Təzyiq Təhlükəsizlik Valfının Sızma Testi: Hava, Azot və Su Metodlarından İstifadə Edərək Addım-Addım PSV Test Prosedurları

Pressure Safety Valve Leak Testing: Step-by-Step PSV Testing Procedures Using Air, Nitrogen, and Water Methods

Soğuk Diferensial Test Təzyiqi (CDTP) Nədir?

CDTP PSV sızma testində ən vacib parametredir. Bu, ventilin stend testində tətbiq olunan test təzyiqidir. CDTP ventilin faktiki təyin olunmuş təzyiqindən fərqlənir, çünki zavodda real iş şəraiti — yüksək temperatur və əks təzyiq — ventilin açılma davranışına təsir göstərir.

Yüksək temperaturlarda PSV-nin içindəki yay öz sərtliyinin bir hissəsini itirir. Bu, ventilin ad plakasında göstərilən təyin olunmuş təzyiqdən aşağı təzyiqdə açılmasına səbəb olur. Eyni şəkildə, əgər ventilin xidmət zamanı sabit əks təzyiqə qarşı boşalması varsa, lakin stenddə atmosfer təzyiqində test edilirsə, test təzyiqi müvafiq olaraq tənzimlənməlidir.

CDTP düsturu belədir: CDTP = (Təyin Olunmuş Təzyiq − Sabit Əks Təzyiq) × Temperatur Düzəliş Faktorudur. Temperatur düzəliş faktoru faizlə ifadə olunur və PSV istehsalçısının sənədlərində mövcuddur. Emerson Fisher hər ventil seriyası üçün düzəliş faktor cədvəllərini nəşr edir. CDTP-ni hesablamaqdan əvvəl həmişə orijinal məlumat vərəqindən faktoru əldə edin.

Əgər CDTP dəyəri PSV ad plakasında və ya işə salma məlumat vərəqində çap olunubsa, həmin dəyəri birbaşa istifadə edin. Əl ilə hesablama yalnız orijinal sənədlər mövcud olmadıqda tələb olunur.

Hava və ya Azotla PSV Sızma Testi

Hava və ya azot metodu ən geniş istifadə olunan stend test prosedurudur. Bu, ventilin gövdəsinə maye daxil etmədən oturacaq sızmasını aydın vizual şəkildə göstərir.

  • 1-ci Addım: PSV-ni test stendinə möhkəm şəkildə quraşdırın. Giriş bağlantısının CDTP dəyərindən yüksək qiymətləndirilmiş kalibrlənmiş test fitinqləri ilə sızdırmaz olduğundan əmin olun.
  • 2-ci Addım: Ventilin ad plakasından və ya istehsalçı məlumatlarından CDTP dəyərini müəyyən edin və ya hesablayın.
  • 3-cü Addım: Azot silindrini təzyiq tənzimləyicisi və dəqiq iynə ventili vasitəsilə PSV giriş portuna qoşun. Ən yaxşı dəqiqlik üçün CDTP-nin 1.5 dəfə diapazonlu kalibrlənmiş test manometrindən istifadə edin.
  • 4-cü Addım: İynə ventili ilə azot təzyiqini yavaş-yavaş artırın. Təzyiqi CDTP-nin 90%-inə çatdırın. Sızma test mərhələsində CDTP-ni aşmayın.
  • 5-ci Addım: PSV çıxışına şəffaf plastik boru qoşun. Borunun digər ucunu 25 mm dərinlikdə su dolu qaba batırın. Borudan çıxan hava qabarcıqlarını su səthində müşahidə edin.
  • 6-cı Addım: Qabarcıq sayını hesablayın. API 527 ventilin ölçüsü və növünə görə maksimum qəbul edilən qabarcıq sürətini müəyyən edir. Yumşaq oturacaqlı ventillər üçün limit adətən dəqiqədə sıfır qabarcıqdır. Metal oturacaqlı ventillər üçün API 527 Cədvəl 1 orifis ölçüsünə görə icazə verilən sürətləri göstərir. Emerson Fisher Series 526 və ya 760 ventillərinin nəşr olunmuş maksimum sızma sürəti bu cədvəl ilə təsdiqlənməlidir.
  • 7-ci Addım: Nəticəni sənədləşdirin. İstifadə olunan CDTP-ni, müşahidə olunan qabarcıq sayını və test müddətini qeyd edin. Test qeydinə imza atın və tarix qoyun, sonra zavodun texniki xidmət idarəetmə sistemində saxlayın.

Su ilə PSV Sızma Testi

Su metodu kiçik sızmaları aşkar etmək üçün maye referansı daha etibarlı olduqda və ya tətbiq oturacaq bütövlüyünün hidrostatik təsdiqini tələb etdikdə istifadə olunur.

