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安全閥排氣時反作用力是如何計算的
點擊次數(shù):3839      更新時間:2017-07-19

安全閥排氣時反作用力是如何計算的 安全閥排氣時反作用力 安全閥反作用力 安全閥反作用

之前介紹JIS日標(biāo)不銹鋼截止閥標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在介紹安全閥排氣時反作用力是如何計算的?

    如圖2 26所示.安全閥排放時.大量氣體或蒸汽以音速或亞音速排出,給予閥門巨大的反作用力,對閥門與設(shè)備連接處產(chǎn)生很大的力矩。計算安全閥與設(shè)備連接部位的強度時,必須考慮到上述排氣反作用力。安全閥排放時,大量氣體或蒸汽以音速或亞音速排出,給予閥門巨大的反作用力,對閥門與設(shè)備連接處產(chǎn)生很大的彎矩。計算安全閥與設(shè)備連接部位的強度時,必須考慮到上述排放反作用力。安全閥排放反作用力及其產(chǎn)生的彎矩的計算同排放系統(tǒng)的布置有關(guān)。以下就圖1所示的開式排放系統(tǒng)介紹ASME B

31.1安全閥排氣時反作用力是如何計算的中的排放反作用力計算方法: 圖1 開式排放系統(tǒng)的排放反作用力1 確定排放彎管出口(部位1)處的壓力和速度排放彎管出口處壓力和速度按下列公式計算:式中:P1——排放彎管出口壓力,psia; V1——排放彎管出口速度,ft/s;W——安全閥實際排量,lbm/s;A1——排放彎管截面積,in2;h0——安全閥進(jìn)口處總焓,Btu/lbm;J ——熱工當(dāng)量,778.16 ft-lbf/Btu;gc——重力常數(shù),

32.2 lbm-ft/lbf-s2;a和b——蒸汽的相應(yīng)值如下表所列。蒸汽工況abBtu/lbm濕蒸汽(干度 < 90%)29111飽和蒸汽(干度 ≥ 90%)15 psia ≤ P1 ≤ 1000 psia8234.33過熱蒸汽(干度 ≥ 90%)1000 psia < P1 ≤ 2000 psia8314.332 計算排放彎管出口(部位1)處排放反作用力排放彎管出口處排放反作用力按下式計算:式中:F1——排放彎管出口處排放反作用力,lbf;W——安全閥實際排量,lbm/s;gc——重力常數(shù),

32.2 lbm-ft/lbf-s2; V1——排放彎管出口速度,ft/s;P1——排放彎管出口壓力,psia;A1——排放彎管截面積,in2;Pa——大氣壓,psia。

3 動載系數(shù)考慮到安全閥排放反作用力具有驟加載荷的性質(zhì),其產(chǎn)生的彎矩和內(nèi)力同靜載荷相比具有增強效應(yīng),以上計算的反作用力應(yīng)乘上動載系數(shù)DLF。動載系數(shù)按以下步驟確定:3.1 計算安全閥裝置周期T參見圖2,安全閥裝置周期按下式計算:式中:T——安全閥裝置周期,s;G——安全閥、彎管、法蘭等的重量,lb;h——主管到出口管中心線的距離,in;E——設(shè)計溫度下進(jìn)口管的楊氏彈性模量,lb/in2;I——進(jìn)口管的慣性矩,in4。圖2 確定安全閥裝置周期示意圖(開式排放系統(tǒng))

3.2 計算安全閥開啟時間與裝置周期比值 此處,t0為安全閥從全關(guān)狀態(tài)到全開的時間(s)。

3.3 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥確定動載系數(shù)DLF按比值(t0/T)從圖3確定動載系數(shù)DLF的值。 圖3 開式排放系統(tǒng)動載系數(shù)本頁關(guān)鍵字:安全閥|安全閥計算公式
    設(shè)安全閥通過排放管向大氣排放,排放管道出口截面處壓力可按下式計算:


