ที่ตั้งเทียนจิน, จีน (แผ่นดินใหญ่)
อีเมลอีเมล์: sales@likevalves.com
โทรศัพท์โทรศัพท์: +86 13920186592

ปัญหาที่พบบ่อยในการทดสอบไฟวาล์ว ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวาล์วกับความเร็วปานกลาง

ปัญหาที่พบบ่อยในการทดสอบไฟวาล์ว ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวาล์วกับความเร็วปานกลาง

-
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความซับซ้อน โดยวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และวัสดุเสริมต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสารไวไฟและระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้และอุบัติเหตุได้ง่าย และใช้ในสภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายของวาล์ว เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ มักจะได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อให้วาล์วยังคงมีประสิทธิภาพการปิดผนึกและประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเกิดเพลิงไหม้ ในการวัดความต้านทานไฟของวาล์ว การทดสอบไฟเป็นวิธีการสำคัญในการตรวจสอบวาล์ว การทดสอบการทนไฟของวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในและต่างประเทศและมีการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการทดสอบ
ตามสถานการณ์การใช้งานและฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มาตรฐานการทดสอบไฟของวาล์วก็แตกต่างกันเช่นกัน เช่น American Petroleum Institute ได้พัฒนามาตรฐาน ANSI/API607-2005 สำหรับวาล์วหมุน 1/4 ที่นั่งแบบนุ่ม, API6FA-1999 สำหรับวาล์วท่อและหัวหลุมผลิต และ API6FD-1995 สำหรับเช็ควาล์ว องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐานได้กำหนดมาตรฐาน ISO10497-2004 สำหรับการทดสอบการทนไฟของวาล์วต่างๆ และประเทศของเราได้พัฒนามาตรฐาน JB/T6899-1993 สำหรับระบบทดสอบการทนไฟและข้อกำหนดวิธี
ปัญหาทั่วไปในการทดสอบการทนไฟของวาล์ว
พันธุ์
ระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้
การทดสอบแรงดันต่ำ
การทดสอบการทำงาน
อื่น
บอลวาล์ว
บอลวาล์วลอยตัว
อาจเกิดการรั่วไหลทั้งภายในและภายนอกของบ่าวาล์วซีลแบบอ่อนและอาจมีการรั่วไหลที่หน้าแปลนและก้านของวาล์วระหว่างเกิดเพลิงไหม้ในขณะที่การรั่วในบ่าวาล์วแบบซีลแข็งโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็ก
การรั่วไหลภายในอาจเพิ่มขึ้นในการทดสอบแรงดันต่ำหลังจากการระบายความร้อน
หลังการใช้งานการรั่วไหลภายนอกจะเกินมาตรฐานได้ง่ายและตำแหน่งการรั่วไหลโดยทั่วไปคือการเชื่อมต่อหน้าแปลนของตัววาล์วและก้านวาล์ว
บอลวาล์วคงที่
อาจเกิดการรั่วไหลทั้งภายในและภายนอกของบ่าวาล์วซีลแบบอ่อน ระหว่างเกิดเพลิงไหม้อาจมีการรั่วที่หน้าแปลน ก้านวาล์ว และเพลารองรับบอลของวาล์ว ในขณะที่การรั่วซึมในบ่าวาล์วแบบแข็งโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็ก
การรั่วไหลภายในอาจเพิ่มขึ้นในการทดสอบแรงดันต่ำหลังจากการระบายความร้อน
หลังจากดำเนินการทดสอบการรั่วไหลภายนอก การรั่วไหลเกินมาตรฐานได้ง่าย ตำแหน่งการรั่วไหลโดยทั่วไปคือหน้าแปลนตัววาล์ว ก้านวาล์ว และเพลารองรับลูก
บอลวาล์วที่มีโครงสร้างบอลคงที่เป็นของประเภทการปิดผนึกต้นน้ำและควรหักการรั่วไหลภายในระหว่างการเผาไหม้ออกจากปริมาตรกักเก็บน้ำในช่องตัววาล์ว
บอลวาล์วเชื่อมอย่างเต็มที่
การรั่วไหลภายในปรากฏได้ง่าย และการรั่วไหลภายนอกอาจปรากฏที่ก้าน
การรั่วไหลภายในอาจเพิ่มขึ้น
การรั่วไหลภายนอกโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก เพียงก้านเท่านั้นที่อาจปรากฏการรั่วไหลภายนอก
วาล์วประตูแบน
การรั่วไหลภายในค่อนข้างน้อยในผลิตภัณฑ์อื่น การรั่วไหลภายนอกในการเชื่อมต่อตัววาล์วหรือก้านเป็นไปได้
การรั่วไหลภายในโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก
หลังการใช้งาน การเชื่อมต่อตัววาล์ว ก้านวาล์ว และรูระบายน้ำมีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหลจากภายนอก
ไก่
การรั่วไหลของวาล์วซีลอ่อนมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถรับประกันได้ดี การรั่วไหลของวาล์วซีลแข็งมีขนาดเล็ก
การทดสอบแรงดันต่ำหลังจากการทำความเย็นวาล์วซีลอ่อนรั่วโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่ การรั่วไหลของวาล์วซีลแข็งโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก
หลังการใช้งานการทดสอบการรั่วไหลของการรั่วไหลภายนอกนั้นเกินมาตรฐานได้ง่ายและตำแหน่งการรั่วไหลโดยทั่วไปคือการเชื่อมต่อหน้าแปลนของตัววาล์วและก้านวาล์ว
วาล์วปีกผีเสื้อ
การรั่วไหลภายในปรากฏได้ง่ายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น และอาจเกิดการรั่วไหลภายนอกที่ก้านได้
การรั่วไหลเกิดขึ้นได้ง่ายในการทดสอบแรงดันต่ำหลังระบายความร้อน
