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Qu'est-ce que la vanne de sécurité de filetage
Une soupape de sécurité en filetage est un dispositif de sécurité et, dans de nombreux cas, la dernière ligne de défense. Il est important de s'assurer que la soupape de sécurité du fil est capable de fonctionner à tout moment et en toutes circonstances. Une soupape de sécurité de filetage n'est pas une soupape de processus ou un régulateur de pression et ne doit pas être utilisée à mauvais escient en tant que telle. Il devrait avoir à fonctionner à un seul but: la protection de la surpression.
Balance Ballow Type Soupape de sécurité
Implémentation des spécifications de l'API, en utilisant une structure de soufflet, elle est utilisée comme dispositif de protection de surpression pour les tuyaux de pression et les conteneurs avec des milieux toxiques, nocifs, inflammables et explosifs.
Vanne de sécurité à faible levage équilibré
Implémentation des spécifications de l'API, en utilisant une structure de soufflet, elle est utilisée comme dispositif de protection de surpression pour les tuyaux de pression et les conteneurs avec des milieux toxiques, nocifs, inflammables et explosifs.
Vanne de sécurité de type de levier emballé
La soupape de sécurité de type de levier utilise le principe du levier. Sa caractéristique est que le levier horizontalement placé est articulé sur le disque de soupape, le support et le poids à leur tour.
La soupape de sécurité en bronze joue un rôle dans la protection de la sécurité dans le système. Lorsque la pression du système dépasse la valeur spécifiée,
Vanne de sécurité en bronze avec levier
La soupape de sécurité en bronze avec levier adopte le principe de l'action de l'équilibre de la force printanière. Lorsque la pression atteint la valeur spécifiée, utilisez l'action d'un poids ou d'un aimant pour appuyer le piston jusqu'à une certaine position pour ouvrir la vanne (c'est-à-dire décharger le milieu).
Le changement sur les vannes utilisés avec deux dispositifs de décharge de pression associés fournira une protection continue de surpression à un processus ou un système protégé.
Vanne de sécurité de type conventionnel
Les vannes de sécurité ont d'abord été utilisées sur les chaudières à vapeur pendant la révolution industrielle. Les premières chaudières sans eux étaient sujets à une explosion accidentelle.
Les vannes de sécurité ont également évolué pour protéger les équipements tels que les récipients sous pression (tirés ou non) et les échangeurs de chaleur. Le terme de soupape de sécurité doit être limité à l'application de fluide compressible (gaz, vapeur, vapeur).
La soupape de sécurité DIN est une soupape de décharge de pression qui peut s'ouvrir complètement lorsque la pression réglée est atteinte, libérant une pression excessive. Cette conception garantit une réponse rapide et fiable aux fluctuations soudaines de pression.
La soupape de sécurité est une valve spéciale qui empêche la pression du milieu dans le pipeline ou l'équipement de dépasser la valeur spécifiée en déchargeant le milieu hors du système lorsque la pression moyenne dans l'équipement ou le pipeline dépasse la valeur spécifiée.
Caractéristiques du changement sur les valves
Disponible en tant que changement standard par rapport à la vanne, une version à vide et comme valve de fossé.
● La fermeture des deux prises de vanne en même temps est impossible.
● Deadspace libre.
● Notes de température allant jusqu'à 700 degrés C.
● Convient à l'évaluation de la pression de l'ASME 2500 ou du vide élevé.
● Fuite extrêmement faible (Ta Luft) à l'atmosphère (avec boîte de farce ou étanchéité ci-dessous).
● Nettoyage du service via des ports de rinçage (s).
● Agtuation à la main, pneumatique ou électrique.
● Peut être partiellement ou entièrement veste.
● Peut être combiné avec des vannes multiport.
● Un niveau élevé de personnalisation est possible.
Le changement sur la soupape utilise un mécanisme de conduite à l'extérieur de la vanne pour faire pivoter l'arbre d'entraînement, puis active la plaque de soupape, etc. pour que le fluide puisse s'écouler dans la sortie de la partie inférieure de la valve et peut être modifié de temps à autre pour atteindre le but périodique de la direction d'écoulement. Le changement sur la valve, d'un point de vue professionnel, est une sorte de vanne de changement de direction. Il est principalement utilisé pour réaliser l'écoulement de l'huile hydraulique, coupé les opérations de changement de machine, le soulagement de la pression, ainsi qu'un contrôle d'action séquentiel, donc son utilisation est très large. Les changements sur les vannes sont des vannes de basculement, le débit de commutation d'un pipeline à un autre. Ils sont parfois appelés vannes «sélecteurs». Les changements sur les vannes sont bien adaptés aux applications où les dispositifs de décharge de pression obligatoires (disques de rupture et vannes de décharge) sont installés sous forme de deux dispositifs. La conception du changement sur la valve garantit qu'au moins l'un des deux dispositifs de décharge de pression est toujours en service et que le flux de secours complet est garanti pendant le changement. Ils sont également largement utilisés dans les industries en plastique et en polymère, en offshore et en raffinage pour gérer les milieux de processus.