安全閥的動作原理
安全閥是一種自動閥門,當(dāng)被保護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的介質(zhì)壓力超過預(yù)定值時,它自動開 啟;當(dāng)介質(zhì)壓力回復(fù)到正常工作值時,它又自動關(guān)閉。 圖 2 所示為常規(guī)彈簧載荷式氣體安全閥的動作原理示意。 其動作基于力的平衡。 在正常操作條件下,進(jìn)口壓力低于整定壓力,閥瓣在彈簧力作用下壓在閥座上處于 關(guān)閉位置,閥門處于關(guān)閉(密封)狀態(tài)(見圖 2A) 。 此時作用在閥瓣上的彈簧力 F 為: F = P×A + Fs 式中:P——介質(zhì)壓力,MPa; A——閥瓣上受壓面積,cm2; Fs——為使閥瓣和閥座壓緊的向下密封附加力,N。 閥瓣在閥座密封面上的壓緊力 Fs,保證了所需的密封性。

圖2-26帶排放管道的安全閥示意圖    
式中:p。—排放管出口截面處壓力,Pa;
    p-排放時閥進(jìn)口壓力,Pa,
    K一,——安全閥額定排量系數(shù);
    A-安全閥流道面積,m2;
    A。——排放管出口截面積,IT12;
    *一-氣體絕熱指數(shù);
    z-氣體壓縮系數(shù)。
    若m大于或等于大氣壓力,則排氣速度為音速。此時,排放反作用力按下式計算:
    若pn小于大氣壓力,則排氣速度為亞音速。此時.排氣反作用力按下式計算:
    考慮到安全閥排氣反作用力具有沖擊載荷的性質(zhì),通常還需對計算得出的排氣反作用力F。r乘以動載系數(shù)h。
    動載系數(shù)酯的計算程序如下:
    ①安全閥裝置周期按下式計算:
式中:T-安全閥裝置周期,s;‘
    W-安全閥、安裝管道、法蘭、附件等的重量.N;
    L-從被保護(hù)設(shè)備到安全閥出口管中心線的距離,mm;
    E--。_安全閥進(jìn)口管在設(shè)計溫度下的楊氏模量,MPa:
    ,——進(jìn)口管慣性矩,mm1。
    ②計算比值此處。為安全閥開啟時間,即安全閥從關(guān)閉狀態(tài)到全開啟的動作時間(s)。
    ③根據(jù)比值f

A —— 關(guān)閉狀態(tài) B —— 開始開啟 C —— 全開啟 圖 2 氣體安全閥的動作原理示意

為了保證被保護(hù)系統(tǒng)的安全,安全閥的整定壓力不得大于被保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計壓 力。在正常工作時,安全閥處于密封狀態(tài),所以安全閥的密封試驗壓力應(yīng)等于或高 于被保護(hù)系統(tǒng)正常操作時的工作壓力。 當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)口壓力等于閥門整定壓力時,彈簧力等于進(jìn)口介質(zhì)作用在關(guān)閉閥瓣上 的力,閥瓣與閥座之間的作用力等于零。當(dāng)進(jìn)口壓力略高于整定壓力時,介質(zhì)流過 閥座表面進(jìn)入蓄壓腔“B” ,由于反沖盤與調(diào)節(jié)圈間節(jié)流作用的結(jié)果,蓄壓腔“B” 內(nèi)的壓力增加(見圖 2 B) ,因為這時進(jìn)口壓力作用在更大的面積上,產(chǎn)生一個通常 被稱為膨脹力的附加力來克服彈簧力。通過調(diào)整調(diào)節(jié)圈,便可以調(diào)節(jié)環(huán)形流道縫隙 的大小,從而控制蓄壓腔“B”內(nèi)的壓力。這時蓄壓腔內(nèi)被控制的壓力將克服彈簧 力,導(dǎo)致閥瓣離開閥座,閥門突跳開啟。 一旦閥門已經(jīng)開啟, “C”處便會產(chǎn)生附加增壓(見圖 2 C) 。這是由于突然的 流量的增加以及由反沖盤裙邊的內(nèi)沿與調(diào)節(jié)圈外徑所圍成的另一個環(huán)形流道上的節(jié) 流所造成的。這些 “C”處的附加力會導(dǎo)致閥瓣在突跳時達(dá)到足夠的開啟高度。

