安全閥的功能及分類 上海申弘閥門有限公司 1.1 安全閥的功能 安全閥是靠入口介質靜壓驅動,在出現工況不正?;蚴鹿蕰r開啟,排出一定數量介質,以防止被保護設備或系統內的壓力超過預定的安全值。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。當壓力恢復接近正常后,安全閥自行關閉,阻止介質繼續(xù)流出。 1.2 安全閥分類 可按以下三種方法分類: 1.2.1 按國家標準《安全閥的一般要求,GB12241-89》分類 A、直接荷載式 一種直接用機械載荷加重錘、彈簧等克服閥瓣下介質壓力所產生作用力的安全閥; B、帶動力輔助裝置式 系一安全閥類型,在閥桿處加一個動力輔助裝置,如果需要,可在低于正常開啟壓力下開啟,不適用于煉廠; C、帶補充載荷式 該安全閥系一類型,在閥桿處加一向下外力,在達到開啟壓力前,始終保持有一增強密封的附加力,不適用于煉廠; D、先導式 先導式是由一個導閥排出的介質來控制主閥開啟的安全閥,有活塞式和隔膜式兩種基本類型。 活塞式由裝浮動活塞的主閥和一個導閥構成,活塞的頂部有效面積大于底部有效面積。當主閥關閉時,底部承受系統的壓力,其頂部有一氣室,通過導管與入口系統相通,頂部同樣受系統的壓力。由于頂部面積較底部大,因而主閥被緊緊地壓在閥座上。系統壓力升高到定壓時,導閥開啟,將頂部氣室介質排出,壓力降低,當主閥底部壓力能克服頂部壓力時,主閥開啟,工藝介質流過主閥排至泄壓系統或大氣。系統壓力降低到接近正常操作壓力時,導閥關閉,氣室壓力上升,從而關閉主閥。 膈膜式與活塞式的機能相似,只是活塞用柔性隔膜和閥盤組成的整體所取代。在定壓下,隔膜頂部放空,主閥開啟,壓力恢復到接近正常狀態(tài)時,隔膜重新充壓,主閥關閉。 先導式安全閥可用于各種工況,但由于其價格過高,一般宜用于背壓超過30%定 壓和腐蝕性介質或易堵塞閥孔的介質等工況。
1.2.2 按閥片開啟高分類 A、全啟式 h≥1/4do h—開啟高度,cm; do—噴嘴直徑,cm。 全啟式安全閥泄放量大,在相同的泄放面積條件下,全啟式的泄放量為微啟式泄放量的許多倍。 由于全啟式與微啟式的性能不同,按全啟式方法計算出的泄放面積不可用相同的微啟式泄放面積代用。 全啟式安全閥一般用于排放介質為氣體的條件下,當到達開啟壓力時瞬時全啟。 B、微啟式 1/4do>h≥1/40do 微啟式安全閥一般用于排放介質為液體的條件下,當到達開啟壓力時,開始開啟,并隨壓力的升高而繼續(xù)開大。 介質為氣體時,一般選用全啟式。介質為液體時,可以選用微啟式,也可選用全啟式。介質為液體選用全啟式安全閥時,它的動作性能則變?yōu)槲⑹?,其噴嘴內徑應按微啟式計算(見?/span>4-1-3B)。 1.2.3 按結構不同分類 A、封閉和不封閉彈簧式 易燃易爆和有毒介質應選用封閉式,蒸汽、空氣和惰性氣體可選用不封閉式; B、帶扳手和不帶扳手 扳手的作用主要是檢查閥瓣的靈活程度,有時也可用作緊急泄壓; C、帶散熱片和不帶散熱片 介質溫度大于300℃時應選用帶散熱片式; D、平衡式和非平衡式 普通型安全閥一般為非平衡式,其彈簧校正壓力受背壓影響,即彈簧壓力應校正為定壓Ps減去背壓P2之值。平衡式有兩種基本類型——活塞式和波紋管式,國內生產波紋管式。波紋管能防止背壓變化所產生的不平衡力,因而彈簧力所平衡的壓力值即為定壓值。波紋管還能將導向套、彈簧和其它頂部工作部件與通過的介質隔開。 1.2.4 按平衡內壓的方式分為彈簧式、杠桿式和先導式。 1.3 安全閥結構 安全閥的典型結構見下面圖1-3-1~7 圖1-3-1 彈簧封閉全啟式 圖1-3-2 彈簧封閉帶扳手全啟式 圖1-3-3 彈簧封閉微啟式 圖1-3-4 彈簧封閉帶扳手微啟式 圖1-3-5 波紋管式 圖1-3-6 先導式(I) 圖1-3-7 先導式(II) 圖1-3-1彈簧封閉全啟式安全閥 圖1-3-2 彈簧封閉帶扳手全啟式安全閥 1-保護罩;2-調整螺桿;3-閥桿;4-彈簧 注:各部件名稱同圖1-3-1 5-閥蓋;6-導向套;7、閥瓣;8-反沖盤; 9-調節(jié)閥;10-閥體;11-閥座 圖1-3-3彈簧封閉微啟式安全閥 圖1-3-4 彈簧封閉帶扳手微啟式安全閥 1-保護罩;2-調整螺桿;3-閥桿;4-彈簧 注:圖中各部件名稱同圖1-3-3 5-閥蓋;6-導向套;7、閥瓣;8-襯套; 9-調節(jié)閥;10-閥體 圖1-3-5 波紋管安全閥 圖1-3-6先導式安全閥(I) 圖1-3-7 先導式安全閥(II) 1.4 操作參數 1.4.1 高操作壓力P(表) 設備運行期間可能達到的高壓力,一般應按不同工藝過程確定。 