Que prioriser lors du choix d'un changement plutôt que de la valve
Les installations de fabrication et de traitement fonctionnent souvent avec des systèmes qui gèrent les liquides dans leurs opérations. Ces installations doivent contrôler l'alimentation et le flux de différents fluides de service cruciaux pour les processus de routine. Les fluides de service peuvent être gazeux, liquides ou semi-solides (boues), portant des propriétés physiques et chimiques uniques.
Tout système avec un fluide de travail nécessitera un changement sur les soupapes pour contrôler le débit de fluide, tout en étant capable de gérer les caractéristiques de fonctionnement comme la température et la pression. Le changement sur les vannes entre dans ces situations, en remplissant les fonctions nécessaires pour gérer le liquide de travail.
Tous les systèmes fluides ne sont pas sous pression au même niveau. Différents types de service nécessiteront des niveaux de pression plus élevés que les autres. Cependant, l'ensemble du système devrait être en mesure de répondre aux demandes des conditions et dans un facteur de sécurité raisonnable. La pression de ligne se réfère spécifiquement à la force exercée dans la zone du changement sur le corps de la valve. Il fournit un chiffre pour la pression en amont complète du fluide lorsqu'elle entre dans le changement par rapport à la valve.
Aller au-delà des limites de pression de conception signifie courir le risque de changement inefficace par rapport aux opérations de valve. Les fuites de fuite sont une conséquence courante de dépasser les limites de pression, provoquant des pertes de ligne et des problèmes de sécurité. Toute contrainte supplémentaire au-delà des paramètres de conception d'un changement par rapport à la valve peut également compromettre les composants d'étanchéité et peut entraîner le changement par rapport à la dégradation de la valve.
Différents changements par rapport aux types de valves et leurs mécanismes variables gèrent le flux de fluide de manière distinctive. Par exemple, un changement de balle sur la valve offre un superbe scellage pour les applications d'arrêt. Le changement par rapport aux fonctionnalités internes de Valve en dit long sur la façon dont ils dirigent le liquide de travail et comment ils remplissent la fonction requise.
Le changement par rapport à la sélection des soupapes nécessite de comprendre ce que le flux doit être. De larges classifications de changement par rapport aux fonctions de soupape incluent si le changement sur la vanne doit activer ou désactiver l'écoulement, réguler la quantité de débit ou changer la direction de l'écoulement.
Comme pour la pression, la température affecte les caractéristiques du milieu qui traverse la ligne et le changement sur la valve elle-même. Les liquides de travail peuvent avoir des niveaux d'énergie variables qui dépendent des niveaux de température. Des conditions de température extrêmes peuvent également exacerber les effets corrosifs des liquides sur certains matériaux. Plusieurs matériaux constituent également un changement individuel sur les composants de la valve et ces matériaux résistent différemment à des températures élevées et basse.
Les liquides, en particulier les gaz, prennent souvent plus de place à mesure que la température augmente. Les gaz se développent et se contractent avec des températures variables. L'air et d'autres gaz qui éprouvent des températures élevées ont tendance à être moins denses - entraînant une augmentation des exigences de notation de la pression si le fluide est fermé, ou des débits plus élevés s'ils sont autorisés à passer. Le changement par rapport aux considérations de soupape doit tenir compte des cotes de pression plus élevées ou des incréments plus précis pour le contrôle du débit dans ces situations.
La sélection d'une modification sur la valve est livrée avec des contraintes budgétaires. Différents types de changement sur les vannes ont différents niveaux de coûts de construction associés. Le type de changement sur le matériau de la valve et le milieu prévu affectent toutes les exigences spéciales pour le changement par rapport au matériau de construction de la valve et le budget. Les personnalisations concernant le changement par rapport au fonctionnement de la valve et l'automatisation entraînent également des coûts supplémentaires. L'utilisation des actionneurs nécessite des composants plus spécialisés, ce qui se traduit par des dépenses supplémentaires.
