Consultoría sobre válvulas

El sistema de vapor definitivamente utilizará una trampa de vapor (para recolectar el agua condensada generada por la tubería durante el transporte y evitar la vibración de la tubería).

Guía de selección para varias válvulas

Compuerta de agua

Como medio de corte, todo el ciclo es directo cuando está completamente abierto. la pérdida de presión de la operación media es mínima. Las válvulas de compuerta generalmente son adecuadas para condiciones de trabajo que no requieren abrir y cerrar con frecuencia y mantener la compuerta completamente abierta o completamente cerrada. No apto para regulación o estrangulamiento. Para medios que fluyen a alta velocidad, la compuerta vibrará cuando se abra parcialmente. La vibración puede dañar la superficie de sellado de la compuerta y el asiento de la válvula, y la estrangulación hará que el medio erosione la compuerta. Desde el punto de vista estructural, la principal diferencia es la forma de junta utilizada. Según la forma de los elementos de sellado, las válvulas de compuerta generalmente se dividen en varios tipos diferentes, como válvulas de compuerta de cuña, válvulas de compuerta paralelas, válvulas de compuerta doble paralelas, válvulas de compuerta doble de cuña, etc. Las formas más comunes son las válvulas de compuerta de cuña y las válvulas de compuerta paralela.

Válvula de cierre

El eje del vástago de la válvula de cierre es perpendicular a la superficie de sellado del asiento de la válvula. La carrera de apertura o cierre del vástago de la válvula es relativamente corta y tiene un efecto de corte muy fiable, lo que hace que este tipo de válvula sea muy adecuada para cortar o regular medios y estrangular. Una vez que el disco de la válvula de corte está en estado abierto, su asiento de válvula y la superficie de sellado del disco de válvula ya no están en contacto y tiene un efecto de corte muy confiable. Por lo tanto, este tipo de válvula es muy adecuada para. cortar o regular los medios y estrangular.

Una vez que la válvula de cierre está en estado abierto, no hay contacto entre el asiento de la válvula y la superficie de sellado del disco de la válvula, por lo que el desgaste mecánico de la superficie de sellado es muy pequeño. Dado que los asientos y discos de válvula de la mayoría de las válvulas de cierre son fáciles de reparar o reemplazar los sellos, no es necesario retirar toda la válvula de la tubería, lo cual es muy adecuado para ocasiones en las que la válvula y la tubería están soldadas entre sí. Cuando el medio pasa a través de este tipo de válvula, la dirección del flujo cambia, por lo que la resistencia al flujo de la válvula de cierre es mayor que la de otras válvulas.

Las válvulas de cierre más utilizadas son las siguientes: 1) Válvula de cierre en ángulo; en una válvula de cierre en ángulo, el fluido solo necesita cambiar de dirección una vez, por lo que la caída de presión a través de esta válvula es menor que la de una válvula convencional. válvula de cierre. 2) Válvula de cierre de CC; en las válvulas de cierre de CC o en forma de Y, el canal de flujo del cuerpo de la válvula es diagonal al canal de flujo principal, por lo que el grado de daño al estado de flujo es menor que el de las válvulas de cierre convencionales, y el La pérdida de presión a través de la válvula también es correspondientemente menor. 3) Válvula de globo tipo émbolo: este tipo de válvula de globo es una variación de la válvula de globo tradicional. En este tipo de válvula, el disco y el asiento suelen diseñarse según el principio del émbolo. El disco de la válvula se muele en un émbolo conectado al vástago de la válvula y el sellado se logra mediante dos anillos de sellado elásticos colocados en el émbolo. Los dos anillos de sellado elásticos están separados por un collar y el anillo de sellado alrededor del émbolo queda presionado firmemente por la carga ejercida sobre el casquete por la tuerca del casquete. Los sellos elastoméricos son reemplazables y están fabricados de una variedad de materiales. Las válvulas se utilizan principalmente para "abrir" o "cerrar", pero equipadas con un émbolo especial o un collar especial, también se pueden utilizar para regular el flujo.

Goral de mariposa

La placa de mariposa de la válvula de mariposa se instala en la dirección del diámetro de la tubería. En el canal cilíndrico del cuerpo de la válvula de mariposa, la placa de mariposa en forma de disco gira alrededor del eje con un ángulo de rotación entre 0° y 90°. Cuando gira a 90°, la válvula está completamente abierta.

