительно закрывается давлением пружины, обеспечивает очень низкую утечку. Золотник представляет собой цилиндрический обработанный стальной стержень с дозирующими канавками или выемками, которому также противодействует давление пружины.Золотниковый клапан протекает больше, чем тарельчатый клапан, но золотник обеспечивает превосходные характеристики дозирования.

Предохранительные клапаны чаще всего устанавливаются в гидросистеме после насоса. Это расположение обеспечивает наиболее прямую и немедленную реакцию, когда предохранительный клапан открывается для выпуска жидкости в резервуар, тем самым снижая давление, равное его настройке пружины. Предохранительный клапан открывается, когда давление, вызванное нагрузкой ниже по потоку или противодавлением, увеличивается достаточно высоко, чтобы заставить тарельчатый клапан или золотник открыться против его пружины.

Предохранительный клапан работает, предоставляя жидкости под избыточным давлением открытый путь к резервуару с целью снижения давления в рабочем отверстии. Когда давление жидкости начинает расти, сила этого давления прикладывается к нижней части золотника или тарелки, подобно тому, как это происходит с поршнем цилиндра. Вначале предохранительный клапан открывается незначительно, при этом для поддержания давления необходимо спускать столько жидкости, сколько требуется ниже по потоку. Если давление ниже по потоку продолжает расти, то же самое происходит и с силой, действующей на тарелку или золотник, прижимая ее к пружине, пока сила точечной пружины не уравняется гидравлической силой.

Предохранительные клапаны испытывают повышение давления в результате сочетания давления нагрузки, противодавления и энергии, необходимой для прохождения через сам клапан. Давление срабатывания — это когда начальная сила жидкости преодолевает силу посадки пружины. По мере того, как клапан направляет больше жидкости в резервуар, скорость повышения давления остается стабильной, поскольку силы находящейся под давлением жидкости противодействуют степени сжатия пружины. Когда клапан почти полностью открывается, давление снова увеличивается, поскольку клапан опускается до нижней границы и подвергается воздействию сил потока.

Когда рабочее или противодавление уменьшается и клапан начинает закрываться, это происходит с другой скоростью, чем та, при которой он открывался. Разница между кривой открытия и закрытия называется ее гистерезисом и указывает на качество ее построения. Клапаны более высокого качества с усовершенствованной конструкцией, как правило, имеют более низкий рост давления с лучшим гистерезисом.

1/2 «Клапан сброса давления | Зарегистрирован UL и одобрен FM | Модель 7000

Клапан сброса давления модели 7000

Модель 7000 — это предохранительный клапан, специально разработанный для сброса избыточного давления, вызванного скачками давления или изменениями температуры во всех спринклерных системах влажного пожаротушения.Предохранительные клапаны модели 7000 соответствуют требованиям NFPA 13, согласно которым предохранительный клапан должен быть установлен на всех влажных системах и после всех редукционных клапанов. Модель 7000 оснащена бронзовым корпусом, пружиной из нержавеющей стали и ручкой для промывки для удаления мусора. Модель 7000 можно приобрести отдельно или как часть набора TESTanDRAIN со всеми необходимыми дренажными трубопроводами и соединениями для использования со всеми клапанами AGF TESTanDRAIN. Клапаны сброса давления можно установить на клапан TESTanDRAIN, не снимая клапан с линии или полностью опорожняя систему.Модель 7000 оснащена входом 1/2 дюйма MIPT и выходом FIPT, внесена в списки UL и одобрена FM. Она рассчитана на работу в системах с давлением 175 фунтов на квадратный дюйм. Доступны другие номинальные значения: 165, 185, 195, 205, 225 и 250. Укажите фунтов на квадратный дюйм, когда заказ.

