安全阀的设计和制造.doc
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1、第二章 安全阀的设计 自从法国工程师1707年发明第一台重锤式安全阀以来,现在安全阀结构已有了很大的发展,主要有弹簧直接载荷式、重锤式、静重式、电磁辅助加载或卸载式、导阀控制式等几大类。安全阀是一种自动阀门,不借助任何外力而是利用介质本身的压力,当压力超过预定值时,自动排出一定数量的介质,以防止系统内压力超过额定的安全值,当恢复正常压力后,阀门再自行关闭,阻止介质继续流出。所以,安全阀的设计是一个系统性问题,既要考虑安全阀本身的有关因素,又要考虑被保护系统的各种情况对最终的产品的影响。因此,在设计时需要对引起超压的各种因素进行综合分析、判断,只有这样才能确保安全阀设计的合理、安全和可靠。系统对
2、安全阀的基本要求是准确开启、适时全开、稳定排放、及时回座和可靠密封。安全阀的设计主要考虑结构、材料和性能等方面内容。结构设计包括阀体结构、密封结构、阀座结构、阀瓣结构、背压平衡结构、紧急提升机构;材料方面主要考虑介质的可燃性、易爆性、有毒性和腐蚀性以及低温、高温、高压对材料的影响;性能设计包括阀座(喷嘴)、阀瓣、导向套、调节圈、弹簧的优化组合,以及被保护系统的各种情况。第一节 设计依据和原则一、设计依据1设计标准安全阀相关标准是安全阀设计的基本依据。在表2-1中列出了国内和国外相关的安全阀标准。表2-1 安全阀的相关标准序号标 准 代 号标 准 名 称1GB/T12241-2005安全阀 一般
3、要求2GB/T12242-2005压力释放装置 性能试验规范3GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀4JB/T9624-1999电站安全阀 技术条件5JB/T6441-1992压缩机用安全阀6ISO4216-1:1991安全阀 第一部分 一般要求7ISO4216-2:1991安全阀 第二部分 可控制的压力泄放系统8ASME锅炉及压力容器规范动力锅炉9ASME锅炉及压力容器规范核动力设备10ASME锅炉及压力容器规范压力容器11DIN3320安全阀 安全关闭阀12TRD421压力泄放装置-用于、组蒸汽锅炉的安全阀13BS6759 蒸汽及热水用安全阀技术规范14BS6759第四部分安全阀
4、及安全阀弹簧15JIS B8210-1994蒸汽及气体用弹簧安全阀16API 520.1-2000精炼厂泄放装置尺寸、选用和安装-设计计算和选用17API520.2-2003精炼厂泄放装置尺寸、选用和安装-设计计算和选用18API521-1997泄压和降压系统指南18API 526-2002钢制法兰端泄压阀19API 527-1991泄压阀的阀座密封度2动作性能指标(1)用于气体介质安全阀见表2-2 表2-2 用于气体介质安全阀动作性能指标 Mpa标准项目GB/T12243ISO4126ASME标准第卷压力容器 JIS B8210排放压力pd1.10ps1.10ps1.10ps启闭压差pb1p
5、spb1(不可调)pb1 (可调)pb1(不可调)pspb10.20.03(2.5%7%)ps(d015mm时pb115% psps0.3时pb10.03)15% ps0.20.030.215% ps0.215% ps整定压力的允许偏差pspspspspspspspsps0.50.0150.50.01570%ps2%ps0.10.020.20.0250.53%ps0.53%ps70%ps3%ps0.30.030.315%ps注:ps-整定压力;p-工作压力;do-流道直径 (2) 用于蒸汽介质安全阀见表2-3 表2-3 用于蒸汽介质安全阀动作性能指标 Mpa标准项目GB/T12243ASME标