En regardant spécifiquement le changement par rapport à la construction de la valve, un changement plus simple sur les vannes avec moins de pièces mobiles coûte souvent moins cher pour la même note. Par exemple, un changement de porte sur la valve coûte généralement moins qu'un changement de balle sur la vanne pour des spécifications similaires en raison de sa conception. Cependant, le design même qui fait un changement de porte sur les valves moins cher dans la construction les rend également moins efficaces en ce qui concerne le scellement.
Conception et fonction du changement sur les vannes
Les vannes de changement sont utilisées pour connecter deux vannes de décharge à pression avec une connexion de tuyau à un système de pression, afin d'augmenter la disponibilité opérationnelle. Une soupape de décharge de pression est en service et une est en veille. La soupape de décharge de pression de veille peut être démontée et entretenue, par exemple pendant le fonctionnement de l'exécution. Le système de pression continue d'être protégé contre la pression inadmissible. De cette façon, les périodes d'arrêt de l'usine peuvent être planifiées indépendamment des cycles de maintenance des soupapes de décharge de pression.
Les vannes de changement existent dans plusieurs conceptions. Ceux-ci sont présentés et comparés ci-dessous.
Conception du rotor
Dans les vannes de changement avec une conception de rotor, un actionneur rotatif garantit qu'un chemin d'écoulement est bloqué et l'autre non bloqué. Une vanne de changement comme celle-ci est sélectionnée en fonction de la même taille nominale que l'entrée et / ou la sortie de la vanne de sécurité. Mais le processus de commutation lui-même est plutôt compliqué.
Avec ce type de soupape et un chemin d'écoulement optimisé et une baisse de basse pression, il est possible de se passer de réducteurs supplémentaires. Cependant, un seul coefficient de pression est connu pour chaque taille nominale. Les effets causés par des options ou d'autres pressions nominales ne sont pas spécifiées. Pour cette raison, certaines incertitudes sont impliquées dans le calcul de la chute de pression pour ces vannes de changement.
Navette
Les vannes de changement avec conception de la navette ont des déviations de 2 x 90 degrés. Il en résulte une chute de pression relativement élevée. Pour cette raison, ils ne peuvent être conçus que dans les mêmes tailles nominales que les entrées de la soupape de sécurité que lorsque la soupape de sécurité n'a qu'à avoir une faible capacité ou que les lignes d'entrée en question sont relativement courtes.
Pour les soupapes de sécurité à haute capacité ou la longue tuyauterie dans l'entrée, la vanne de changement de navette doit être au moins une taille nominale plus grande que la taille d'entrée nominale de la soupape de sécurité. C'est le seul moyen d'atteindre la baisse maximale de la pression d'entrée de 3%, garantissant ainsi le fonctionnement stable de la soupape de sécurité.
Comme pour la conception du rotor, un coefficient de baisse de pression est souvent spécifié pour chaque taille nominale. Les effets des réducteurs ou d'autres pressions nominales ne sont pas non plus pris en compte ici. En conséquence, ces vannes sont soumises à plus d'incertitudes en tant que vannes de changement de rotor lors du calcul de la chute de pression.
Conception de pendule
La conception spéciale des soupapes de changement avec une conception de pendule permet de changer de soupape de décharge de pression active de manière fiable pendant la maintenance. Le disque d'arrêt se déplace le long d'un chemin circulaire d'avant en arrière entre les deux sorties. Le chemin d'écoulement optimisé assure une chute de pression minimale. Les coefficients de résistance à l'écoulement clairement définis dans chaque configuration facilitent le calcul de la chute de pression d'entrée précisément.
Utilisation appropriée pour le changement par rapport à la valve
Les vannes de changement permettent le fonctionnement continu des systèmes sous pression. À cette fin, deux vannes de sécurité sont connectées via une vanne de changement vers un système sous pression. Un tel arrangement permet un fonctionnement sans interruption du système, car une soupape de sécurité est en fonctionnement et l'autre sert de soupape de sécurité de secours. La soupape de sécurité de secours peut être dissipée et entretenue pendant que l'usine est en service. Chaque soupape de changement est conçue pour le fonctionnement dans une plage de pression et de température spécifique et pour un type spécifique de milieu (vapeurs, gaz ou liquides).
