(1)新装安全阀应附有产品合格证,安装前要进行复校,压力管道用安全阀检测,加以铅封并出具安全阀校验。
(2)安全阀应垂直安装,并装设在容器或管道气相界面位置上。
(3)安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易然或有毒、踞毒介质的容器,排泄管应直通室外---点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。
(4)承压设备与安全阀之间不得装有任何阀门,对盛易然、易暴、有毒或粘性介质的容器,为便于更换、清洗,安全阀检测,可装截止阀,其结构和通径尺寸不应妨碍安全阀的正常运行。正常运行时,截止阀必须全开并加铅封。
(5)对易然易暴或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,弹簧安全阀也垂直安装,以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。安全阀与锅炉压力容器之间的连接短管的截面积,不得小于安全阀的流通截面,整个安全阀同时装在一个接管上,接管截面积应不小于安全阀流通截面积总和的1.25倍。
介质压力p应指安全阀入口处测得的表压力。测量用表精度要高于百分之一,要能正确反映安全阀入口压力值,测点距安全阀较远或者测点与安全阀之间局部阻力损失较大时均会影响蕞终的校验结果,必须从误差传递角度考虑对安全阀入口压力测量的准确性要求。
密封面积并非简单地指阀瓣内径所包围的介质作用面积,密封件接触表面上的质点不可能地接触,事实上存在着许多微观沟通,介质---地从内部向外沿进行着微观流动,也就是存在边界层的问题,越靠近内径的地方密封面越容易被介质所浸润,很多专著对这方面都有详细的论述,本文在此不再展开分析。从安全阀校验角度来讲,在对安全阀进行泄漏率检测时所计量的每分钟气泡数,即属这种微观流动的宏观表征,所示为典型的金属平面对平面式密封结构示意。
通常密封面的宽度,在这样狭窄的区间里可以假设密封面里的压力分布是线性分布,许多专著从理论上探讨过这个问题,得出同样的结论。根据上述看法我们可求得介质作用在阀瓣上的等效直径,即密封直径。
安全阀作为锅炉、压力容器、压力管道等承压设备的超压保护装置,性能上必须达到“准确开启、适时全开、稳定排放、及时关闭、---密封”等基本要求,对在役安全阀的校验,选择哪种方法来完成只是一种手段问题,校验过程真正要实现的目的不只要求开启压力的准确性,安全阀检测步骤,还要检验安全阀动作的灵活性、密封件关闭后的密封性。
安全阀铭牌上只标明:产品型号、公称通径、整定压力、启闭压差、工作温度、基准流体的额定排量或额定排量系、流道直径、开启高度、制造厂名、制造日期、出厂编号。但对在线定压来说很重要的中径或密封面内、外径尺寸却没有标明,给安全阀现场校验的人员带来很大的不便,甚至在人员进场后也无法进行现场校验。随着大工程大项目的上马,安全阀检测原理,装备上引进和配套进口安全阀的工程项目越来越多,对于必须预先知道安全阀校验中径值的在线定压方法,确实处于两难的境地,这一瓶颈是安全阀校验人士都很清楚而且不愿意---的。当今网络发展迅猛,因此,从顶层设计上必须提倡和建立大数据的概念,从国内安全阀生产厂家自身开始,要求其建立起大数据库,或从标准规范上进行要求,要求厂家在安全阀铭牌上和说明书里进行标明,提供可参照的中径或密封面内、外径尺寸数据,建立可查询的网络数据库。企业、用户、检测公司或检测机构也应该不断收集,积极参与大数据的建立,破除行业垄断和技术壁垒,建立起数据的互联互通,有了技术数据的支撑,谁还愿意去冒天下之大不违,大数据的建立将进一步推动在线助跳技术的应用与发展,安全阀校验市场也将得到不够好的拓展。
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