1.4.2 設備設計壓力PD(表) 在一般條件下,設備的設計壓力應按下列要求確定: 當P≤1.8MPa(表)時,PD=P+0.18 當1.8<P≤4MPa(表)時,PD=1.1P 當4<P≤8MPa(表)時,PD=P+0.4 當P>8MPa(表)時,PD=1.05P 1.4.3 安全閥定壓Ps(表) 系安全閥開啟壓力,定壓Ps必需等于或稍小于設備的設計壓力PD(表)。 1.4.4 積聚壓力Pa(表) 安全閥排放介質過程中,允許壓力增加超過設備的設計壓力的數值,可按表1-4-1選取 表1-4-1 定壓和積聚壓極限 | 單 閥 | 多 閥 | 項 目 | 定壓,%* | 積大積聚壓,%* | 定壓,%* | 大積聚壓,%* | 非著火:*閥 | 100 | 10 | 100 | 16 | 另一個或多個閥 | - | - | 105 | 16 | 著火:*個閥 | 100 | 20 | 100 | 20 | 另一個或多個閥 | - | - | 105 | 20 | 輔助閥 | - | - | 110 | 20 |
* 對設計壓力的百分數。 1.4.5 容許過壓Ph(表)容許壓力增加超過定壓的數值,如果定壓等于設計壓力,則過壓等于積聚壓。如果定壓小于設計壓力,過壓為積聚壓力+設計壓力與定壓的差值,即: Ph=Pa+PD-Ps 1.4.6 高泄放壓力Pm(絕) 安全閥達到大泄放能力時的壓力,即定壓加上容過壓+0.1。 當定壓等于設計壓力時 Pm=Ps+Pa+0.1=PD+Pa+0.1 當定壓小于設計壓力時 Pm=Ps+Ph+0.1=PD+Pa+0.1 式中 Ps、Pa、Ph—定壓、積聚壓力、過壓,MPa(表) Pm—高泄放壓力,MPa(絕) 1.4.7 背壓P2(安全閥出口壓力) 背壓是由于排放系統有壓力而存在于安全閥出口的壓力,它是迭加背壓和積聚背壓的總和,積聚背壓是在安全閥開啟后,由于介質流動所增加的壓力,迭加背壓是在安全閥開啟后存在于其出口的靜壓,它是由其它原因在排放系統中產生的壓力。 1.4.8 回座壓力 它是安全閥的定壓與關閉壓力的差值,以定壓的百分數或壓力單位表示?;刈鶋毫Ρ仨毿∮诙▔翰⒋笥诓僮鲏毫?。 1.4.9 安全閥的壓力等級關系(即容器設計壓力,安全閥容許積聚壓、定壓、過壓)見圖1-圖1-4-1 安全閥的壓力等級關系 注:1、與ASME鍋爐壓力容器規(guī)程和《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程,1990》 基本一致; 2、所示壓力條件是安裝在容器的安全閥條件; 3、操作壓力可高于或低于90%; 4、回座和壓差應參照ASME規(guī)程有關章節(jié)。 1.4.10 確定單閥、多閥泄放壓力示例見表1-4-2。 表1-4-2 確定單閥、多閥泄放壓力示例(操作事故) 項 目 | 數 值 | | 單 閥 | 多 閥 | 容器設計壓力,MPa(表)(多閥的*個閥) | 10 | 10 | 大積聚壓,MPa(表) | 1 | 1.6 | 閥定壓,MPa(表) | 9 | 10 | 容許過壓,MPa | 2 | 1.6 | 泄放壓力,MPa(絕) | 11.1 | 11.7 | | | | 容器設計壓力,MPa(多閥的*個閥) | 10 | 10 | 大積聚壓,MPa | 1 | 1.6 | 閥定壓,MPa | 10 | 10.5 | 容許過壓,MPa | 1 | 1.1 | 泄放壓力,MPa | 11.1 | 11.7 |
1.4.11 溫度 按工藝操作溫度考慮。與本文相關的論文有:安全閥定期檢驗辦事指南 |