Les limites de fonctionnement maximales autorisées sont déterminées par les facteurs suivants:
● Le matériau de la vanne de changement,
● la température de fonctionnement,
● la pression de fonctionnement,
● le milieu,
● Les cours de cote de bride.
Pour déterminer si une valve de changement spécifique est approuvée pour le
Objectif prévu, vérifiez la documentation d'approbation.
Selon la conception du système, il peut y avoir des limites de température et de pression pour des milieux spécifiques.
Lorsqu'il existe un risque de corrosion intercristalline, l'aptitude du matériau doit être évaluée, en particulier dans les cas où la température limite peut être dépassée.
Des dysfonctionnements peuvent se produire lors du fonctionnement de la vanne de changement. Dans de tels cas, les médias dangereux pourraient s'échapper. Le contact avec les milieux résiduels dans la valve à changement peut provoquer des blessures par l'empoisonnement, la caustique et d'autres brûlures. Lorsque vous travaillez avec des médias dangereux ou nocifs, les réglementations et normes respectives doivent être respectées. Les médias dangereux comprennent:
● Médias toxiques,
● Médias caustiques.
● Médias irritants.
● Media à l'environnement dangereux.
● Media chaud.
● Médias explosifs.
Pour certains supports, il peut être nécessaire d'installer des vannes de changement de conception spéciale. Par exemple: pour l'oxygène, vous devez installer des types de vannes sans huile et sans graisse. Il est de la responsabilité de l'opérateur de vérifier si les matériaux à partir desquels la vanne de modification est fabriquée est compatible avec le support à utiliser dans l'usine.
Lors de la gestion des supports dangereux, utilisez toujours des équipements de sécurité et des conteneurs de collecte appropriés et portez des équipements de protection personnelle appropriés. Certains milieux, par exemple, des substances corrosives ou abrasives et des milieux avec une teneur élevée en particules, peuvent provoquer des dysfonctionnements, car les particules peuvent devenir piégées dans la valve de changement. Desservez régulièrement la vanne de changement et vérifiez-la pour la libre circulation.
Caractéristiques et fonctionnement du changement sur la valve




Le but de son existence est d'assurer la sécurité de la vie et de l'équipement sous pression (par exemple la chaudière). Pour un changement sur la valve, un fonctionnement continu dans n'importe quelle condition est hautement souhaitable.
Cette valve ne doit jamais être confuse comme toute type de valve réglementaire. Comme il ne régule pas l'écoulement du fluide (en particulier la vapeur), il aide uniquement à maintenir la pression à l'intérieur de la chaudière par la ventilation de la vapeur lorsque ce dernier augmente la limite de sécurité.
Un autre point important à considérer est que deux changements sur les vannes sont montés sur le tambour de vapeur. Et les deux sont installés à une pression différente.
Supposons, pour une chaudière à vapeur d'une capacité de 1 TPH et de la pression de travail de 10,54 kg / cm2 (150 psi). Deux changements sur les soupapes de même taille sont montés sur le tambour de vapeur, l'un à 11 kg / cm2 et l'autre à 11,5 kg / cm2.
Cette différence de pression présente deux avantages
Les deux changent sur les vannes si elles sont définies à la même température. Ensuite, au moment de l'élévation de haute pression de la chaudière à vapeur, les deux s'ouvriront et libéreront de la vapeur, entraînant une perte de quantité à vapeur élevée.
Lorsque la pression de vapeur augmente même après l'ouverture automatique du premier changement par rapport à la valve, le deuxième changement sur la valve s'ouvre pour réduire la pression du tambour de vapeur.
● Le principe de fonctionnement du changement sur la valve est tel qu'il est monté en haut du tambour de vapeur et son disque repose en bas en appliquant une pression statique vers le bas supérieure à la pression de travail du tambour de vapeur. Mais à mesure que la pression augmente dans le tambour de la vapeur, la vapeur applique la pression ascendante et soulève le disque, au niveau du disque atteint la hauteur maximale. La soupape de sortie est ouverte et la vapeur est libérée dans l'atmosphère grâce à cette ouverture.
● Le dimensionnement des deux changements sur les vannes doit être tel que le flux global à travers les deux vannes doit être plus que le flux de vapeur à travers la connexion de sortie de la chaudière.
● Cela ne fonctionne que lorsque la pression à l'intérieur du tambour de vapeur dépasse la limite définie.
● Certains des problèmes courants rencontrés lors du changement au-dessus du fonctionnement des soupapes sont les dommages du siège et du disque, de la corrosion et de la présence de particules étrangères, des boulons mijotés, du joint poreux et des écrous relants dus à des vibrations.
