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弹簧全启式安全阀与弹簧微启式安全阀对比包括阀体、阀盖和阀杆,所述阀体内对应阀盖的另一端设有阀座,阀盖设有上弹簧座、下弹簧座和固设于上、下弹簧座之间的弹簧,弹簧套设在阀杆上,其特征在于:所述阀杆对应阀座的一端联动连接有可与阀座形成密封连接的阀瓣,阀瓣外套设有导向套,导向套固设于阀体与阀盖的连接处,所述阀瓣设有可沿导向套上下滑移的滑移部以及用于与阀座形成密封连接的抵接部。当使调节圈向右作顺时针方向旋转时,其位置降低,排放压力和回座压力都将有所升高。每一次调整时,调节圈转动的幅度不宜过大(一般转动数齿即可)。
每次调整后都应将固定螺钉拧上,使其端部位于调节圈两齿之间的凹槽内,既能防止调节圈转动,又不对调节圈产生径向压力,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,那么弹簧微启式安全阀工作原理有哪些呢?
1 | GEN | Valve Type 阀门型号 | 微启式/全启式* | |||||
2 | Equipment/Line Protected 安装位置 | 活性炭吸附罐A/活性炭吸附罐B(室外安装) | ||||||
3 | Duty/Standby 运行/备用 | 2/0 | ||||||
4 | Case Description 工况描述 | 超压排放 | ||||||
5 | Duty (Valve Sizing Case) 泄放量 | kg/h | 500 | |||||
6 | Fluid 介质 | 低压蒸汽 | ||||||
7 | State 状态 | 气 | ||||||
8 | Specific Heat Ratio 比热 | kJ/kg℃ | * | |||||
9 | Latent Heat of Vaporization 蒸发潜热 | kJ/kg | * | |||||
10 | Viscosity (Liquid) 粘度 | cP | * | |||||
11 | Molecular Weight (Gas) 分子量 | 18 | ||||||
12 | Compressibility Factor 压缩因子 | * | ||||||
13 | Density 密度 | kg/m3 | 1.121 | |||||
14 | Normal Service Temperature 操作温度 | °C | 115 | |||||
15 | Relieving Temperature 泄放温度 | °C | 120 | |||||
16 | Normal Service Pressure 操作压力 | barG | 0.1 | |||||
17 | Set Pressure (Gauge) 定压(表) | barG | ||||||
18 | Vapour/Liquid Ratio 气/液比 | 1/0 | ||||||
19 | Superimposed Back Pressure: 背压 | barG | 0,排大气 | |||||
20 | - Max / Constant 大/正常 | barG | ||||||
21 | - Min Value 小 | barG | ||||||
22 | Allowable Overpressure 允许超压 | % | 10% | |||||
23 | MECHANICAL DATE | Type 型号 | ||||||
24 | Material of Construction 阀体材料 | WCB | ||||||
25 | Applicable Code 适用规范 | GB/T24921.1-2010 | ||||||
26 | Flange Rating (Inlet) 法兰等级(进口) | DN50,PN16,RF,GB 9124.1 | ||||||
27 | Flange Rating (Outlet) 法兰等级(出口) | DN50,PN16,RF,GB 9124.1 | ||||||
28 | ||||||||
29 | DESN CONDS | Max Design Temperature 大设计温度 | °C | 200 | ||||
30 | Min Design Temperature 小设计温度 | °C | -10 | |||||
31 | Max Design Pressure 大设计压力 | barG | 2 | |||||
32 | Min Design Pressure 小设计压力 | barG | ||||||
33 | Min Ambient Temperature 小环境温度 | °C | -9 |
弹簧全启式安全阀与弹簧微启式安全阀对比
按照阀瓣开启的大高度与安全阀流道直径之比来划分,主要分为弹簧全启式安全阀和弹簧微启式安全阀两种。在弹簧式安全阀系列中,弹簧的开启高度大小主要取决于安全阀的排量参数,这个排量决定于阀座的口径和阀瓣的开启高度,由开启高度不同,可分为和两种。微启式安全阀是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/40~l/20;全启式安全阀是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/4。一般情况下,全启式安全阀的出口口径要比进口口径大一级,微启式安全阀的进出口口径一般是一样大小,但有些美标、非标定制的安全阀可能又会不一样。
微启式安全阀的动作过程是比例作用式的,主要用于液体场合,有时也用于排放量很小的气体场合。全启式安全阀其动作过程是属于两段作用式,必须借助于一个升力机构才能达到全开启,全启式安全阀主要用于气体介质的场合。根据上海五岳安全阀厂多年来的经验,将部分使用工况对照使用全启式安全阀还是微启式安全阀进行了整理如下:
(l)热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。
(2)蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。
(3)水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀,或用安全泄放阀。
(4)高压给水一般用封闭全启式安全阀,如高压给水加热器、换热器等。
(5)气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀,如储气罐、气体管道等。
(6)E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。
(7)大口径,大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀,如减温减压装置、电站锅炉等。
(8)运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。
(9)油罐顶部一般用液压安全阀,需与呼吸阀配合使用。
(10)井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀。
型号TYPE NO. | 规格 SIZE | 压力级CLASS | 整定压力SET PRE (Mpa).G | 冷态试验差SET PRE (Mpa).G | 背压 BACK PRE (Mpa).G | 介质FLUID | |||||
进口 | 喉径 | 出口 | 进口 | 出口 | |||||||
WA42F-25/25C | DN32 | 20 | DN40 | PN25 | RF | PN25 | RF | 1.2 | 1.2 | 0 | 氨气 |
WA42F-16C | DN32 | 20 | DN40 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.35 | 0.35 | 0 | 氨气 |
A42Y-16C | DN100 | 65 | DN125 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.28 | 0.28 | 0 | 反应空气 |
WA42F-16C | DN40 | 25 | DN50 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.38 | 0.38 | 0 | 天然气 |
WA42F-16C | DN32 | 20 | DN40 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.33 | 0.33 | 0 | 氨气 |
A42Y-16C | DN100 | 65 | DN125 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.28 | 0.28 | 0 | 反应空气 |
WA42F-16C | DN32 | 20 | DN40 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.33 | 0.33 | 0 | 氨气 |
A48Y-16C | DN80 | 50 | DN100 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.78 | 0.7878 | 0 | 饱和蒸汽 |
A48Y-16C | DN80 | 50 | DN100 | PN16 | RF | PN16 | RF | 0.78 | 0.7878 | 0 | 饱和蒸汽 |
根据对弹簧式安全阀开启动作特性的分析,可以得出:在外加力FW的作用下,一个安全阀从关闭到开启,再由开启到关闭的全过程中,外附加力FW的变化规律,当附加力从零逐步增加,与内压力PL×S之和正好为弹簧预紧力时,阀门微启,增大了介质作用面积S,使得用来克服弹簧预紧力的内压作用力急剧增大,其结果在瞬间减小了外附加力。从而出现个特征峰A。当外附加力逐渐减小而达到关闭点时,由于介质作用面积忽然减小,为保持力的平衡关系,此时,外附加力会出现瞬间回升现象,即第二个特征峰点B。上述两个特征峰点A和B是在线条件下检测安全阀开启压力、回座压力的技术依据。
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