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安全泄壓閥設計選型

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詳細介紹

之前介紹自力式壓力調節閥在化工行業應用,現在介紹安全泄壓閥設計選型安全閥是承擔設備(鍋爐、壓力容器和壓力管道等)的超壓安全保護裝置。隨著現代大機組的發展,高參數、高性能安全閥的應用越來越廣泛。傳統安全泄壓閥通常由彈簧直啟或主安全閥、沖量閥以及進、出口信號管系等組成,如下圖所示。系統存在龐大、泄露隱患多,性能不可調節,壓力損失較大,泄壓保護遲緩等現象。  
  安全泄壓閥設計選型各種安全閥應用的分析
  根據使用工況和參數的不同要求,傳統安全閥很難適應現代高參數設備的發展和高性能的需求。彈簧式安全閥雖然具有良好的性能,但難以滿足大排量的需要。而先導式安全閥由于使用非金屬元件作為密封元件,雖然能滿足大排量工況的需要,但不能滿足高溫工況的的需要。為此,通過理論分析和實際應用,結合大量的動態模擬試驗,設計了一種新型的安全泄壓閥。這種新型安全泄壓閥在技術上運動了氣流動力學的原理,在結構上運用了主、副閥的控制系統和單位面積的壓力差作用系統,使整個系統取消了龐大的彈簧作用結構或杠桿沖量和連接管系,如下圖所示:  
  本安全泄壓閥具有結構緊湊、系統獨立,啟閉迅速,安全可靠等特點。超過壓力不大于3%整定壓力,啟閉壓差小于7%~10%整定壓力。
  安全泄壓閥可適用于不同的工況場合,尤其在高溫介質帶背壓的工況,系統具有*的*性。可動件的啟閉、重復和膨脹活塞環的研制,安全卸壓系統啟動偏差小,活塞推力摩擦損失小,是一種實現了重復啟閉的節能、環保、綠色安全泄壓系統。當給水管網存在短時超壓工況,且短時超壓會引起使用不安全時,應設置泄壓閥。泄壓閥的設置應符合下列要求:
1泄壓閥前應設置閥門;
2泄壓閥的泄水口應連接管道,泄壓水宜排入非生活用水水池,當直接排放時,可排入集水井或排水溝。
注:泄壓閥的泄流量大,給水管網超壓是因管網的用水量太少,使向管網供水的水泵的工作點上移而引起的,泄壓閥的泄壓動作壓力比供水水泵的供水壓力小,泄壓時水泵仍不斷將水供入管網,所以泄壓閥動作時是要連續泄水,直到管網用水量等于泄水量時才停止泄水復位。泄壓閥的泄水流量要按水泵H~Q特性曲線上泄壓壓力對應的流量確定。
生活給水管網出現超壓的情況,只有在管網采用額定轉速水泵直接供水時(尤其是直接串聯供水時)出現。泄壓水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪費;如直接排入雨水道,要有消能措施,防止沖壞連接管和檢查井。 


3.4.12安全泄壓閥設計選型安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(氣)引至安全地點排放。
注:安全閥的泄流量很小,適用于壓力容器因超溫引起的超壓泄壓,容器的進水壓力小于安全閥的泄壓動作壓力,故在泄壓時沒有補充水進入容器,所以安全閥只要泄走少量的水,容器內的壓力即可下降恢復正常。泄壓口接管將泄壓水(汽)引至安全地點排放,是為了防止高溫水(汽)燙傷人。
  由于新型安全泄壓閥的設計理念是自動運作并重復作用,所以整個系統是不借助外力來完成泄壓保護,自動控制技術含量高,需要依賴于大量的建模試驗研究,目前高性能高參數安全泄壓系統的技術仍依賴于引進。
  上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥新型安全泄壓系統的研究,將原始的主安全閥+沖量安全閥的組合式龐大結構,不利于整機的動態試驗和較低的性能指標等得到*地解決,高溫高壓工況中啟閉件的密封性、可動件的動作可靠性得到了大幅提高。利用活塞和閥瓣的面積差將壓力信號的引入調節和放大解決了安全泄壓系統的獨立,緊湊、適用于高性能高參數帶背壓的各種場合。


  安全泄壓閥設計選型閥門設計
  新型安全泄壓閥是運用氣流動力學科和壓力作用在單位面積上的推力等技術,將受保護的壓力源作為動力源,通過安全泄壓系統自動地實現完成控制啟閉,從而達到安全泄壓保護作用。新型安全泄壓閥是從被保護的主壓力源中引入信號源,由導閥控制信號調節放大。主壓力源用于主閥作用在閥芯單位面積上有可能的密封比壓,信號源作用在設定的有面積差的單位面積上實現氣流推力,采用氣流動力升力的科學計算,得出推力和啟閉升力的差值,終實現較小的啟閉壓差,起到了能耗損失小的目的。
  結構原理圖如下所示:
  
  外形圖如下所示:  
  新型安全泄壓系統與被保護的承壓設備直接串連,系統的入口由閥座噴嘴組成主壓力源的取壓點,由閥座噴嘴形成一個閥門的入口腔,噴嘴的縮口處設置閥芯,閥芯與閥座形成可靠的密封副。同時在入口腔設置一壓力信號源取壓口,分解成信號源和主壓力源均來之于被保護的承壓設備,使得安全泄壓系統的動作源處于同一源頭。當設定的導閥信號控制調節放大提供給動力源的活塞缸內時,整個安全泄壓系統迅速啟動,在氣動中借助于設計的建模結構,系統形成啟閉回路,來完成超壓保護。
  結論
  新型安全泄壓閥通過測試以及超壓保護工況中的實際運行,系統性能指標已達到理想效果。系統設置主閥與導閥的組合一體式,消除了壓力損失和壓差帶來的整定壓力偏差,特別在可收縮膨脹的活塞環上解決了摩擦和泄露帶來的推力損失,使系統的啟閉*提高。在導閥的旁路系統設置了控制調節閥,使系統的排放和回座性能可控可調,即提高了性能指標,又解決了傳統安全泄壓閥龐大的系統結構,降低了成本。尤其突出的是本系統通過可動件的研發,可有效適用于高溫蒸汽場合,設置止回旁路,適用于出口背壓的大排量工況場合。與本文相關的論文:自力式煤氣調壓閥組

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