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——额外排放压力,MPa绝压;
C ——比热比k的函数见表5-6;
M ——分子量,kg/kmol;
T ——排放温度,K;℃+273
Z ——压缩系数见GB/T12241图B.1。
安全阀在下列条件下到达临界活动:
式中:Pb——安全阀出口压力背压力,MPa绝压。
气体经过安全阀的活动在大都情况下为临界活动情况。但假如活动处于亚临界活动情况,则应将按上式核算的额外排量乘以亚临界活动下的排量批改系数Kb见GB/T12241表4。
表5-6 与k值对应的C值
5.3.2 蒸汽介质安全阀的额外排量
假定经过安全阀的排放到达临界活动情况。
当压力为0.1MPa至11MPa时:
当压力大于11MPa至22MPa时:
式中:Wsh——蒸汽额外排量,kg/h;
Kdr——额外排量系数,由制作厂供给;
A ——流道面积,mm2;
Pdr——额外排放压力,MPa 绝压;
Ksh——过热批改系数见GB/T12241表2,对饱满蒸汽,Ksh为1。
5.3.3 液体介质安全阀的额外排量
式中:WL——液体额外排量,kg/h;
Kdr——额外排量系数,由制作厂供给;
A ——流道面积,mm2;
ρ——液体密度,kg/m3;
ΔP=Pdr-Pb——压差,MPa;
Pdr——额外排放压力,MPa;
Pb ——背压力,MPa;
Kr——粘度批改系数。
为了断定粘度批改系数,首要按非粘性液体μ≤0.020Pa·s核算理论排量:
式中:WtL——非粘性液体的理论排量,kg/h。
然后核算安全阀流道截面处的雷诺数:
式中:Re——雷诺数;
μ——动力粘度,Pa·s。
然后便可运用图5-1由雷诺数断定粘度批改系数。
图5-1 粘度批改系数Kr同雷诺数Re的关系
在上述核算安全阀额外排量的公式中,令额外排量等于被维护设备或体系的必需排放量即安全泄放量,就可核算出安全阀必需的流道面积A和对应的流道直径d,然后就可根据制作厂的商品样本选取其流道面积或流道直径稍大而又挨近核算值的某一公称通径的安全阀。
安全阀的流道面积或流道直径已构成一些标准化的系列。表5-7列出了中国安全阀流道直径d的标准系列。表5-8列出了API Std 526规则的安全阀流道面积标准系列。而各个制作厂安全阀的实践流道直径或流道面积能够与标准系列相同,也能够稍大于标准系列。例如表5-8中所列出了某公司JOS和HL系列安全阀的流道尺寸。
.4 选用安全阀所需的数据
如上所述
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