Modification du changement sur la valve
Les modifications non autorisées dans la valve de changement sont interdites. Les modifications peuvent entraîner des fuites ou des pressions inadmissiblement élevées dans le système. Cela, à l'inverse, entraîne un risque de blessure plus élevé.
Ne isolez pas l'assemblage de l'actionneur de la valve de changement, car cela pourrait entraîner le bloquer la valve.
Les pièces mobiles et fonctionnellement importantes ne doivent pas recevoir de revêtement protecteur.
Inspectez régulièrement la vanne de changement pour les changements par inadvertance, tels que des dommages aux sièges ou des objets étrangers dans la valve.
Instructions pour l'installation d'un changement sur la valve
Seul le personnel formé peut installer des vannes de changement.
Avant d'installer la vanne de changement, inspectez-la pour les fuites.
Observez les instructions du fabricant pour les éléments de fixation. 4. Adhere aux couples de resserrement spécifiés.
Tous les éléments de fixation désignés doivent être utilisés afin qu'aucune forces excessivement élevées ou contraintes mécaniques ne puisse survenir.
Les vannes de changement doivent être installées de sorte que la broche dans la valve est en position horizontale. La broche n'est pas conçue pour l'installation verticale.
Lors de l'installation des vannes de changement, assurez-vous que les ouvertures de drainage sont au point le plus bas de l'assemblage.
Établir les connexions conformément aux réglementations et normes applicables.
Observez la direction de l'écoulement indiqué sur le corps d'entrée et les coudes.
Les vannes de changement doivent être installées de telle manière que les vibrations dynamiques dans le système ne peuvent pas être transmises aux vannes de sécurité. Dans les systèmes où les vibrations ne peuvent pas être éliminées, installez les dispositifs anti-vibration.
Pour une installation correcte, les forces de réaction et l'expansion de la température pendant le fonctionnement doivent être prises en considération. Prenez des mesures de stress-relief telles que:
● Support du pipeline de sortie.
● Support du pipeline d'Inlet.
● Support des vannes de changement autour de la circonférence de la bride du côté de la vanne de sécurité.
● Soutien des vannes de sécurité via des alésages dans des supports de support CAST.
China Zoda Industrial Limited est située dans le comté de Yongjia, de Wenzhou, un endroit a honoré le titre de "maison des pompes et valves en Chine". Zoda a été créé en 1994. Nous avons cinq usines, nous avons plus de 480 travailleurs, plus de 35 ingénieurs, plus de 45 inspecteurs. Avec des investissements à l'étranger, de l'équipement et du système de gestion avancée.
La Zoda Valve Factory possède plus de 200 installations de production, telles que CNC Machining Center, CNC Machine Tools, Metal Machine, Plasma est soudeur en poudre, ainsi que le laboratoire de matériaux, la salle de détection physique et la salle de détection non destructive destinée à une analyse chimique des matériaux, des propriétés mécaniques etc.

Notre certificat








FAQ
Q: Comment fonctionne un changement sur la valve?
Q: Quel est le but d'une vanne de basculement?
Q: Qu'est-ce qu'un changement de pompe à chaleur sur la valve?
Q: Quel est le fonctionnement d'un interrupteur sur la vanne et de son objectif?
Q: Quelles sont les applications de la vanne de sécurité?
Q: Quelles sont les applications de la soupape de décharge de pression?
Q: La vanne de passage est-elle O ou B?
Q: Quel type de soupape peut être utilisé pour prévenir l'inversion de l'écoulement?
Q: Quelle est la différence entre une vanne et un commutateur?
Q: Quelle est la différence entre une soupape de soulagement et de sécurité?
Q: Qu'est-ce qu'une vanne de blocage hydraulique?
Q: Comment fonctionne une vanne de blocage?
Q: Quelle est la différence entre une soupape de pression et une soupape de sécurité?
Q: À quelle pression une soupape de sécurité devrait-elle être réglée?
Q: Une soupape de sécurité peut-elle être ajustée?
Q: Comment savez-vous si une valve est ouverte?
Q: Quelle est la fonction d'une soupape de sécurité?
Q: Qu'est-ce qu'une soupape de sécurité sur une voiture?
Q: Une soupape de sécurité peut-elle être remplacée?
Q: À quelle fréquence les vannes de sécurité doivent-elles être remplacées?
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