6、准第卷动力锅炉JIS B8210排放压力pd1.03ps1.03psps0.1时: pd ps+0.02ps 0.1时: pd1.03ps启闭压差pb1pspb14%ps且2po(直流蒸汽发生器及高温热水锅炉安全阀pb110% ps)ps0.1时:pb10.020.1ps0.2时:pb10.0250.2ps0.4时:pb10.030.4ps0.7时:pb1 0.040.1ps1.1时:pb10.05ps1.1时:pb14% ps蒸汽动力锅炉用安全阀直流锅炉、再热器等用安全阀0.40.030.04直流锅炉、再热器等用安全阀 ps0.1时:pb10.020. 1ps0.2时:pb10.0250.2
7、ps0.3时:pb10.03 ps0.3时:pb110% ps0.47% ps(4% ps) 10% ps整定压力的允许偏差psps0.5时: 0.0150.5ps2.3时:3% ps2.3ps7.0时:0.07ps7.0时: 1% psps70psi时:2psi70ps300psi时:3% ps300ps1000psi时:10 psips1000psi时:1% psps0.7时:2psi0.7ps2.3时:3% ps2.3ps7.0时:0.07ps7.0时:1% ps注:ps-整定压力;p-工作压力;do-流道直径;供需双方可协商采用本表中括号内的数值(3)用于液体介质安全阀见表2-4 表2
8、-4用于液体介质安全阀动作性能指标 Mpa 标 准项 目 GB/T12243ISO4126API RP 520排放压力pd1.20 ps1.25 ps启闭压差pb1ps0.3时:pb10.06ps0.3时:pb120% psps0.3时:pb10.06 ps ps0.3时:pb120% ps10% ps整定压力允许偏差psps0.5时:0.015ps0.5时:3% psps0.5时:0.015ps0.5时:3% ps3密封性能指标 (1)用于气体介质安全阀见表2-5 表2-5用于气体介质安全阀动作性能指标 Mpa 标 准项 目 GB/T12243API 527JIS B8210密封试验压力pt
9、ps0.3时:ptps 0.03ps0.3时:pt0.9psps0.345时:ptps 0.035ps0.345 时:pt0.9ps取0.9 ps或回座压力二者中较小值最大允许泄漏率气泡数/mindo7.8mm Ps6.9时:40do7.8mm Ps6.9时:20do7.8mm Ps6.910.3时:60do7.8mm Ps6.910.3时:30d07.8mm Ps 10.313.0时:80do7.8mm Ps10.313.0时:40d07.8mm Ps13.017.2时:100do7.8mm Ps13.017.2时:50d07.8mm Ps17.220.7时:100do7.8mm Ps17.
10、220.7时:60d07.8mm Ps20.727.6时:100do7.8mm Ps20.727.6时:80d07.8mm Ps27.638.5时:100do7.8mm Ps27.638.5时:100d07.8mm Ps38.541.4时:100do7.8mm Ps38.541.4时:100Ao0.307in2 Ps6.9时:40Ao0.307in2 Ps6.9时:20Ao0.307in2 Ps6.910.3时:60Ao0.307in2 Ps6.910.3时:30Ao0.307in2Ps 10.313.0时:80Ao0.307in2 Ps10.313.0时:40Ao0.307in2 Ps13.
11、017.2时:100Ao0.307in2 Ps13.017.2时:50Ao0.307in2 Ps17.220.7时:100Ao0.307in2 Ps17.220.7时:60Ao0.307in2 Ps20.727.6时:100Ao0.307in2 Ps20.727.6时:80Ao0.307in2 Ps27.638.5时:100Ao0.307in2 Ps27.638.5时:100Ao0.307in2 Ps38.541.4时:100Ao0.307in2 Ps38.541.4时:10020 (2)用于蒸汽介质安全阀GB/T12243标准中规定蒸汽用安全阀的密封试验压力,当整定压力小于等于0.3Mpa时
