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ゲートバルブデバイスの使用を目的とした使用を分析します

January 30, 2024

貯蔵タンクが炎にさらされると、容器に保存された内容物が放射、対流熱伝達、および火炎との直接接触により加熱され、圧力が上昇します。容器内の圧力が最大許容圧力を超えないようにするには、ゲートバルブを取り付ける必要があります。ゲートバルブのリリーフ容量が生成される蒸気の量よりも少ない場合、容器内の圧力が最大許容圧力を超えて上昇し、容器の爆発を引き起こします。 APIRP520によると、火災の場合のゲートバルブ放電量は、次のように容器の液体含有面に基づいて計算されます。

Cast Steel Gate Valve

(1)水平容器と垂直容器の場合、容器全体の表面積は湿った領域です。
(2)分別塔の湿った表面積は、塔の底の表面積と715mの高さのトレイの液体含有部分の合計であると想定できます。
(3)コンプレッサーアウトレットバッファータンクには一般に液体の半分のみが含まれており、湿った表面積は容器の総表面積の50%として計算されます。
(4)火災ゾーンのパイプラインの湿った表面積は、貯蔵タンクの表面積の10〜20倍です。
熱交換管の破裂は、熱交換管が過剰圧力破裂するときに熱交換器に圧力保護を装備しているかどうかを決定し、低圧システム全体の過圧の状況と一緒に考慮する必要があります。熱交換器の低圧側の設計圧力が、高圧側の設計圧力の2/3未満である場合、事故条件と見なす必要があります。熱交換管の破裂の計算は、APIRP520規制に基づいています。破裂した熱交換器チューブと同じ破壊領域を持つ鋭利なオリフィスプレートに基づいて、破裂熱交換管の媒体流量に2を掛けることにより、必要な圧力緩和領域の流量を計算します。液体の膨張と液体膨張の圧力緩和に使用されるゲートバルブのサイズは、DN20以下でなければなりません。修正システムは、例としてデポパン化と整流を取ります。ゲートバルブの排出に関する考慮事項には、整流システムに関連する機器、バルブの調整、カットオフバルブが含まれます。ゲートバルブの設定位置と考慮事項には、要因、排出、計算の指示が表示されます。
エチレン植物の分離システムには、主に洗濯塔、蒸留塔、吸収塔が含まれています。洗濯塔は主に主要な分離塔です。ユニバーサルバルブの放出量の決定的な因子は、フィードの気相量です。蒸留塔は、主にディエタナイザータワー、ディエタナイザータワー、脱ガスタワーです。メタンタワー、デポパナイザータワー、エチレン蒸留塔、プロピレン蒸留塔などの場合、ユニバーサルバルブの放出量の決定的な因子は、タワーの上部での凝縮の故障、またはリボイラーの最大入力体積の故障です。タワーの底部は、材料の特性と構成に密接に関連しています。吸収タワーユニバーサルバルブの決定係数は火とその他の要因です。ゲートバルブ流量排出係数流量排出係数は、ゲートバルブノズル領域に影響を与える重要なパラメーターです。通常、設計計算段階で01975と見なされます。国内メーカーがこの価値を達成することは一般に困難であり、通常、GATEバルブメーカーによって再確認される必要があります。
ゲートバルブフロー排出係数の変化により、ゲートバルブの構造サイズが変化する可能性があります。ゲートバルブの構造サイズを再確認し、プロセスとゲートバルブの入口とアウトレット配管サイズを調整する必要があります。ゲートバルブ排出量ゲートバルブの計算排出量を使用して、ゲートバルブノズル領域と選択を計算します。ゲートバルブの実際の放電量は、選択によって決定されるノズル領域に基づいて戻って計算する必要があります。排出量はさまざまな程度に増加します。ゲートバルブの入口抵抗ドロップとスプリングゲートバルブの入口圧力降下は、ゲートバルブの固定圧力値の3倍を超えてはなりません。そうしないと、スプリングゲートバルブの使用に影響します。ゲートバルブインレットで圧力降下を計算する場合、パイプライン抵抗ドロップには、保護装置からゲートバルブインレットまでのすべてのパイプラインを含める必要があります。ゲートバルブへの投資を削減するために、大量の排出量を計算するとき、複数のゲートバルブは一般に並行して接続されます。計算するときは、異なるパイプセクションの排出量が異なることに注意する必要があります。
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