的P2值要求小于0.1Ps,在此条件下,Kb值可取为1。
当P2值大于
0.1Ps时,一般应选用波纹管(平衡型)安全阀,当P2值大于0.3Ps可
选用先导式安全阀。
波纹管安全阀的Kb值见表4-1-3。
表4-1-2不同K值与C值关系
K
C
K
C
K
C
K
C
1.01
317*
1.24
341
1.48
363
1.72
382
1.02
318
1.26
343
1.50
365
1.74
383
1.04
320
1.28
345
1,52
366
1.76
384
1.06
322
1.30
347
1.54
368
1.78
386
1.08
324
1.32
349
1.56
369
1.80
387
1.10
327
1.34
351
1.58
371
1.85
391
1.12
329
1.36
353
1.60
372
1.88
393
1.14
331
1.38
354
1.62
374
2.00
400
1.16
333
1.40
356
1.64
376
1.18
335
1.42
358
1.66
377
1.20
337
1.44
360
1.68
379
1.22
339
1.46
361
1.70
380
*内插值因在K接近于1时,C变为不定的无穷数。
表4-1-3波纹管安全阀Kb值
P2/Ps(表压)
0.31
0.34
0.37
0.40
0.43
0.46
0.49
过压10%,Kb
1.0
0.99
0.98
0.97
0.96
0.945
0.93
过压20%,Kb
1.0
0.96
0.90
0.86
0.81
0.76
0.70
表4-1-3是国外制造商提供的平均值(见APIRP520-90),背压低于0.34MPa(表)时,不应选用上表数值,而应由制造厂按背压条件提供Kb值。
4.1.2亚临界流动状态下喷嘴面积计算为了简化计算,仍然采用式4-1-2计算,对普通型安全阀,Kb校正系数需改用表4-1-4值;对波纹管安全阀,Kb值应由制造厂提供。
其它符号意义和取值与临界流动状态相同。
表4-1-4亚临界流动状态下普通型安全阀Kb值
绝对背压%*
50
60
70
75
80
85
Kb值
绝热系数K=1.1
1.0
1.0
0.96
0.92
0.88
0.79
K=1.3
1.0
1.0
0.94
0.90
0.84
0.76
K=1.5
1.0
0.98
0.90
0.86
0.80
0.72
K=1.7
1.0
0.94
0.87
0.82
0.77
0.69
*绝对背压%为P2/Pm%(以绝压计)
例题1≌已知下列泄放要求:
GV=24318kg/h,烃蒸气平均分子量M=65,K=1.1,
T1=348K(75℃),PS=0.51MPa(表),即设备的设计压力,
P2(背压)=0(表)。
计算出下列数据,容许积聚压为10%(由于定压即为设备压力,积聚压等于过压),最高泄放压力Pm=0.51×1.1+0.1=0.661MPa(绝),Z=0.84,临界压力比=0.59(查表4-1-1),临界流动压力Pcf=0.661×0.59≈0.39MPa(绝)=0.29MPa(表)。
因背压P2=0,小于Pcf,处于临界流状态,因此可用式4-1-2计算喷嘴面积
KF采用0.975,Kb=1,C=326(查表4-1-2)。
例题2把例1中的迭加背压改为0.37MPa(表),其它数据与例1相同,选用普通型安全阀。
因迭加背压等于0.37MPa(表),大于临界流动压力0.29MPa(表),气体处于亚临界状态。
容许积聚背压0.1×0.51=0.051MPa
总背压P2=0.37+0.051=0.421MPa(表)=0.521MPa(绝)
P2/Pm=0.521/0.661=79%,从表4-1-4查得Kb=0.88
4.2介质为水蒸汽(压力小于10MPa)按4-2-1计算
式中GV--水蒸汽最大泄放量,kg/h;
AO--喷嘴面积,cm2;
Pm--最高泄放压力,MPa(绝);