La válvula de mariposa tiene una estructura simple, de pequeño tamaño y peso ligero, y está compuesta por sólo unas pocas piezas. Y solo es necesario girarlo 90 grados para abrir y cerrar rápidamente, lo que facilita su operación. Al mismo tiempo, la válvula tiene buenas características de control de fluidos. Cuando la válvula de mariposa está en la posición completamente abierta, cuando el medio fluye a través del cuerpo de la válvula, el espesor de la placa de mariposa es la única resistencia, por lo que la caída de presión generada por la válvula es muy pequeña y tiene buenas características de control de flujo. Las válvulas de mariposa tienen dos tipos de sellos: sellos elásticos y sellos metálicos. Para válvulas de sellado elástico, el anillo de sellado puede estar incrustado en el cuerpo de la válvula o unido a la periferia de la placa de mariposa.

Generalmente, las válvulas con sello metálico son más largas que las válvulas con sello elástico, pero son difíciles de sellar por completo. Los sellos metálicos pueden adaptarse a temperaturas de funcionamiento más altas, mientras que los sellos elásticos tienen la desventaja de tener una temperatura limitada.

Si se requiere utilizar una válvula de mariposa para el control de flujo, lo principal es seleccionar correctamente el tamaño y tipo de válvula. El principio estructural de la válvula de mariposa es particularmente adecuado para fabricar válvulas de gran diámetro. Las válvulas de mariposa no sólo se utilizan ampliamente en industrias generales como la del petróleo, el gas natural, la industria química y el tratamiento de agua, sino que también se utilizan en sistemas de agua de refrigeración de centrales térmicas.

Existen dos válvulas de mariposa de uso común: la válvula de mariposa tipo wafer y la válvula de mariposa de brida. La válvula de mariposa tipo wafer conecta la válvula entre dos bridas de tubería a través de pernos prisioneros.

La válvula de mariposa con brida tiene una brida en la válvula y las dos bridas de la válvula están conectadas a la brida de la tubería con pernos.

Válvula de bola

La válvula de bola evolucionó a partir de la válvula de tapón. También hay una acción de elevación de 90 grados, pero la diferencia es que el cuerpo del gallo es una esfera con un orificio o canal circular que pasa por su eje. La relación entre las esferas y la abertura del canal debe ser tal que cuando la bola se gira 90 grados, todas las esferas deben estar presentes en la entrada y la salida, cortando así el flujo.

La válvula de bola solo necesita girarse 90 grados y tiene un pequeño par de rotación para cerrar herméticamente. Las cavidades internas perfectamente iguales del cuerpo de la válvula proporcionan una ruta de flujo directa para el medio con poca resistencia. En términos generales, las válvulas de bola son las más adecuadas para la apertura y cierre directo, pero desarrollos recientes han diseñado válvulas de bola para tener las funciones de estrangulación y control de flujo. Las principales características de las válvulas de bola son su estructura compacta y su fácil operación y mantenimiento. Es adecuado para medios de trabajo generales como agua, disolventes, ácidos y gas natural, y también es adecuado para medios con condiciones de trabajo duras como oxígeno, peróxido de hidrógeno, metano y etileno. El cuerpo de la válvula de bola puede ser integral o combinado.

Seleccionar válvulas en función de la prevención del reflujo del medio.

