BIZTONSÁGI SZELEP KIVÁLASZTÁSA, ELLENŐRZÉSE

Hasonló dokumentumok
Tantárgyi kommunikációs dosszié

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Típusvizsgált villamos állítószelepek biztonsági funkcióval Típus 3213/5825, 3214/5825, Együlékes átmeneti szelepek Típus 3213 és 3214

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

Típussorozat 3331 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3331/3278 Szabályozócsappantyú Típus 3331

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Nyomástartó berendezések besorolása. a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint. Jelmagyarázat:

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

Gépelemek II. 1. feladat. Rugalmas hajtás tervezése III. A tengely méretezése

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

Nyomásszabályzók Nyomáshatároló szelepek Biztonsági szelepek. Katalógus füzetek

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

SV615 Biztonsági szelep

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Konstrukció és mûködés. Általános mûszaki adatok. Kimenõ mérési adatok. Méretek és súlyok. Teljesítmény. Nyomás veszteség

Használati meleg víz termelés

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat


Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus Háromjáratú szelep Típus 3244

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep Típus és Típus Átmeneti szelep Típus 241 az US-amerikai szabványok szerint

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Poliamid csövek, Sorozat TU1. Katalógus füzetek

Cég név: Készítette: Telefon:

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep biztonsági funkcióval Típus és Típus 241-7

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

8. oldaltól folytatni

AHA típusú gömbcsa p ok G á z ip a ri f e l h a sz n á l á s

Örvényszivattyú A feladat

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

Rugalmas állandók mérése

KF2 Kenőanyag választás egylépcsős, hengereskerekes fogaskerékhajtóműhöz

Ellenáramú hőcserélő

KONSTRUKCIÓ ÉS MÛKÖDÉS

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében

Nyomáskülönbség csökkentő szabályozó AVPA (PN 16 és PN 25)

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

1. feladat Összesen 25 pont

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

Vágógyűrűs csatlakozók. Katalógus füzetek

F-R/2-07 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

Nyomáskülönbség csökkentő szabályozó AVPA (PN 16 és PN 25)

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

2 - utú szelep (NO), nyomáskiegyenlített (PN 25) VG - külső menetes VGF - karimás

Robbanásbiztonság- tűzbiztonság

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Lemezeshőcserélő mérés

Alvin Kereskedőház Zrt. CIEMME oldószer regeneráló és eszköz mosó berendezések

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

HRE 3, HRE 4 típusú keverőcsapok

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

SCM motor. Típus

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

1. Feladat. a) Mekkora radiális, tangenciális és axiális feszültségek ébrednek a csőfalban, ha a csővég zárt?

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

SCM motor. Típus

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/ Háromjáratú szelep Típus 3226

Lemezes hőcserélő XGF , -035, -050, -066

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

A HÉJSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI 1. A NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Radiátor visszatérő szelepek

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU

PV25G ADCATROL pneumatikus szabályozó szelep (PA típusú lineáris működtetővel szerelhető V25G típusú szabályzó szelep) DN 15-DN 100

Átírás:

Multidiszciplináris tudományok, 9. kötet. (2019) 1 sz. pp.46-50 https://doi.org/10.35925/j.multi.2019.1.6 BIZTONSÁGI SZELEP KIVÁLASZTÁSA, ELLENŐRZÉSE Balázsi Sándor BSc hallgató, Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros, e-mail: balasanyi@gmail.com Absztrakt Egy közeget áramoltató rendszer esetében a fellépő nyomásnövekedéseket a szerkezetünk biztonsága érdekében szabályozni kell. Így elkerülhetők a túlnyomás okozta meghibásodások (szivárgás, törés, robbanás stb.), balesetek. Ha a rendszer nincs az előírásoknak és a paramétereknek megfelelően biztosítva, akkor annak súlyos, katasztrofális következményei is lehetnek. Ennek kapcsán a munkámban egy adott közegű, hőmérsékletű, üzemi nyomású rendszert vizsgáltam, amelyhez az előzetes számítások után biztonsági szerelvényt választottam. A lefúvás közbeni terhelés folytán a szelep csatlakozó csonkját hajlító igénybevétel éri, melyre szükséges a csonkot ellenőrizni. Kulcsszavak: biztonsági szelep, nyomásemelkedés, lefúvás, csonk hajlítás Abstract In the case of system with a medium flow, the occurring pressure rise must be controlled to ensure the safety of our structure. This prevents overpressure failures (leakage, breakage, explosion, etc.), or accidents. If the system is not provided in accordance with the regulations and parameters, it can have severe, catastrophic consequences. In connection with this, in this paper a system had been investigated with a determined operation temperature and pressure, for which a safety assembly had been chosen after some preliminary calculations. Due to the load during the blow-down, the valve connector's stump is subjected to bending stress, which requires inspection of the stump. Keywords: safety valve, pressure rise, blow-down, stump bend 1. Bevezetés A legelső biztonsági szelepeket már a 17. században is használták kuktafazekakon [1], Denis Papin találmánya nyomán. Az iparban is ismert biztonsági szelepek az első ipari forradalom során kezdtek elterjedni, mivel az akkoriban használt gőzkazánok gyakran felrobbantak és hatalmas károkat, baleseteket okoztak. Napjainkban már sok különböző szerkezetben (nyomástartó edények, kazánok, csővezetékek stb.) vannak nyomáshatároló szerelvények, mint például a biztonsági szelepek [2] vagy a hasadótárcsák. 46 1 táblázat. A rendszer ismert paraméterei Közeg Levegő Hőmérséklet T 0 80 [ C] 353,15 [K] Belső üzemi nyomás p 0 8 [bar g ] Lefúvóteljesítmény Q 10000 [kg/h] Levegő sűrűsége ρ 7,888 [kg/m 3 ] Viszkozitás ν 0,02146

