接纳低逸散性阀门能够削减挥发性无机物的排放。
今朝,遍及合用于转1/4周阀门逸散性泄露型式实验的规范别离是API 641—2016《转1/4周阀门逸散性泄露的型式实验》和ISO 15848—1—2015+A1—2017(E)《产业阀门—逸散性泄露丈量、实验和判定法式第1局部:阀门型式实验的分类和判定法式》。
规范阐发
1. API 641—2016规范
API 641—2016规范划定了转1/4周阀门的逸散性泄露型式实验的请求和验收原则。阀门的型式实验首要根据美国环境掩护署EPA method 21律例对易挥发无机物逸散的检测和评定体例。API 641规范合用的阀门公称尺寸≤NPS24,压力品级≤Class1500,压力温度额外值≥6.89bar。
API 641规范划定型式实验介质应是纯度最低为97%的甲烷,检测体例为吸枪法。在全数实验进程中阀门密封体系不许可停止任何调剂,在各丈量点所停止的静态和静态丈量泄露量均<0.01%。
API 641规范划定实验阀门应承受610次机器轮回和3次热轮回,机器轮回和热轮回应在阀门处于环境温度下起头。转1/4周阀门实验轮回如图1所示。
图1 转1/4周阀门实验轮回
API 641规范按实验阀门最大温度额外值停止分组,以260℃为分界点,将实验阀门分红A~F组,并对每一个组别的阀门实验参数T e、P e和P a作出了划定。转1/4周阀门分组见表1。
表1 转1/4周阀门分组
2. ISO 15848—1—2015规范
ISO 15848—1—2015规范划定了用在逸散性氛围净化物和风险性流体的堵截阀和节制阀的阀杆密封体系和阀体毗连部位的型式实验和判定法式。
ISO 15848—1—2015规范将实验阀门分为堵截阀和调理阀,别离划定了3种差别次数的机器轮回和热轮回。堵截阀和调理阀经久品级见表2。
表2 堵截阀和调理阀经久品级
ISO 15848—1—2015规范划定型式实验的介质应是纯度最低为97%的氦气或纯度最低为97%的甲烷。ISO15848—1—2015规范根据实验介质的差别,别离划定了阀杆密封处的密封品级和自阀体密封处的泄露量。在全数实验进程中阀门密封体系许可停止调剂。阀杆密封处的泄露量见表3和表4。
表3 阀杆密封品级(氦气)
表4 阀杆密封品级(甲烷)
ISO 15848—1规范2017年宣布的订正版将室温温度规模调剂为5~40℃,替换了2015年宣布的订正版中室温温度规模-29~40℃。因此,实验阀门温度品级由5组调剂为6组。
API 641—2016与ISO 15848—1—2015规范对照
API 641—2016规范按实验阀门最大温度额外值停止分组,从表1中可知阀门热轮回实验时低温Te≤260℃,阀门低温实验压力Pe和常温实验压力Pa最大值不跨越41.4bar。ISO15848—1—2015规范将温度品级分为6组,从表5可得出阀门热轮回实验时低温T test最大值为400℃,阀门低温实验压力为实验温度下壳体资料所许可的额外压力,常温实验压力为壳体资料压力温度额外值。
表5 温度品级
API 641—2016规范对一切知足表1分组请求的实验阀门需停止610次机器轮回和3次低温轮回。ISO15848—1—2015规范对实验阀门经久品级停止了明白的别离和划定。另外对密封品级,ISO15848—1—2015规范比API 641—2016规范别离得更详尽,从某种水平上,API 641—2016规范对密封品级的请求比ISO15848—1—2015规范请求严酷。
A P I 641规范划定实验检测体例为吸枪法。ISO15848—1—2015规范对阀杆密封品级为AH级接纳真空法;对阀杆密封品级为BH和CH级接纳真空法或包覆法;对自阀体密封处的泄露量接纳吸枪法。
在对非实验阀门延长原则上,API 641—2016规范请求对影响密封机能的一切部件的公役品级和外表精度与实验阀门不异,而ISO15848—1—2015规范仅请求阀杆密封和阀体密封资料及阀门布局与实验阀门不异。其次,ISO15848—1—2015规范未对阀门总的密封拆卸高度规模提出请求,而API 641—2016规范请求总的密封拆卸高度的尺寸为测试阀门的75%~125%。
以江苏法术阀门股分无限公司Class600金属硬密封蝶阀样机为例,阀体材质为CF8M,别离取API641—2016和ISO15848—1—2015对阀门填料处低泄露品级的标示证书。
型式实验进程中罕见题目切磋
1. 泄露量超标
样机在实验轮回中,当泄露量超越规范值,象征着样机型式实验失利。因此,阀杆密封处和阀体密封处的密封机能对全数实验进程相称首要。
阀体密封处泄露点凡是为端法兰与试压盲板毗连处,压力品级>Class300的阀门,阀体端法兰与试压盲板处密封普通选用八角垫。经实验考证八角垫可反复性差,二次拆卸后密封机能没法知足请求。江苏法术阀门股分无限公司提出了一种新型法兰密封布局,将隔环与环绕纠缠垫片组合利用,经实验考证该布局密封机能杰出,
端法兰密封处的泄露量远小于规范划定值。
为了保障阀杆密封处的泄露量,在挑选填料时应挑选低泄露填料,阀杆、填料函公役可参照API 622规范4.1.1全数条目请求或履行填料厂家保举值。经常利用低泄露填料范例首要有两种,一种是编织填料,一种是组合填料。差别范例填料拆卸体例差别,样机拆卸时应出格注重。经实验考证两种差别范例填料根据响应的拆卸体例拆卸后都可知足阀门逸散性型式实验的请求。
2. 轴承卡阻
样机在低温实验轮回时,常常会呈现阀门开关时候变长,驱动拆卸呈现扭动或异响。因为阀门在低温前提下任务,因热胀致使阀杆与轴承共同空隙减小,出格是当二者接纳差别资料时,其线胀系数差别,能够致使低温下阀杆与轴承卡阻,因此需对阀杆与轴承之间的共同空隙停止批改。
凡是环境下,出产图上标注的尺寸共同公役因此20℃为基准的,对低温前提下任务的阀门,其阀杆与轴承之间的共同空隙批改计较公式为:
式(1)及式(2)中,负号用在当温度进步、孔的尺寸扩展的环境下;正号用在当温度进步、孔的尺寸减少的环境下。
为了避免轴承卡阻,除需对阀杆与轴承之间的共同空隙停止批改外,还需对阀杆与轴承共同面停止软化处置,阀杆外外表和轴承内外表喷涂钴基合金,确保两共同面之间硬度差≥5HRC。
经由进程对轴承与阀杆共同空隙批改和外表软化处置,样机在承受610次机器轮回和3次低温轮回后,阀杆与轴承共同面未呈现咬合、点蚀、磨损和擦伤等景象。拆解后的阀杆与轴承如图4和图5所示。
结语
近几年,国度环保部分对煤油化工场挥发性无机物排放提出了更高的请求,愈来愈多的设想院和业主请求阀门厂商持有API 641—2016或ISO 15848—1—2015逸散性泄露型式实考证书,阀门厂家出产的阀门合适逸散性排放物规范的请求。经由进程对逸散性泄露型式实验规范阐发和对照,和对型式实验进程中的罕见题目阐发,可为低逸散性阀门设想及逸散性泄露实验供给鉴戒。
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