Kφ--蒸汽过热度校正系数,见表4-2-1;
KF--由制造厂提供。
表4-2-1蒸汽过热度校正系数
蒸汽压力,MPa(绝)
蒸汽温度,℃
150
200
250
300
350
400
450
500
0.3
1
0.98
0.94
0.89
0.85
0.82
0.76
0.75
0.5
1
0.99
0.94
0.89
0.85
0.82
0.76
0.75
1.0
1
0.99
0.94
0.90
0.85
0.82
0.77
0.76
1.3
-
0.99
0.95
0.91
0.86
0.83
0.78
0.77
1.7
-
-
0.95
0.91
0.87
0.83
0.78
0.77
2.1
-
-
0.97
0.93
0.87
0.83
0.78
0.77
3.5
-
-
0.97
0.97
0.88
0.84
0.79
0.78
6.4
-
-
-
0.98
0.92
0.86
0.81
0.79
10.0
-
-
-
0.94
0.87
0.82
0.80
4.3介质为液体按液体介质设计的安全阀应取得能力检验证,并给定流量系数,其喷嘴面积可按式4-3-1计算
(4-3-1)
式中AO--喷嘴面积,cm2;
GL--液体泄放量,m3/h;
--泄放温度下液体相对密度(相对于20℃水);
Pm,P2--最高泄放压力,出口压力,MPa(表);
KF--流量系数,应由制造厂提供,需要进行估算时,取KF=0.65;
Kb--背压校正系数,对于普通型安全阀,Kb=1,对于波纹管式安全阀,一般由制造厂给出Kb值,必要时,可从表4-3-1查得。
表4-3-1波纹管式安全阀Kb值
P2/Pm
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Kb
1.0
0.97
0.92
0.87
0.82
0.77
0.72
0.67
K--粘度校正系数可从表4-3-2查得
表4-3-2粘度校正系数K
粘度
mm2/s
35
36~70
71~140
雷诺数Re
60
100
200
400
1000
2000
3800
10000
80000
K
1.0
0.90
0.75
K
0.45
0.60
0.75
0.85
0.91
0.935
0.95
0.975
1.00
根据雷诺数Re选取K值时,需要先按非粘性介质(K=1)用式4-3-1确定喷嘴面积,再从有关制造厂的样本中选取接近或稍大的喷嘴面积的安全阀,按式4-3-2计算雷诺数
(4-3-2)
式中--流动温度下介质的绝对粘度,MPa·S(其值与厘泊相等);
A’o--初选的安全阀喷嘴面积,cm;
其它符号见前。
根据计算的雷诺数从表4-3-2查得K值,再按式4-3-1计算校正后的喷嘴面积。
如果校正后的喷嘴面积大于初选的喷嘴A’O,则需选用较大A’o的面积重新进行计算,直到基本一致为止。
4.4液体膨胀时喷嘴面积计算可按式4-4-1计算:
(4-4-1)
式中GL--液体膨胀的泄放量,m3/h;
其它符号相同。
4.5介质为气液两相流体可按前述方法分别计算气体和液体排放所需的喷嘴面积,再将两者相加即为安全阀喷嘴的总面积。
5安全阀的选用
5.1石油化工装置所用安全阀一般均选用弹簧全启式,在一般情况下,可选用普通型安全阀。
当背压变化较大时,可选用波纹管(平衡型)式或选导式安全阀。
但波纹管型不适用于酚、蜡液、重石油馏分、含焦粉等介质以及往复式压缩机等场所。
因为在这些情况下,波纹管有可能被污染或被损坏。
如选用先导式时,导阀由制造厂配,故应将介质条件提交制造厂,以满足工艺要求。
5.2根据介质的操作温度和安全阀定压值确定安全阀的公称压力和最高泄放压力Pm。
5.3根据计算所得出的喷嘴面积,可从安全阀样本或其他资料中选用安全阀,选用的安全阀喷嘴面积必须等于或稍大于计算面积。
如果一个安全阀的喷嘴面积不能满足需要,可选用两个或多个安全阀并联。