Minden olyan rendszer, amely az atmoszférikus nyomástól és a szobahőmérséklettől eltérő értéken üzemel, attól függetlenül, hogy a töltet veszélyes vagy nem veszélyes, rendelkeznie kell biztonsági szerelvényekkel. Ezek a szerkezetek egy előre meghatározott nyomásértéken önműködően nyitnak, hogy az esetleges túlnyomást megfelelő szintig mérsékeljék és az ebből adódó problémákat megelőzzék [3]. Cikkem témája, hogy egy megadott rendszerben egy nyomástartó edényre szerelt csőcsatlakozással ellátott biztonsági szelepet választok az adott paraméterekhez, majd ellenőrzöm a megfelelősségét. Az 1. táblázatban felsorolom a rendszer ismert paramétereit és ezek értékeit. 2. Számítások 2.1. Szükséges lefúvási keresztmetszet meghatározása számítások alapján A megfelelő szerelvény kiválasztásához több különböző számítást kell elvégezni. Először is meg kell határozni a biztonsági szelep lefúvási teljesítményét. Amennyiben a kiválasztott biztonsági szelep nem rendelkezik megfelelő lefúvási teljesítménnyel, nem képes a megfelelő tehermentesítésre. Továbbá, hogy a számításokat el lehessen végezni, szükség van még adott közegre vonatkozó kritikus nyomás- és hőmérséklet értékére, továbbá a gáz moláris tömegére is. Ezek az alkalmazott [4] pren ISO 4126-7 szabványban találhatók, melyeket a 2. táblázat foglal össze. Levegő kritikus nyomása pc 39,69 [bar] Levegő kritikus hőmérséklete Tc 132,45 [k] Gáz moláris tömege M 28,96 [kg/kmol] Izentropikus kitevő k 1,3398 2 táblázat. Az adott közeg adatai A belső üzemi nyomásnál figyelembe kell venni a légköri (1 [bar a ]) nyomást (ellennyomásként fog jelentkezni) és a +10% (0,8 [bar]) túlnyomást is, tehát a módosult belső üzemi nyomás már 9,8 [bar] lesz, így a p0 = 9,8 [bar g ]. Először meg kell határozni a kompresszibilitási tényezőt (Z), amely a redukált nyomás és a redukált hőmérséklet alapján határozható meg [4]. A számításokat a pren-iso-4126-1 szabvány előírásai alapján végeztem [5]. A redukált nyomás a belső üzemi nyomás és levegő kritikus nyomásának hányadosa, míg a redukált hőmérséklet a közeg, ez esetben a levegő, üzemi hőmérséklete és a kritikus hőmérsékletének hányadosa: p r = p 0 = 9,8 = 0,260016 [bar] (1) p c 39,76 A redukált hőmérséklet pedig: T r = T 0 = 353,15 = 2,666289[K] (2) T c 132,45 Ezek alapján a kompresszibilitási tényező Z=0,99. Ez után az áramlás jellegét határoztam meg: ez lehet kritikus vagy szubkritikus. 47

p b ( 2 p o 1,3998 k+1 )( k (k-1) ) (3) 1 ( 2 9,8 1,3998+1 )( (1,3998 1) ), 0,102041 0,528315 (4) Az egyenlőtlenség igaz, tehát kritikus az áramlás. Ezt követően az izotropikus tényezőtől függő faktor (C) számszerű értékének a meghatározása következik: C = 3,948 κ ( 2 κ+1 ) κ-1 = 3,948 1,3998 ( κ+1 1,3998+1 2 ) 1,3998+1 1,3998-1 = 2,703186 (5) Ezek ismeretében és a kapacitás (6) segítségével kifejezhető a szükséges minimális lefúvási keresztmetszet. A K dr : lefúvási tényező értéke a [6] forrás alapján határozható meg, amelynek az értéke 0,74. Q m = A p o C K dr M Z T 0 (6) Ezt az egyenletet a keresztmetszetre kifejezve a következő összefüggést kapjuk: A = Q m p o C K dr M Z T0 = 10000 9,8 2,703186 0,74 28,96 0,99 353,15 = 1772,41 [mm 2 ] (7) Ezen adatok ismeretében az ARI katalógus alapján választott rugóterhelésű biztonsági szelep méreteit foglalja össze a 3. táblázat. 1. ábra. A választott biztonsági szelep elölnézeti képe és hosszanti keresztmetszete 48