La función de este tipo de válvula es permitir que el medio fluya solo en una dirección y evitar que el medio fluya en la otra dirección. Normalmente, este tipo de válvula funciona de forma automática. Bajo la presión del fluido que fluye en una dirección, el disco de la válvula se abre. Cuando el fluido fluye en la dirección opuesta, la presión del fluido y el disco de la válvula autosuperpuesta actúan sobre el asiento de la válvula, cortando así el flujo. Entre ellas, las válvulas de retención pertenecen a este tipo de válvulas, incluidas las válvulas de retención de oscilación y las válvulas de retención de elevación. La válvula de retención oscilante tiene un mecanismo de bisagra y un disco de válvula similar a una puerta se apoya libremente en la superficie inclinada del asiento de la válvula. Para garantizar que el disco de la válvula pueda alcanzar la posición adecuada de la superficie del asiento de la válvula en todo momento, el disco de la válvula está diseñado en el mecanismo de bisagra, de modo que el disco de la válvula tenga suficiente espacio de giro, de modo que el disco de la válvula pueda realmente hacer contacto completamente. el asiento de la válvula. Dependiendo de los requisitos de rendimiento, la trampilla de la válvula puede estar hecha completamente de metal o puede tener incrustaciones de cuero, caucho o materiales sintéticos. Cuando una válvula de retención oscilante está completamente abierta, hay poca obstrucción a la presión del fluido, por lo que la caída de presión a través de la válvula es relativamente pequeña. El disco de la válvula de retención de elevación está ubicado en la superficie de sellado del asiento de la válvula en el cuerpo de la válvula. Este tipo de válvula es similar a una válvula de globo, excepto que el disco puede levantarse libremente. La presión del fluido levanta el disco de la válvula de la superficie de sellado del asiento de la válvula y el reflujo del medio hace que el disco de la válvula caiga nuevamente al asiento de la válvula, cortando el flujo. Dependiendo de las condiciones de uso, el disco puede ser una estructura totalmente metálica o puede tener la forma de una almohadilla de goma o un anillo de goma incrustado en el marco del disco. Al igual que la válvula de cierre, el paso de fluido a través de la válvula de retención de elevación es muy estrecho, por lo que la caída de presión a través de la válvula de retención de elevación es mayor que la de la válvula de retención de giro, y el flujo de la válvula de retención de giro rara vez se restringe.

Seleccionar la válvula según los parámetros del medio regulador.

En el proceso de producción, para garantizar que parámetros como la presión media y el caudal cumplan con los requisitos del flujo del proceso, se debe instalar un mecanismo de ajuste para ajustar los parámetros anteriores. El principio de funcionamiento principal del mecanismo regulador es ajustar los parámetros anteriores cambiando el área de flujo entre el disco de la válvula y el asiento de la válvula. Estas válvulas se denominan colectivamente válvulas de control, que se dividen en válvulas de control autoimpulsadas impulsadas por la potencia del propio medio, como válvulas reductoras de presión, válvulas estabilizadoras de presión, etc. , las accionadas por energía frontal (como electricidad, aire comprimido, energía hidráulica) se denominan válvulas de control impulsadas por otros, como válvulas de control eléctricas, válvulas de control neumáticas, válvulas de control hidráulicas, etc.

Introducción a la válvula de mariposa elástica de metal sellado duro

La válvula de mariposa elástica de metal sellado es un nuevo producto clave a nivel nacional. La válvula de mariposa con sello metálico elástico de alto rendimiento adopta una estructura de sellado elíptica de cono inclinado especial y doble excéntrica. Resuelve el inconveniente de la válvula de mariposa excéntrica tradicional de que la superficie de sellado todavía tiene fricción de contacto deslizante al abrir y cerrar de 0 a 10 grados. La superficie de sellado de la placa de mariposa se separa en el momento de la apertura y sella en el momento del cierre. contacto, extendiendo la vida útil y logrando el mejor rendimiento de sellado.

Uso:

Gasoductos para la industria del ácido sulfúrico: entrada y salida de soplador de horno, entrada y salida de soplador de relé, serie de desempañador eléctrico y válvula de conexión, entrada y salida de soplador principal de S02, convertidor Regulación, entrada y salida del precalentador, etc. Regular y cortar el consumo de gas.

Se utiliza en las secciones de combustión de azufre, conversión y succión seca del sistema de producción de ácido sulfúrico. Es la marca preferida de válvulas utilizadas en los equipos de producción de ácido sulfúrico. Se ha promovido y utilizado ampliamente una válvula con buen rendimiento de sellado, fácil operación y sin diferencias. Las válvulas de mariposa, que son resistentes a la corrosión, resistentes a altas temperaturas, fáciles de operar y flexibles, y seguras y confiables de usar.

Ampliamente utilizado en dióxido de azufre, vapor, aire, gas de carbón, amoníaco, gas de dióxido de carbono, aceite, agua, salmuera, álcali, agua de mar, ácido nítrico, etc. en los sectores químico, petroquímico, de fundición y farmacéutico. , alimentos y otras industrias. Dispositivos de regulación e interceptación en tuberías de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y otras.