12、,比整定压力低0.03;当整定压力大于0.3Mpa时,为90%整定压力或回座压力(取较小值)。试验介质为饱和蒸汽,如未发现泄漏现象,则认为合格。(3)用于水或其他液体介质安全阀GB/T12243标准中规定水或其他液体用安全阀的密封试验压力,当整定压力小于等于0.3Mpa时,比整定压力低0.03;当整定压力大于0.3Mpa时,为90%整定压力。试验介质为水,最大允许泄漏率, 当DN小于25mm时,最大允许泄漏率小于等于10cm3/h;当DN大于等于25mm时,最大允许泄漏率小于等于10(DN/25)cm3/h二、设计原则1 基本原则(1) 设计的产品必须满足用户实际使用的所有要求。(2) 保证实
13、际使用的前提下,所设计的产品应是最经济的(如选型、用材等方面)。(3) 如何使安全阀的综合性能达到标准是设计人员的首先原则。(4) 尽可能多地对设计产品作型式试验,以获取性能参数作为设计依据。(5) 正确设计弹簧的刚度,以便内部零件结构的匹配更合理,设计的产品便于装拆和维修。(6) 有较长的使用寿命(包括维修后的寿命)。由于安全阀使用的介质繁多,总体可归纳为三种状态,即蒸汽、气态和液体。(临界状态是一种特例)有时,设计人员借助于冷态试验的手段,对安全阀所得出合格的性能数据,但用于重油(沥清)等介质性能又不一定理想,设计人员又不可能在各种介质的工况条件下作性能试验,这就使得安全阀的设计不能照搬哪
14、种成熟产品模式,而是要根据不同介质的实际使用状况,设计出弹簧刚度适当,内件结构合理的产品,当然,安全阀设计原则最终是要让用户得到满意的产品。但设计好产品的捷径,主要还是来自现场实践经验的积累。2结构设计原则(1)阀体安全阀是通过阀体使零件相互连接成为一个完整的产品。安全阀通过阀体的法兰或螺纹管接头或焊接连接在系统上的。阀体承受着被保护系统的压力作用,所以阀体应有足够的强度和密封性,不允许出现变形或泄漏。阀体应按有关标准进行强度试验。1) 阀体材料的选择通常按温度、压力和介质的腐蚀性来定。低温选用奥氏体不锈钢、低温合金;工作温度小于等于200且公称压力小于等于1.0MPa选用灰铸铁,工作温度小于
15、等于300且公称压力小于等于2.5MPa选用可锻铸铁,工作温度小于等于350且公称压力小于等于4.0MPa选用球墨铸铁,工作温度小于等于250、公称压力小于等于2.5Mpa的水、海水、氧气、空气、油类等介质选用铜合金;工作温度小于等于425选用碳钢,工作温度大于425选用CrMo、CrMoV钢;腐蚀性强的选用奥氏体不锈钢、镍基合金、低合金钢等;由于阀体形腔复杂通常采用铸件,小口径安全阀采用锻件,大口径安全阀采用焊接结构。2) 安全阀排放时,介质通过阀体泄放至安全的地方,所以要求通道部分的尺寸和形状应保证其流体阻力最小。3) 阀体的进口和出口支管承受着安全阀和排放管道的重量以及安全阀排放时的反作
16、用力,阀体应有足够的强度和刚度。4) 为了提高排放能力,阀座通道截面积不因有导向筋的存在而缩小介质流动畅通,不仅在阀座通道中,在阀瓣打开的环状间隙处没有涡流现象。阀体和出口支管的通道截面积为2.5d0。由于排放能力高,安全阀的阀座通道截面积较小,使安全阀易于密封。(2)阀座阀座设计成可拆卸的结构形式,阀座通道设计成拉法尔喷嘴的光滑低阻力形状。喷嘴式安全阀能在长期使用中保持高度密封,减少阀座和阀瓣密封面的机械变形、热变形和侵蚀。阀座的热变形是介质对于非对称阀体的作用引起的,而阀座的机械变形则可能在把阀体紧固在容器上发生。采用可拆卸结构,则阀体的变形一般不易造成阀座的变形,而阀座的变形是导致安全阀
17、泄漏的主要原因。安全阀的主要受压元件是阀座,所以在设计时应进行强度校核,在结构上应设计成圆滑过渡,阀座一般不宜采用铸件,应采用棒料和锻件加工,并需进行强度试验。(3)阀瓣阀瓣是和阀座一起组成密封面,其密封面一侧要直接承受介质的压力、温度等,它的结构设计合理与否,直接影响到安全阀的密封性能。阀瓣的结构设计是根据安全阀要达到的密封性能指标、密封面宽度和密封比压、受弹簧预紧力的大小、所使用的介质特性等诸多因素来考虑的。阀瓣的材料选用和阀座相比,应相同或更好一点,对美标安全阀来说,采用较多的是420、304和316L,当然,在所有腐蚀性强的地方,还应选用更好的,如蒙乃尔、哈氏合金、钛合金等其它材料。(