流量始終被閥座與閥瓣間的開度限制著,直到閥瓣離閥座的開啟高度接近 1/4 喉徑。當(dāng)閥瓣達(dá)到這種程度的開啟高度以后,流量便由喉部流道面積控制而不是閥 座表面間的面積(簾面積)了。 當(dāng)進(jìn)口壓力已經(jīng)降到低于整定壓力足夠多,以致彈簧力足以克服“A” , “B ” , “C”三處力之和時,閥門關(guān)閉。閥門回座時的壓力就是關(guān)閉壓力。整定壓力與關(guān) 閉壓力的差稱為啟閉壓差。 圖 3 表示的是閥瓣從整定壓力 (圖中 A 點) 經(jīng)歷超壓階段到達(dá)zui大泄放壓力 (B 點) ,經(jīng)歷啟閉壓差階段回到關(guān)閉壓力(C 點)的全部行程。

圖 3 安全閥閥瓣開啟高度與被保護(hù)系統(tǒng)壓力間的典型關(guān)系圖

液體介質(zhì)用閥門不會象氣體介質(zhì)用閥門那樣突跳(見圖 4) 。因為液體流動不產(chǎn) 生象氣體介質(zhì)流動那樣的膨脹力。液體介質(zhì)用閥門必須依靠反作用力來達(dá)到開啟高 度。

圖 4 液體安全閥的動作原理示意

當(dāng)閥門關(guān)閉時,作用在閥瓣上的力與應(yīng)用于氣體介質(zhì)中的作用的力是相同的, 直到達(dá)到力的平衡,即保持閥座關(guān)閉的合力接近零。從這時起,力的關(guān)系就*不 同了。 在zui初開啟時,逸出的液體形成一層非常薄的流體,見圖 4 A,在閥座表面間迅 速擴(kuò)展。液體沖擊閥瓣反沖盤的反作用面,并被折流向下,產(chǎn)生向上推動閥瓣和反 沖盤的反作用力。在zui初的 2%~4%的超過壓力范圍內(nèi),這些力通常建立得很慢。 隨著流量逐漸增加,流過閥座的液體的速度頭也在增加。這些動量作用力與快 速泄放的液體介質(zhì)由于從反作用表面(見圖 4 B)被折流向下所產(chǎn)生的作用力的合力 足以使閥門達(dá)到全開。通常情況下,在 2%~6%的超過壓力下,閥門會突然間波動到 50%~100%的全開高。 隨著超過壓力增加, 這些力繼續(xù)增加, 推動閥門達(dá)到全開。 ASME 鑒定的液體介質(zhì)閥門的排放量,要求閥門在 10%或更小的超過壓力下,達(dá)到全部的額定排量。 在閥門關(guān)閉的過程中,隨著超過壓力減小,液體介質(zhì)動量和反作用都減小,彈 簧力推動閥瓣返回與閥座接觸。 過去,許多用在液體介質(zhì)中的泄壓閥都是為可壓縮(蒸氣)介質(zhì)設(shè)計用的安全 泄放閥或泄放閥。許多這樣的閥門當(dāng)用在液體介質(zhì)時,需要高的超過壓力(25%) 才能達(dá)到全開高和穩(wěn)定的工作, 這是因為液體介質(zhì)無法提供氣體介質(zhì)那樣的膨脹力。 ASME《鍋爐和壓力容器規(guī)范》第Ⅷ卷要求,液體介質(zhì)在 10%超過壓力下,達(dá) 到全開啟、穩(wěn)定工作和額定泄放量。而 GB/T 12223—2005 則規(guī)定排放壓力≤1.20 整定壓力。與本文相關(guān)的產(chǎn)品有不銹鋼波紋管密封安全閥

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