หลังการใช้งาน ก้านวาล์วและเพลารองรับมีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหลจากภายนอก
โกลบวาล์ว
การรั่วไหลภายในค่อนข้างน้อยในผลิตภัณฑ์อื่น การรั่วไหลภายนอกในการเชื่อมต่อตัววาล์วหรือก้านเป็นไปได้
การรั่วไหลภายในโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก
หลังการใช้งานการทดสอบการรั่วไหลของการรั่วไหลภายนอกนั้นเกินมาตรฐานได้ง่ายและตำแหน่งการรั่วไหลโดยทั่วไปคือการเชื่อมต่อหน้าแปลนของตัววาล์วและก้านวาล์ว
เช็ควาล์ว
การรั่วไหลภายในปรากฏค่อนข้างง่ายในผลิตภัณฑ์อื่น การรั่วไหลภายนอกในตัววาล์วและการต่อฝาครอบวาล์วอาจปรากฏขึ้น
การรั่วไหลเกิดขึ้นได้ง่ายในการทดสอบแรงดันต่ำหลังระบายความร้อน
หลังจากการทำงานของการทดสอบการรั่วไหลภายนอก การรั่วไหลเป็นเรื่องง่ายเกินมาตรฐาน ตำแหน่งการรั่วไหลมักจะอยู่ที่การเชื่อมต่อตัววาล์วและฝาครอบวาล์ว
การทดสอบการทนไฟของวาล์วคือการจำลองการทดสอบของวาล์วในสภาพแวดล้อมที่เกิดเพลิงไหม้ สามารถสะท้อนความต้านทานไฟของวาล์วทดสอบได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ การวิจัยโครงสร้างการทนไฟของวาล์วและการตรวจสอบการทนไฟของวาล์วมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางวาล์วและอัตราการไหลปานกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การไหลของวาล์วกับอัตราการไหล การไหลมีความสัมพันธ์โดยตรง และอัตราการไหลและการไหลเป็นปริมาณสองปริมาณที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่ออัตราการไหลคงที่ ความเร็วการไหลจะมีขนาดใหญ่ พื้นที่ช่องการไหลอาจมีขนาดเล็กลง อัตราการไหลมีขนาดเล็ก พื้นที่ช่องการไหลสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้น ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ช่องการไหลมีขนาดใหญ่ อัตราการไหลมีขนาดเล็ก พื้นที่ช่องทางการไหลมีขนาดเล็ก ความเร็วมีขนาดใหญ่ อัตราการไหลของตัวกลางมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วอาจเล็กลง แต่การสูญเสียความต้านทานมีขนาดใหญ่ วาล์วเสียหายได้ง่าย อัตราการไหลสูง สารไวไฟและวัตถุระเบิดจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ก่อให้เกิดอันตราย อัตราการไหลน้อยเกินไป ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด
อัตราการไหลและความเร็วของวาล์วส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์ว แต่ยังเกี่ยวข้องกับความต้านทานของโครงสร้างของวาล์วต่อตัวกลางและความดันของวาล์ว อุณหภูมิ และความเข้มข้นของตัวกลางและปัจจัยอื่น ๆ มีการเชื่อมต่อภายในบางอย่าง
พื้นที่ทางวาล์วและอัตราการไหล อัตราการไหลมีความสัมพันธ์โดยตรง และอัตราการไหลและการไหลเป็นปริมาณสองปริมาณที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่ออัตราการไหลคงที่ ความเร็วการไหลจะมีขนาดใหญ่ พื้นที่ช่องการไหลอาจมีขนาดเล็กลง อัตราการไหลมีขนาดเล็ก พื้นที่ช่องการไหลสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้น ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ช่องการไหลมีขนาดใหญ่ อัตราการไหลมีขนาดเล็ก พื้นที่ช่องทางการไหลมีขนาดเล็ก ความเร็วมีขนาดใหญ่
อัตราการไหลของตัวกลางมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางวาล์วอาจเล็กลง แต่การสูญเสียความต้านทานมีขนาดใหญ่ วาล์วเสียหายได้ง่าย อัตราการไหลสูง ตัวกลางที่ติดไฟได้และระเบิดจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดอันตราย อัตราการไหลน้อยเกินไป ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด สำหรับสื่อที่มีความหนืดสูงและระเบิดได้ อัตราการไหลควรน้อยกว่านี้ น้ำมันและของเหลวที่มีความหนืดสูงเลือกอัตราการไหลที่มีความหนืด โดยทั่วไปจะใช้เวลา 0.1 ~ 2m/s
โดยทั่วไป ปริมาตรเป็นที่รู้จักและสามารถกำหนดอัตราการไหลได้จากการทดลอง ขนาดที่ระบุของวาล์วสามารถคำนวณได้จากอัตราการไหลและอัตราการไหล
ขนาดวาล์วเท่ากัน ประเภทของโครงสร้างต่างกัน ความต้านทานของของไหลไม่เท่ากัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของวาล์วยิ่งมากขึ้น อัตราการไหลและอัตราการไหลของของไหลผ่านวาล์วก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของวาล์วน้อยลง อัตราการไหลและอัตราการไหลของของไหลผ่านวาล์วก็จะน้อยลงเท่านั้น
การเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางวาล์วควรคำนึงถึงความแม่นยำในการตัดเฉือนและความเบี่ยงเบนขนาดของวาล์วตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ขนาดวาล์วควรมีความมั่งคั่งจำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปคือ 15% ในการทำงานจริงขนาดวาล์วกับขนาดท่อกระบวนการ


เวลาโพสต์: 20 ส.ค.-2022

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา
แชทออนไลน์ WhatsApp!