Características estructurales:

El diseño único de excentricidad de tres vías permite una transmisión sin fricción entre las superficies de sellado, extendiendo la vida útil de la válvula.

②Sello elástico generado por torque.

El inteligente diseño en forma de cuña permite que la válvula tenga una función de sellado automático, la superficie de sellado es compensatoria y no hay fugas.

④ Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de operar y fácil de instalar.

⑤ Los dispositivos neumáticos y eléctricos se pueden configurar según los requisitos del usuario para satisfacer las necesidades de control remoto y control de programas.

⑥Las piezas de repuesto pueden estar hechas de diversos medios y pueden revestirse con materiales anticorrosivos (F46, GXPP, PO, etc.).

⑦Estructuras continuas diversificadas: sujeción, brida, soldadura a tope.

Introducción y selección de válvulas de seguridad

Descripción general

Las válvulas de seguridad son accesorios de seguridad importantes en equipos que soportan presión, como calderas y recipientes a presión. La confiabilidad y desempeño de sus acciones están directamente relacionados con la seguridad de los equipos y del personal, y están estrechamente relacionados con la conservación de energía y la protección del medio ambiente. Sin embargo, algunos usuarios y departamentos de diseño siempre eligen el modelo equivocado a la hora de seleccionar. Por ello, este artículo analiza la selección de válvulas de seguridad.

En segundo lugar, definición

En un sentido amplio, la denominada válvula de seguridad incluye las válvulas de seguridad. Desde la perspectiva de las reglas de gestión, la condición necesaria para ser instalada directamente en una caldera de vapor o un recipiente a presión de primera clase es que la válvula debe estar aprobada por el departamento de supervisión técnica. En sentido estricto, se denomina válvula de seguridad y las demás generalmente se denominan válvulas de alivio de presión. La estructura y el rendimiento de las válvulas de seguridad y las válvulas de alivio de presión son similares. Ambas descargan automáticamente el medio interno cuando se excede la presión de apertura para garantizar la seguridad del dispositivo de producción. Debido a esta similitud esencial, la gente suele confundirlos al utilizarlos. Además, algunas instalaciones de producción también especifican que se pueden utilizar ambos. Por lo tanto, a menudo se pasan por alto sus diferencias. Como resultado, hay muchos problemas. Si queremos hacer una definición clara de los dos, podemos entenderlos de acuerdo con las definiciones establecidas en la Parte 1 del Código ASME para calderas y recipientes a presión:

(l) La válvula de seguridad consta de la válvula estática presión del medio delante de la válvula. Dispositivo automático de alivio de presión accionado por presión. Se caracteriza por una acción plena, una apertura repentina. Para gas o vapor, como se muestra en la Figura 1.

(2) La válvula de seguridad, también conocida como válvula de alivio de presión, es un dispositivo automático de alivio de presión impulsado por la presión estática del medio frente a la válvula. Cuando la presión supera la fuerza de apertura, se abre proporcionalmente. Utilizado principalmente en situaciones fluidas. Como se muestra en la Figura 2.

(3) La válvula de alivio de seguridad, también conocida como válvula de alivio de seguridad, es un dispositivo automático de alivio de presión impulsado por presión media. Dependiendo de la aplicación, es adecuado tanto para válvulas de seguridad como para válvulas de alivio de presión. Por ejemplo, en Japón, las válvulas de seguridad y las válvulas de alivio de presión rara vez están claramente definidas. Los dispositivos de seguridad que se utilizan generalmente en grandes recipientes a presión para almacenamiento de energía, como calderas, se denominan válvulas de seguridad, y los que se instalan en tuberías u otras instalaciones se denominan válvulas de alivio de presión. Sin embargo, según las normas técnicas de generación de energía térmica del Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón, las válvulas de seguridad, como calderas, sobrecalentadores, recalentadores, etc. , designado como un componente importante para garantizar la seguridad del equipo. Cuando es necesario conectar el lado inferior de la válvula reductora de presión a la caldera o turbina de vapor, se debe instalar una válvula de seguridad o válvula de alivio. Esto requiere que la válvula de seguridad sea más confiable que la válvula de seguridad. Además, a juzgar por las normas de gestión de gas a alta presión del Ministerio de Trabajo de Japón, las normas del Ministerio de Transporte y la identificación y regulación de emisiones seguras por parte de las asociaciones navieras de todos los niveles, llamamos válvulas que garantizan la descarga como válvulas de seguridad. Las válvulas y las válvulas que no garantizan la descarga se denominan válvulas de fuga. En China, ya sea que esté completamente abierta o ligeramente abierta, se la denomina colectivamente válvula de seguridad.