3 táblázat. A választott biztonsági szelep adatai Mérete: DN 65/100 d 0 58,5 [mm] A 0 2688 [mm 2 ] I 140 [mm] I1 170 [mm] H 545 [mm] H (csőmembrános kivitel) 620 [mm] X 350 [mm] 2.2. Csonkméretezés hajlításra Végül méreteztem a csonkot hajlításra. A csonk és a nyomástartó edény hengeres köpenyének alapanyaga P235GH lemezacél, mivel a közegem levegő, tehát nem kell megfelelnie különösebb igénybevételeknek [7]. A névleges feszültséget interpolációval határoztam meg, aminek értéke 219,2 MPa [8]. A belső nyomásra való méretezéshez meg kell határozni a megengedett feszültséget (f d ), a szilárdságilag szükséges falvastagságot (e), a pótlékolt falvastagságot (e p ) és az analízis falvastagságot (e a ). f d = mi n ( e = R p0,2 t 1,5 ; R m 20 2,4 ) = min (219,2 ; 360 1,5 2,4 ) = 146,133 MPa (8) p D e = 0,8 1000 = 2,7297 mm (9) 2 f d z+p 2 146,133 1+0,8 e p = e + c + t h = 2,7297 + 2 + 0,3 = 5,0297 mm (10) A maximálisan megengedhető hajlítónyomatékhoz (M B,max ) ki kell számolni a megerősítési viszonyt (κ) és a geometriai paramétert (λ s ) [8]. κ = min ( 2 f b e b f e c e b d ; 1,0) = min (2 146,133 5,55 5,55 ; 1,0) = 0,36975 (11) 219,2 6 61,75 λ s = d = 61,75 = 1,1273 (12) R e c 500 6 M B,max = 219,2 6 2 61,75 (4,9 2,0 1 + 0,3697 1,1273 + 0,91 0,3697 1,1273 2 ) = 4 970493 Nmm (13) Az F r reakcióerő és az erőkar ismeretében fel lehet írni egy egyszerű nyomatéki egyenletet a csonkra. A DN65-ös csonk kinyúlását l csonk =100mm hosszúságúnak veszem fel, így a fellépő nyomaték a reakcióerő és a csonk kinyúlása alapján: M = F r l csonk = 2079,31 100 = 207,931 Nm (14) M B,max M; 970,493 Nm 207,931 Nm (15) A számított értékek alapján a csonk megfelel hajlításra. 49

3. Összefoglalás A 80 C-os közeghez, ami levegő és ami 8 bar belső üzemi nyomáson működő tartályban van tárolva, 10000 kg/h szükséges lefúvóteljesítményre választottam szelepet. Ezen adatok ismeretében a megfelelő további paraméterek meghatározása és a szükséges számítások elvégzése után az ARI szelepkatalógusból kiválasztottam az adott teljesítmény kibocsátására alkalmas biztonsági szelepet. A tartályra a szelep felszerelésére alkalmas csonkot terveztem, melynek átmérője 61,75 mm, hossza 100 mm, falvastagsága 6 mm, konstrukciója ráültetett. A csonk a tartályra párnalemez nélkül került felszerelésre. A csonkkonstrukció megtervezése után ellenőriztem hajlításra, amire megfelelt így egy működő konstrukció jött létre. 4. Köszönetnyilvánítás A cikkben ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű Fiatalodó és Megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése projekt részeként a Széchenyi 2020 keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalom [1] Encyclopaedia Britannica: Denis Papin: British physicist, https://www.britannica.com/biography/denis-papin (2008) [2] Encyclopaedia Britannica: Valve mechanics, https://www.britannica.com/technology/valvemechanics#ref258913 (2019) [3] G. Bozóki: Nyomástartó rendszerek túlnyomáshatárolása, Műszaki Könyvkiadó, 1977 [4] pren-iso-4126-7:2003: Safety devices for protection against excessive pressure, Standard, Part 7: Common data (2013) [5] pren-iso-4126-1:2003. Safety devices for protection against excessive pressure, Standard (2003) [6] ARI Szelepkatalógus, https://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/900005-2.pdf [7] MSZ EN 10028-2: Flat products made of steels for pressure purpuses part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties, Standard (2003) [8] MSZ EN 13445-3: Unfired pressure vessels Part 3: Design, Standard (2002) 50