  • 1-ci Addım: PSV-ni giriş yuxarıya baxacaq şəkildə test stendinə quraşdırın.
  • 2-ci Addım: Ad plaka və ya məlumat vərəqindən CDTP dəyərini təsdiqləyin.
  • 3-cü Addım: Təzyiq tətbiq etməzdən əvvəl PSV gövdəsini təmiz su ilə doldurun. Su doldurulması oturacaqda sızmanı gizlədə biləcək hava ciblərini aradan qaldırır.
  • 4-cü Addım: Su təchizatını əl nasosu və ya hidravlik test qurğusu vasitəsilə qoşun. Su təchizatı iynə ventili açın və təzyiqi yavaş-yavaş CDTP-nin 90%-inə qədər artırın.
  • 5-ci Addım: PSV çıxış flanşını müşahidə edin. Görünən su damcıları və ya davamlı su axını axtarın. Hətta kiçik sızma sürətlərini aşkar etmək üçün çıxışa təmiz quru parça qoyun.
  • 6-cı Addım: Çıxışda yerləşdirilmiş ölçülü silindrdən istifadə edərək sızma sürətini ölçün. Toplanma müddətini 60 saniyə olaraq vaxtlayın. Ölçülən həcmı ventilin istehsalçı məlumatları və ya API 527-də göstərilən qəbul edilən limitlə müqayisə edin.
  • 7-ci Addım: Əgər ventil keçərsə, yenidən quraşdırmadan əvvəl təzyiqi azaldın və tamamilə boşaldın. Qaz xidməti ventillərində qalan su korroziya və ya soyuq iqlimdə oturacaqda buzlanmaya səbəb ola bilər.

Test Uğursuzluqlarının İdarə Edilməsi

Uğursuz PSV sızma testi strukturlaşdırılmış təqib tələb edir. İlk olaraq, ventilin oturacağı və diski mikroskop altında çirklər, cızıq və ya korroziya üçün yoxlanmalıdır. Oturacaq səthlərinin təmizlənməsi və yenidən test edilməsi bir çox uğursuzluğu tam təmir olmadan həll edir.

İkincisi, yayı deformasiya üçün yoxlayın. Zədələnmiş yay təyin olunmuş təzyiqin qeyri-sabit olmasına səbəb olur. Onu OEM hissəsi ilə əvəz edin. Bently Nevada 3500/16 İkiqat Vibrasiya MonitoruBently Nevada 3500/42 Yüksək Performanslı Vibrasiya Monitoru yaxınlıqda olan maşın rezonansını müəyyən etmək üçün istifadə olunur ki, bu da yay yorğunluğunu sürətləndirir və təkrarlanan PSV oturacaq sızmalarına səbəb olur.

Buna görə, hər hansı düzəldici tədbirdən sonra, 1-ci Addımdan tam sızma testini təkrar edin. İkinci cəhd ayrıca sənədləşdirilməlidir. Orijinal uğursuz qeydi heç vaxt üzərinə yazmayın — tənzimləyicilər həm uğursuzluq, həm də düzəldici təsdiq sübutunu tələb edir.

Nəticə və Tədbir Tövsiyəsi

PSV sızma testi işçi heyətini və proses avadanlığını qoruyur. CDTP hesablamasını başa düşmək, düzgün test metodunu seçmək və doğru qəbul meyarlarını tətbiq etmək etibarlı PSV proqramının əsasını təşkil edir. İcazə verilən sızma sürətləri üçün Emerson Fisher sənədlərindən istifadə edin. Uğursuzluqlar baş verdikdə, strukturlaşdırılmış düzəldici prosesə əməl edin və ventili xidmətə qaytarmadan əvvəl həmişə yenidən test edin. Disiplinli PSV proqramı təhlükəsizlik hadisələrini azaldır və tənzimləyici riskləri minimuma endirir.

Müəllif: Sun Pengfei, PLC, DCS və idarəetmə sistemləri sahəsində 10 ildən çox təcrübəsi olan sənaye avtomatlaşdırma mühəndisidir.

Hamısını göstər
Bloq yazıları
Hamısını göstər
Triconex Safety Instrumented Systems: Configuring Modbus TCP Communication for Process Protection

Triconex Təhlükəsizlik Alətləri Sistemləri: Prosesin Qorunması üçün Modbus TCP Əlaqəsinin Konfiqurasiyası

Addım-addım SIS inteqrasiya bələdçisi: Triconex Tricon TXP Modbus TCP konfiqurasiyası, qeydiyyat xəritələşdirilməsi, DeltaV DCS müştəri qurulması və neft və qaz proseslərinin qorunması üçün sistemli problemlərin aradan qaldırılması.
HART Loop Diagnostics on Emerson and Yokogawa Transmitters: A Field Step-by-Step Guide

Emerson və Yokogawa Transmitterlərində HART Dövrü Diaqnostikası: Sahə üzrə Addım-Addım Bələdçi

Emerson Rosemount 3051S və Yokogawa EJA110E ötürücülərində HART dövrü diaqnostikası üçün sahə üzrə addım-addım bələdçi — fiziki qatın yoxlanılması, partlayış rejimi toqquşmaları, səs-küy problemlərinin aradan qaldırılması və çoxnöqtəli ünvanlama tələləri daxil olmaqla.
Allen-Bradley EtherNet/IP Configuration Guide: CIP Messaging with Logix 5000 Controllers

Allen-Bradley EtherNet/IP Konfiqurasiya Bələdçisi: Logix 5000 Kontrollerləri ilə CIP Mesajlaşması

EtherNet/IP şəbəkəsinin qurulması, Studio 5000 kontrollerinin konfiqurasiyası, CIP etiket əsaslı məlumat mübadiləsi və Allen-Bradley ControlLogix və CompactLogix sistemləri üçün problemlərin aradan qaldırılması üzrə praktik bələdçi.