Tercero, elección

1. Clasificación

Las válvulas de seguridad producidas en masa actualmente incluyen el tipo de resorte y el de varilla. Además, existen válvulas de seguridad de impulsos, válvulas de seguridad piloto, válvulas de conmutación de seguridad, válvulas de alivio de seguridad y válvulas de seguridad de peso propio.

Las válvulas de seguridad de resorte dependen principalmente de la fuerza de los resortes para cerrar y abrir. Generalmente, los medios inflamables, explosivos o tóxicos deben sellarse y se puede abrir el vapor o el gas inerte. También hay válvulas de seguridad accionadas por resorte con y sin llave. La llave se usa principalmente para verificar la flexibilidad del disco de la válvula y, a veces, también se puede usar para alivio de presión de emergencia manual, como se muestra en la Figura 3. Las válvulas de seguridad de palanca dependen principalmente de la fuerza de un martillo de palanca, pero debido a su enorme tamaño, la gama de opciones suele ser limitada. Cuando la temperatura sea alta, elija una válvula de seguridad con radiador.

El principal parámetro de la válvula de seguridad es el desplazamiento, que depende del diámetro del asiento de la válvula y de la altura de apertura del disco de la válvula. Según la altura de apertura, se puede dividir en dos tipos: tipo ligeramente abierto y tipo completamente abierto. Ligeramente abierto significa que la altura de apertura del disco de la válvula es 1/40 ~ L/20 del diámetro de la garganta del asiento de la válvula. Totalmente abierto significa que la altura de apertura del disco de la válvula es 65438 0/4 del diámetro de la garganta del asiento de la válvula.

2. Selección de válvulas de seguridad

La presión nominal de la válvula de seguridad está determinada por la presión de trabajo, el rango de temperatura de funcionamiento de la válvula de seguridad está determinado por la temperatura de trabajo y el rango de presión constante del resorte o palanca está determinado por la válvula de seguridad. Se determina el valor de presión constante calculado de la válvula, el material y el tipo estructural de la válvula de seguridad se determinan de acuerdo con el medio de trabajo y el diámetro de la garganta. La válvula de seguridad se calcula de acuerdo con la capacidad de alivio de la válvula de seguridad. Las siguientes son reglas generales para seleccionar válvulas de seguridad.

(l) Las calderas de agua caliente generalmente utilizan válvulas de seguridad no selladas que se abren ligeramente con una llave.

(2) Las calderas de vapor o tuberías de vapor generalmente utilizan válvulas de seguridad abiertas con llaves.

(3) Para medios líquidos incompresibles como el agua, generalmente se utilizan válvulas de seguridad cerradas ligeramente abiertas o válvulas de alivio de seguridad.

(4) El suministro de agua a alta presión generalmente utiliza válvulas de seguridad cerradas y completamente abiertas, como calentadores de suministro de agua a alta presión, intercambiadores de calor, etc.

(5) Las válvulas de seguridad cerradas y completamente abiertas se utilizan generalmente para medios comprimibles como gases, como tanques de almacenamiento de gas, gasoductos, etc.

(6) Las calderas de vapor de clase E generalmente utilizan válvulas de seguridad de peso propio.

(7) Las válvulas de seguridad de pulso se utilizan generalmente en sistemas de alta presión, gran cilindrada y gran diámetro, como dispositivos reductores de temperatura y presión, calderas de centrales eléctricas, etc., como se muestra en la Figura 8. .

(8) Las válvulas de seguridad incorporadas se utilizan generalmente en camiones cisterna, vagones cisterna y tanques de almacenamiento para el transporte de gas licuado, como se muestra en la Figura 4.