Эксплуатационные характеристики

Стандарты

UL и FM для предохранительных клапанов спринклерных систем требуют, чтобы предохранительные клапаны работали в пределах своих номиналов. FM требует, чтобы предохранительный клапан ОТКРЫВАЛСЯ при давлении не менее 85% от их номинального значения, а UL требует ОТКРЫТИЯ при давлении не более 105% от их номинального значения.Оба стандарта требуют, чтобы предохранительные клапаны ЗАКРЫВАЛИСЬ в пределах процента ниже ОТКРЫТО. Выберите предохранительный клапан, сравнивая статическое давление с 90% номинального значения предохранительного клапана, чтобы определить расчетное минимальное значение ОТКРЫТИЯ и 80% номинального значения предохранительного клапана для приблизительного максимального ЗАКРЫТИЯ. Предохранительный клапан следует устанавливать в легкодоступном для обслуживания месте. Следует позаботиться о том, чтобы предохранительный клапан НЕ МОЖЕТ быть изолирован от системы, когда система находится в рабочем состоянии. У предохранительного клапана НИКОГДА не должно быть запорного клапана или заглушки после его выхода.

Предохранительные клапаны

для газовых и криогенных систем Серия 9400 Латунь или нержавеющая сталь, не согласно ASME

Предохранительные клапаны для газовых и криогенных систем Серия 9400 Латунь или нержавеющая сталь, не соответствует ASME


Установленное давление

Задайте установленное давление в пределах диапазона, указанного для стиля и размера. B-9425 и B-9426N доступны только в некоторых настройках. Специальный заказ, спецзаказ.

Вариант отвода трубы

P Трубопровод в комплекте и прикреплен, в предохранительном клапане нет дренажного отверстия.
Например PRV9432TP350P
Оставьте поле пустым для предохранительного клапана без присоединенного патрубка.
Например PRV9432TP350.

Для облегчения идентификации имеются следующие стандартные настройки: цветные ярлыки для всех размеров и настроек PRV и SS Style отмечены в PSIG и бар:

Цветовая идентификация

22 фунта на кв. Дюйм ……………………. желтый
35 фунтов на кв. Дюйм ………………. …… фиолетовый
50 фунтов на кв. дюйм ……………………… белый
100 psig ……………………… серый
150 psig ………………………. красный
230 psig ……………… ……… синий
350 psig ………………….. оранжевый
450 psig ………. …………….. розовый
500 psig ………………. голубой

Приложение

Предохранительные клапаны 9400 специально разработаны для предохранительных устройств на тепловых линиях и резервуаров с криогенными жидкостями.

Особенности

  • Все клапаны очищены и упакованы для работы с кислородом в соответствии с CGA G-4.1.
  • Воздухонепроницаемость при 95% установленного давления.
  • Легко читаемые этикетки с цветовой кодировкой psig / bar.
  • Защита от взлома
  • Адаптеры
  • обеспечивают стандартные трубные резьбовые соединения для вывода газа наружу.
  • Повторяемость.
  • 100% заводские испытания.
  • Диапазон температур от -320 ° до + 165 ° F (от -196 ° C до + 74 ° C)
  • Рассчитан только на работу с газом.

Материалы SS Style
Кузов……………………………..Нержавеющая сталь
Пружина …………………………… Нержавеющая сталь
Держатель сиденья ………………….. Нержавеющая сталь
Переходник для труб …………… Нержавеющая сталь

Материалы ПРВ и Б Стиль
Кузов ………………………………………… .Латунь
Пружина ……………………………. Нержавеющая сталь
Держатель сиденья ……………………………….Латунь
Переходник для труб ……………………….. Латунь

Производительность потока

  • Расход в стиле PRV и SS при 0,783 SCFM Air / PSIA при 110% от установленного давления.
  • B-9425N, расход воздуха 6,7 куб. Футов в минуту / фунт / кв. Дюйм при 120% установленного давления.
  • B-9426N Расход воздуха 11,0 куб. Фут / мин при 120% установленного давления

Вариант материала седла

F для фторсиликона для стилей PRV и SS для 15–139 фунтов на квадратный дюйм.
T для PTFE для типов PRV и SS для 140-600psi
N для B-9425 и B-9426, седло из фторсиликона, все значения давления.

Опция дренажного отверстия

Предохранительные клапаны без трубопровода, как правило, снабжены дренажными отверстиями, оставьте поле пустым. P — для предохранительных клапанов без дренажного отверстия, например PRV9432TP350

ВНИМАНИЕ: Осмотр и обслуживание предохранительных клапанов очень важны. Несоблюдение правил проверки и обслуживания предохранительных клапанов может привести к травмам персонала или повреждению имущества.На полезный безопасный срок службы предохранительного клапана могут существенно повлиять условия эксплуатации.

подробнее …

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *