Maison > Nouvelles > Actualités de l'industrie > Risque et protection contre le.....
Hot Products
Certifications
Contactez-nous
Cowinns Industry Equipment Co., Ltd
No.127 Salle No.748 Changjiang Road, District de haute technologie,
Ville de Suzhou, province du Jiangsu, code postal: 215128 Chine
Tel: +86 512 6878 1993 
Fax: +86 512 6818 4193
Mob & quelle est l'application: +86 153 0620 9257 
Email: info@cowinns.com
www.cowinns.com
Contactez maintenant

Nouvelles

Risque et protection contre les surpressions anormales du robinet-vanne

  • Auteur:Cowinns
  • Source:Cowinns
  • Relâchez le:2020-01-13
Risque et protection contre les surpressions anormales vanne

Partagez ici un article de Chine haut fournisseur de vanne à haute pression de température

1. Introduction

Les robinets-vannes ont généralement une seule porte, double conception de porte, coin, parallèle et autres structures. Parmi eux, cale les doubles portes et les cales élastiques sont les plus utilisées. Lorsque le premier est fermé, la porte correspond automatiquement aux sièges de soupape des deux côtés et compense automatiquement. L'erreur de position d'usinage de l'angle de coin; le ce dernier repose sur la rainure élastique au milieu de la porte et la poussée de la tige de soupape pour compenser l'erreur de position d'usinage du angle de coin, les deux permettant d'obtenir de meilleurs effets d'étanchéité. C'est précisément en raison de l'excellente étanchéité des deux côtés que la pression au milieu la cavité augmente anormalement dans certains cas. Autrement dit, lorsque la température élevée et le fluide à haute pression (liquide ou gaz) est bloqué dans la cavité centrale du valve, si la température du fluide amont augmente Dans la cavité moyenne (voir figure 1), le fluide sera simultanément augmenté par transfert de chaleur. Parce que le détournement de la cavité moyenne ne peut pas être élargi, lorsque le fluide dans la cavité moyenne est bloqué d'un état froid à un état chaud, le liquide peut se vaporiser rapidement, entraînant une forte augmentation de la pression. L'augmentation la pression est souvent une progression géométrique.

Figure 1 boost anormal dans la lumière

Les conséquences des travaux de surpression des vannes sont très sérieux. Lorsque la cavité de la valve est anormalement sous pression, le fonctionnement contrainte de ses parties sous pression et des parties d’ouverture et de fermeture (telles que la contrainte d'utilisation de la tige de soupape et du cadre du volet) augmentera fortement, et la force motrice du mécanisme d'entraînement sera dépassée, ou même incapable de commencer. Lorsque la tige de soupape est cassée, le cadre de frein est cassé, et le moteur est grillé, ces phénomènes sont courants dans de nombreuses hautes pressions Robinets-vannes de gros calibre. De nombreux utilisateurs se plaignent souvent que "morsure" du frein. En fait, la véritable cause de la «morsure» est souvent des anomalies dans la cavité stimulent ce "tueur invisible".

Cas typique, lorsque clapet à double clapet est appliqué au système d'alimentation en eau et à la dérivation de la centrale thermique, ce le type de soupape est généralement fermé à froid pour le test de pression hydraulique premier. Lorsque l'unité démarre, la température du système monte à 250 ~ 300 ℃ Lorsque la température augmente brusquement, la température de l'eau froide au milieu fermé augmentera fortement et se vaporisent simultanément, augmentant le volume de fluide et augmentant la pression. A ce moment, pour ouvrir la vanne, soit le couple moteur est suffisamment grande ou la résistance de la tige de soupape est suffisamment élevée. Sinon, la tige de soupape se casse, le cadre de la porte se brise et la rainure en T de la porte la floraison et la casse se produisent souvent, rendant la pompe à eau d'alimentation incapable de démarrer, entraînant un arrêt grave et un accident d'arrêt.

2 Harm de boost anormal

La formation d'un boost anormal se produira de façon étonnamment similaire dans de nombreuses applications de robinets-vannes, car les deux les éléments de son occurrence sont similaires dans de nombreux systèmes industriels, à savoir le support du système passe du froid au chaud après la mise sous tension du système; la porte est froid. Arrêt à chaud et allumé à chaud. Par conséquent, si aucune mesure n'est prises sur le système, les dommages au système causés par un boost anormal sont presque inévitable, et il comporte trois dangers:

1) Endommagement de la vanne elle-même

La force du boîtier de soupape, capot et les pièces de tige sont généralement conçues en fonction de la pression nominale du soupape. Lorsque la pression augmente anormalement, la pression d'ouverture sera doublé, ce qui entraînera un doublement de la contrainte d'utilisation des pièces associées. Lorsque la contrainte admissible est dépassée, les parties à forte contrainte seront cassées et endommagé, ce qui entraînera l'échec de l'ouverture de la vanne, et la vanne sera endommagé ou mis au rebut.

2) Destruction de la sécurité du système

De toute évidence, les pièces recevant la pression tels que le boîtier et le couvercle de soupape sont très dangereux lorsqu'ils sont surpression. Une fois la pression dépassée, les parties faibles peuvent être perforées d'abord, provoquant une fuite du milieu. Les pièces d'emballage et auto-obturantes sont souvent lavé par un fluide à haute pression, causant une grande quantité de média fuite. Lorsque le milieu est un gaz à haute température, un gaz toxique ou un gaz nocif, il sera plus grave et pourrait même causer des blessures à l'équipement et au personnel.

3) D'énormes pertes au contrôle de la production processus

L'ouverture et la fermeture normales des vannes sont la clé du contrôle de divers processus industriels. Une fois ce contrôle ne peut pas être atteint, le système doit être arrêté pour maintenance lorsqu'il est paralysé, ce qui entraînera d'énormes pertes directes ou indirectes.

3.Mesures de protection

En partant des aspects du design, l'installation, la mise en service, etc., il est tout à fait possible de éliminer l'augmentation anormale de la pression dans la cavité. Trois couramment utilisés les solutions sont résumées pour la référence des utilisateurs:

1) Le trou de décompression est placé à l'intérieur du soupape

La solution fondamentale à l'anormal l'augmentation de la pression dans la cavité centrale consiste à équilibrer la pression au milieu cavité. L'ouverture du trou de décompression est la solution la plus rentable. Lorsque la pression dans la cavité augmente, la pression dans la cavité moyenne est libéré automatiquement vers le côté amont, et la pression au milieu la cavité est toujours égale à la pression du côté amont, afin d'éviter augmentation de la pression anormale.

Figure 2 Orifice de décompression à l'intérieur du soupape

2) Soupape de surpression externe de dérivation

Pour les vannes livrées depuis en usine, des soupapes de dérivation et de surpression externes peuvent être utilisées pour réduire la pression dans la cavité centrale, comme illustré à la figure 3.

Une dérivation avec une vanne d'arrêt est utilisée pour connecter la cavité centrale et le côté amont. Lorsque la porte principale est fermée, la vanne d'arrêt peut être fermée (en fonction du changement de température du cavité moyenne, il doit être ouvert). Lors de l'ouverture de la vanne principale, la dérivation la vanne d'arrêt doit être ouverte en premier, et la vanne d'arrêt principale doit être démarrée après avoir réduit la pression dans la cavité moyenne.

3) Installer une soupape de décharge spéciale en dehors de la valve

Figure 4 Soupape de décharge spéciale pour installation de la vanne

La figure 4 montre la plage de pression de commande de la soupape de surpression externe dans la cavité du robinet-vanne. le la pression de refoulement de la soupape de surpression est réglée comme le fonctionnement nominal pression de la valve. Lorsque la cavité moyenne est surpressée, il est automatiquement déchargé à la pression réglée pour maintenir la soupape principale. Porte valve pour un fonctionnement sûr. Pour toute question d'installation, le client peut contacter votre Chine vanne à haute pression.

Figure 5 Structural design of pressure relief valve.jpg

Figure 5 Conception structurelle de la décompression soupape

La figure 5 montre la conception structurelle du soupape de surpression (pour référence). Une vanne d'arrêt est installée devant la soupape de surpression pour faciliter le réglage et l'entretien du Soupape de limitation de pression. Le réglage de la pression de la soupape de surpression peut généralement considéré comme 1,33PN (PN est la contrainte nominale de la vanne du système).

La figure 5 montre la conception structurelle du soupape de surpression (pour référence). Une vanne d'arrêt est installée devant la soupape de surpression pour faciliter le réglage et l'entretien du Soupape de limitation de pression. Le réglage de la pression de la soupape de surpression peut généralement considéré comme 1,33PN (PN est la contrainte nominale de la vanne du système).

De plus, lors du réglage de la vanne, en particulier lors du réglage de la soupape électrique, il convient de prêter attention à la fermeture la course et le contrôle du couple, et le couple de fermeture doit être réglé aussi petit que possible pour éviter le coincement de la porte; les vannes haute température doivent tenir compte de la dilatation thermique de la tige de soupape à haute température. lorsque la porte est coincée, il est recommandé que lorsque la température élevée et une vanne à haute pression de gros calibre est mise en service, la tige de soupape correctement rétracté après que la porte est en place pour éviter la morsure réelle accident.

4. Conclusion

La surpression anormale est un invisible tueur de robinets-vannes à double siège, ce qui menace gravement le fonctionnement en toute sécurité des équipements et des systèmes, et il faut y prêter attention. Vannes, les robinets-vannes particulièrement haute température, haute pression et de grand diamètre doivent être conçu et installé pour tenir compte de la survenue d'anomalies surpression. Prenez les précautions nécessaires.