由于多阀的定压和积聚压力与单阀不同,须按表1-4-1选取定压的积聚压计算所需喷嘴面积,再选用合适的安全阀,使其总面积等于或稍大于计算面积。
对排入全厂性放空系统的直径较大的安全阀,若所选用安全阀的实际喷嘴面积比计算面积大得多时,应反算安全阀实际排放的最大瞬时量,以保证火炬系统的安全。
5.4弹簧安全阀定压按不同结构的安全阀的要求确定。
普通型安全阀在常压下调整弹簧时,其弹簧定压应调整为安全阀定压Ps减去其背压P2的差值,即弹簧定压值为Ps-P2;对波纹管安全阀,弹簧定压值即为安全阀的定压值Ps。
在选用安全阀时,应注明其定压范围或确定其弹簧号。
5.5对排入全厂性公用放空系统的安全阀,当其定压低于0.5MPa(绝)时,一般应选用平衡型或先导式安全阀,以适应放空系统压力波动的要求。
5.6安全阀进出口管道一般不设置阀门,但对易燃、有毒、粘性或含固体介质的容器,为便于安全阀的更换或清洗,可在容器与安全之间设置隔断用闸阀,正常运行时,偏阀必须保持全开,并加铅封。
如装有隔断阀的安全阀的出口系排入全厂性放空系统,其出口也应设置隔断阀和副线阀,以防其它装置的安全阀排放时影响该安全阀系统,出口阀(全开)和副线阀(全关)均应予铅封。
5.7普通型安全阀的总背压一般宜在10%左右,对有多个安全阀排入一个公用的总管时,背压变化范围要限制在最低定压安全阀的定压10%左右,据此原则确定出总管的直径。
5.8安全阀的进口或出口接管的直径不得小于其进口或出口的直径。
当几个安全阀并联安装在同一设备上时,进出口主管的截面积应等于或大于各管截面积之和。
6安全阀的安装设计
6.1安全阀的安装
6.1.1在设备或管道上的安全阀一般应垂直安装。
但对设置在液体管道、换热器或容器等处的安全阀,当阀门关闭后,可能由于热膨胀而使压力升高的场所,可水平安装。
6.1.2安全阀不应安装在长的水平管道的死端,因死端容易积聚固体物的和液体。
6.1.3安全阀一般应安装在易于检修和调节之处,周围要有足够的工作空间,如:
立式容器的安全阀,DN80以下者,可安装在平台内靠外侧;DN100以上者安装在平台外靠平台处,借平台可以阀门进行维护和检修。
6.1.4由于直径安全阀重量大,故在布置时要考虑大直径安全阀拆开后吊装的可能,必要时要设置吊杆。
6.2安全阀入口管设计
安全阀入口管道最大压力损失一般不应超过安全阀的3%,它是按通过安全阀的最大流量计算得出的(包括入口压力损失、管道阻力和切断阀阻力之和)。
为了减少入口压力降,可采取下列措施:
6.2.1安全阀的安装位置应尺量靠近被保护的设备或管道。
6.2.2管道或设备上安全阀接管公称直径可大于安全阀入口直径1~2级。
6.2.3增大入口管径:
安全阀入口管道的管径必须大于或等于安全阀入口管径,其连接大小头尽量设在靠近安全阀的入口处。
6.2.4采用长半径弯头(R≥1.5DN)。
6.2.5考虑压力脉动的影响
(1)由于安全阀入口不宜受脉动压力影响,在往复式压缩机或往复泵出口处应采用脉冲衰减器,但此时对管道内介质的流动有一定的影响。
若采用先导式安全阀,将脉冲衰减器加装在导阀取压管上时,介质在管道内的流动不受影响。
(2)管道上安装的安全阀,应位于压力比较稳定,距波动源有一定距离的地方。
见表6-1-1所示。
表6-1-1安全阀距波动源的距离(APIRP520推荐值)
压力波动源
最小直管段直径倍数
调节阀或截止阀
25D
两个弯头不在同一平面上
20D
两上弯头在同一平面上
15D
一个弯头或缓冲罐
10D
脉动衷减器(流量孔板)
10D
6.3安全阀出口管设计
安全阀出口管的设计应考虑背压不超过安全阀定压的一定值。
对于弹簧式安全阀,普通型的背压一般不宜超过安全阀定压的10%,波纹管型(平衡型)的背压不超过安全阀定压的30%;对于先导式安全阀,其背压不超过安全阀定压的60%。
具体数值应查阅制造厂样本,由工艺计算决定。
安全阀出口管道在安装时,应注意下列各点:
6.3.1非易燃易爆介质的安全阀排放管向大气排放时,要注意其排出口不能朝向设备、平台、梯子、电缆等,且在