(9) Las válvulas de seguridad hidráulicas generalmente se usan en la parte superior del tanque de combustible y deben usarse junto con la válvula de respiración.

(10) Las válvulas de seguridad operadas por piloto se utilizan generalmente en drenajes subterráneos o tuberías de gas natural, como se muestra en la Figura 6.

(11) Las válvulas de retorno de seguridad se utilizan generalmente en la tubería de retorno de fase líquida en la salida de la bomba del tanque de la estación de GLP.

(12) Las válvulas de seguridad de presión negativa de vacío se utilizan generalmente en sistemas que tienen o pueden tener presión negativa durante el funcionamiento.

(13) Las válvulas de seguridad de fuelle se utilizan generalmente en contenedores o sistemas de tuberías con grandes fluctuaciones de contrapresión, recipientes tóxicos e inflamables.

(14) Para sistemas con puntos de congelación más bajos, generalmente se utilizan válvulas de seguridad con camisa de aislamiento térmico, como se muestra en la Figura 7.

3. Comparación de los principales fabricantes nacionales y selección de tamaños de conexión

Hay muchos fabricantes nacionales de válvulas de seguridad y la mayoría de los tamaños de conexión son diferentes. Se divide principalmente en las siguientes categorías:

(1) La categoría general se basa principalmente en la longitud estructural de la válvula de seguridad de resorte JB/T 2203-1999. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes nacionales de válvulas de seguridad diseñan y producen de acuerdo con esta norma. Como la fábrica de accesorios para calderas Zhejiang Luofu, la fábrica de válvulas de Hangzhou, la fábrica de herramientas de válvulas de Jiangsu Wujiang, la fábrica de válvulas de Shanghai, la fábrica de válvulas de alta presión Kaifeng, la fábrica de válvulas Haian, etc. Sin embargo, este estándar no es perfecto y las especificaciones no están completas. El diámetro nominal máximo de la válvula de seguridad ligeramente abierta es D NI 00 y el diámetro nominal máximo de la válvula de seguridad completamente abierta es DN200. Hay dos especificaciones de DN65 y DN125. Según las especificaciones y datos de las válvulas de seguridad producidas por nuestra fábrica, el diámetro nominal de la válvula de seguridad ligeramente abierta alcanza actualmente DN250 y el diámetro nominal de la válvula de seguridad completamente abierta alcanza DN400. Según mi investigación, los tamaños de conexión de varios fabricantes no son uniformes, como la válvula de seguridad completamente abierta DN150, la fábrica de accesorios para calderas Zhejiang Luofu, la fábrica de válvulas de Shanghai y la fábrica de herramientas de válvulas Jiangsu Wujiang. Para tener un estándar unificado y los usuarios puedan intercambiar las mismas especificaciones al seleccionar e instalar, se recomienda que el Instituto de Investigación de Maquinaria General de Hefei revise la longitud estructural de la válvula de seguridad de resorte JB/T 2203-1999.

Se recomienda que los institutos de diseño y los usuarios seleccionen de acuerdo con las normas, y que los fabricantes de válvulas de seguridad diseñen y fabriquen de acuerdo con las normas.

(2) Sistema estándar americano basado en válvula de alivio de seguridad con brida de acero API526. Las dimensiones de conexión de las válvulas de seguridad equipadas con equipos químicos importados nacionalmente generalmente cumplen con esta norma, como se muestra en la Figura 5. El diámetro nominal de este estándar es DN25 ~ dn 200 (L” ~ 8”), la presión nominal es 2 ~ 42MPa y el diámetro de la garganta es D-T (9,5 ~ 146 mm). Esta norma es relativamente científica y estandarizada y toma en consideración la presión, el material, la temperatura y el diámetro de la garganta en su conjunto. Según las especificaciones del diámetro de garganta, un mismo diámetro de garganta puede tener varias especificaciones y, a la inversa, una misma especificación también puede tener varios diámetros de garganta para elegir. Por ejemplo, el diámetro de garganta de DN 100 ~ DN 150 (4” ~ 6”) se puede seleccionar entre L, M, N y p. Con el avance continuo del comercio internacional y la localización de equipos importados, este estándar se aplicará. promovido vigorosamente en el país. En la actualidad, esta norma no se ha transformado en una norma nacional.