18、4) 阀杆安全阀弹簧的作用力是通过阀杆传递给阀瓣,形成初始密封。当安全阀动作时,阀杆沿着弹簧上下面的弹簧座移动,因此阀杆的作用很重要。1) 阀杆力不是通过钢球传递给阀瓣时,阀杆的端部应做成求面,球面半径按施加于阀杆的作用力来选取。当作用力小于6000N时,r=1.5mm就够了;作用力达1800N时,r=4mm。球面半径也可按安全阀口径来选取,即r=(0.050.08)d0。2)加于阀杆的载荷超过1000N时,阀杆端部用2Cr13钢制造,其硬度经热处理后达4043HRC。或在端部堆焊硬质合金,硬度不低于4548HRC。(5) 弹簧弹簧是重要的零件之一,弹簧式安全阀的性能受弹簧的控制,弹簧的设计成
19、功与否决定了安全阀的最终性能是否达到设计要求和使用要求。弹簧在安全阀里的工作原理比较简单,它通过弹簧座把作用力传递给阀杆,阀杆再把弹簧力传递到阀瓣上。1) 为了保证弹簧力能平稳地传递到阀瓣上,在设计制造安全阀弹簧时,应将弹簧的端部磨平,支撑面至少大于3/4圈。并且应满足平行度和垂直度的要求。2) 制造安全阀的弹簧材料主要采用60Si2Mn、50CrVA。在低温26910情况下,应选用含镍、铬、钼的不锈钢(ANSI304、316、321、1Cr18Ni9Ti等);温度达到538时应采用含钨的低合金钢(W18Cr4V、30W4CrVA等)。系统的高温作用使弹簧的机械性能降低,弹簧力减小,导致安全阀
20、提前起跳。为了避免这种后果,在设计安全阀时,设计一个隔热装置,采用隔热器或冷却装置把弹簧同排放的介质隔离开或导入冷却介质降低安装弹簧部位的温度。3) 为了防止弹簧松驰,在计算时取较低的许用应力值,制造时进行强化处理。4) 石油化学工业中应十分注意弹簧的抗腐蚀保护,在同某些介质接触时会使弹簧圆钢变细和出现内部裂纹、应力腐蚀等现象。为了防腐蚀,弹簧应采用合金钢制造,并采用包保护层、镀镍、渗铝等方法,在结构上利用橡胶弹性隔膜或金属波纹管使弹簧同腐蚀性介质隔离,或在弹簧表面喷涂聚四氟乙烯的方法保护弹簧。(6) 调节圈调节圈是全启式安全阀的重要部件之一,调节圈分上调节圈和下调节圈,有的厂商生产的安全阀甚
21、至有二个以上的调节圈。利用调节圈对排放压力、回座压力进行调整,这个调整由制造厂商根据需要来确定,用户在使用过程中不得随意调整调节圈的位置,它决定着安全阀的动作性能。通常下调节圈安装在阀座的上部,上调节圈安装在阀瓣的导向套上。阀座调节圈(下调节圈)用来改变阀瓣与调节圈之间通道的大小,从而改变当阀门初始开启时压力在阀瓣与调节圈之间腔室内积聚程度的大小。当升高阀座调节圈时,压力积聚的程度增大,从而使阀门比例开启的阶段减小而较快地达到突然地急速开启。因此,升高阀座调节圈位置能使安全阀全开启压力(排放压力)降低,同时关闭压力(回座压力)也降低。反之,当降低调节圈位置时,排放压力升高,同时回座压力也增高。
22、上调节圈用来改变流动介质在阀瓣下侧反射后折转的角度,从而改变流体作用力的大小,以此来调节回座压力。升高上调节圈时,折转角减小,流体作用力随之减小,从而使回座压力增高。反之,当降低上调节圈时,回座压力降低。当然,上调节圈在改变回座压力的同时,也影响排放压力,即升高上调节圈时使排放压力有所增高,降低上调节圈使排放压力有所降低。但其影响程度不象对回座压力那样明显。上调节圈的位置通过阀体上部的螺孔来调节,螺孔用螺栓封住,螺塞具有伸出的端头,使调节圈固定以防转动。(7) 波纹管和活塞背压力对安全阀的排放能力、开启压力有相当大影响,为了保证安全阀能安全可靠地运行于背压力超过开启压力10%的工况,在设计安全
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