(3)Anderson, ¿quién tiene gran influencia a nivel internacional? La serie de válvulas de alivio de presión operadas por piloto de pistón de Anderson Greenwood generalmente se denominan válvulas de seguridad operadas por piloto en China. Como se muestra en la Figura 6, la válvula piloto de seguridad consta de una válvula principal y una válvula piloto. La válvula piloto opera la apertura y el cierre de la válvula principal. Esta válvula tiene un gran desplazamiento; no se ve afectada por la contrapresión; el funcionamiento sin fugas se puede realizar a una presión muy cercana a la presión de apertura, la diferencia de presión de apertura y cierre es pequeña y otras ventajas. Generalmente adecuado para tuberías de gas natural. En la actualidad, no existen estándares para válvulas de seguridad piloto ni estándares para el tamaño de las conexiones en China. Además, este tipo de válvula acaba de desarrollarse y aún no se ha promocionado ampliamente. Según la experiencia de nuestra fábrica y la información que tenemos, la mayoría de los fabricantes nacionales diseñan y fabrican basándose en los datos de la empresa, como la fábrica de piezas de calderas Zhejiang Luofu, el 11º Instituto de Investigación Aeroespacial, etc. Se recomienda que el Instituto de Investigación de Maquinaria General de Hefei redacte y publique normas para válvulas de seguridad operadas por piloto lo antes posible.

(4) La válvula de seguridad diseñada y desarrollada por el 11.º Instituto de Investigación de la Corporación de la Industria Aeroespacial de China tiene su propio sistema. Hay muchos tipos de válvulas de seguridad de la serie HT desarrolladas por el 11º Instituto Aeroespacial, incluidas válvulas de seguridad ordinarias HTO (como se muestra en la Figura 1), válvulas de seguridad de fuelle equilibrado HTB, válvulas de descarga HTR, válvulas de seguridad especiales HTN y válvulas de seguridad de vapor de alto rendimiento HTGS. válvulas, etc Válvula de alivio de presión de líquido HTXY, válvula de seguridad piloto HTXD, etc. , y el rendimiento es bueno. ¿Pero además de las válvulas piloto de seguridad de la serie HTXD y Anderson? Greenwood Company tiene las mismas dimensiones de conexión, pero otras son diferentes a las de American Standard y National Standard. Preste atención a esto al elegir.

(5) Las válvulas de seguridad de resorte completamente abiertas tipo A y tipo TA diseñadas y desarrolladas por Lanzhou Refinery son sistemas autónomos. El diámetro interior de esta serie es DN25 ~ DN150 (1 "~ 6'), la presión nominal es L.6 ~ 4,0 MPa y el diámetro de la garganta es D ~ R (9,5 ~ 115 mm). El tamaño de conexión del sistema es diferente del estándar americano y del estándar nacional, y es exclusivo de Lanlian

(6) Serie de válvulas de seguridad de pulso para calderas, equipos de centrales eléctricas y dispositivos de reducción de temperatura y presión (como se muestra en la Figura 8). como Harbin Boiler Factory, Dongfang Boiler Factory, Wuhan Boiler Factory, Qingdao Power Station Auxiliary y otras válvulas de seguridad especiales de soporte. La estructura y las dimensiones de conexión de esta serie de válvulas generalmente varían de un fabricante a otro, y algunas pueden ser las mismas. Lo mismo preste atención a las diferencias en el diámetro de la garganta de la válvula y las dimensiones de la conexión al seleccionar.

4. Cálculo del diámetro de la garganta.

El cálculo del diámetro de la garganta generalmente se realiza de acuerdo con el. Fórmulas enumeradas en el Apéndice V del "Código técnico de seguridad para calderas y recipientes a presión" o de acuerdo con APIRP520 "Recomendaciones para el diseño e instalación de sistemas de alivio de presión en refinerías". Los resultados del cálculo de las dos fórmulas anteriores son básicamente los mismos o. tienen poca diferencia.

Conclusión

La selección de válvulas de seguridad es una tarea importante, y la selección adecuada afectará directamente la seguridad del equipo. Experiencias de nuestra fábrica, que pueden no estar completas para su referencia.