Қысым қауіпсіздік клапанының ағып кетуін тексеру: ауамен, азотпен және сумен PSV-ны кезең-кезеңімен сынау әдістері

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

Суық дифференциалды сынау қысымы (CDTP) дегеніміз не?

CDTP — PSV ағып кетуін сынаудағы ең маңызды параметр. Бұл сынақ қысымы, ол клапанды сынақ стендінде тексеру кезінде қолданылады. CDTP клапанның нақты орнатылған қысымынан өзгеше, себебі зауыттағы нақты жұмыс жағдайлары — жоғары температуралар мен артқы қысым — клапанның ашылу мінез-құлқына әсер етеді.

Жоғары температурада PSV ішіндегі серіппе қаттылығын жоғалтады. Бұл клапанның ашылуы атаулы орнатылған қысымнан төмен қысымда болуына әкеледі. Сол сияқты, егер клапан қызмет кезінде тұрақты артқы қысымға қарсы ағып кетсе, бірақ сынақ стендінде атмосфералық қысымда тексерілсе, сынақ қысымы сәйкесінше түзетілуі керек.

CDTP формуласы: CDTP = (Орнатылған қысым − Тұрақты артқы қысым) × Температураны түзету коэффициенті. Температураны түзету коэффициенті пайызбен көрсетіледі және PSV өндірушісінің құжаттарында беріледі. Emerson Fisher әр клапан сериясы үшін түзету коэффициентінің кестелерін жариялайды. CDTP есептемес бұрын әрқашан бастапқы деректер парағынан коэффициентті алыңыз.

Егер CDTP мәні PSV атаулы табақшасында немесе іске қосу деректер парағында көрсетілген болса, сол мәнді тікелей қолданыңыз. Қолмен есептеу тек бастапқы құжаттар жоқ кезде қажет.

Ауа немесе азотпен PSV ағып кетуін сынау

Ауа немесе азот әдісі — ең кең таралған сынақ процедурасы. Бұл әдіс клапан корпусы ішіне сұйықтық енгізбей, орындықтан ағып кетуді анықтауға айқын визуалды көрсеткіш береді.

  • 1-қадам: PSV-ны сынақ стендіне сенімді түрде орнатыңыз. Кіріс қосылымының ағып кетпейтінін CDTP мәнінен жоғары бағаланған калибрленген сынақ фитингтері арқылы қамтамасыз етіңіз.
  • 2-қадам: Клапан атаулы табақшасынан немесе өндіруші деректерінен CDTP мәнін анықтаңыз немесе есептеңіз.
  • 3-қадам: Азот баллонын қысым реттегіші мен дәл игла клапаны арқылы PSV кіріс портына қосыңыз. Ең жақсы дәлдік үшін CDTP мәнінің 1,5 есе ауқымындағы калибрленген сынақ манометрін қолданыңыз.
  • 4-қадам: Игла клапанын пайдаланып азот қысымын баяу көтеріңіз. Қысымды CDTP-ның 90%-ына дейін жеткізіңіз. Ағып кету сынағы кезінде CDTP-дан аспаңыз.
  • 5-қадам: PSV шығыс портына мөлдір пластикалық түтік қосыңыз. Түтіктің екінші ұшын 25 мм тереңдіктегі су құйылған ыдысқа батырыңыз. Су бетінде түтіктен шыққан ауа көпіршіктерін бақылаңыз.
  • 6-қадам: Көпіршік жылдамдығын есептеңіз. API 527 клапан өлшемі мен түріне байланысты максималды рұқсат етілген көпіршік жылдамдығын белгілейді. Жұмсақ орындықты клапандар үшін шек әдетте минутына нөл көпіршік. Металл орындықты клапандар үшін API 527 1-кестесінде ореба өлшеміне сәйкес рұқсат етілген жылдамдықтар көрсетілген. Emerson Fisher 526 немесе 760 сериялы клапандарының жарияланған максималды ағып кету жылдамдығы осы кестемен салыстырылуы тиіс.
  • 7-қадам: Нәтижені құжаттаңыз. Қолданылған CDTP, бақылаған көпіршік саны және сынақ ұзақтығын тіркеңіз. Сынақ жазбасын қол қойып, күнін қойып, зауыттың техникалық қызмет көрсету басқару жүйесіне сақтаңыз.

Сумен PSV ағып кетуін сынау

Су әдісі кішігірім ағып кетулерді анықтауда сұйықтықтың сенімділігі жоғары болғанда немесе орындық бүтіндігін гидростатикалық растау қажет болғанда қолданылады.

  • 1-қадам: PSV-ны сынақ стендіне кірісі жоғары қаратып орнатыңыз.
  • 2-қадам: Атаулы табақша немесе деректер парағынан CDTP мәнін растаңыз.
  • 3-қадам: Қысымды көтермес бұрын PSV корпусын таза сумен толтырыңыз. Су толтыру орындықтағы ағып кетуді жасыратын ауа қуыстарын жояды.
  • 4-қадам: Су көзін қол сорғы немесе гидравликалық сынақ құрылғысы арқылы қосыңыз. Су көзінің игла клапанын ашып, қысымды CDTP-ның 90%-ына дейін баяу көтеріңіз.
  • 5-қадам: PSV шығыс фланецін бақылаңыз. Көрінетін су тамшылары немесе тұрақты су ағынын іздеңіз. Тіпті кішігірім сіңу жылдамдығын анықтау үшін шығыста таза құрғақ матаны қойыңыз.
  • 6-қадам: Шығыстағы градуирленген цилиндрді пайдаланып ағып кету жылдамдығын өлшеңіз. 60 секунд ішінде жинауды уақыттаңыз. Өлшенген көлемді клапан өндірушісінің деректері немесе API 527-дегі рұқсат етілген шекпен салыстырыңыз.
  • 7-қадам: Егер клапан сынақтан сәтті өтсе, қайта орнатпас бұрын қысымды түсіріп, толық ағызыңыз. Газ қызметіндегі клапанда қалған су суық климатта коррозияға немесе орындықтың мұздануына себеп болуы мүмкін.

Сынақ сәтсіздіктерін өңдеу

PSV ағып кету сынағы сәтсіз болған жағдайда құрылымды бақылау қажет. Біріншіден, клапан орындығы мен дискін микроскоппен қоқыс, сызаттар немесе коррозияға тексеріңіз. Орындық беттерін тазалау және қайта сынау көптеген сәтсіздіктерді толық жөндеусіз шешеді.

Екіншіден, серіппені деформацияға тексеріңіз. Зақымдалған серіппе орнатылған қысымның тұрақсыздығына әкеледі. Оны OEM бөлшегімен ауыстырыңыз. Bently Nevada 3500/16 Қос діріл монитор және Bently Nevada 3500/42 Жоғары өнімділік діріл монитор серіппе шаршауын тездететін және қайталанатын PSV орындық ағып кетулерін тудыратын жақын маңдағы машиналар резонансын анықтау үшін қолданылады.

Сондықтан кез келген түзету шарасынан кейін 1-қадамнан бастап толық ағып кету сынағын қайталаңыз. Екінші сынақ нәтижесін бөлек құжаттаңыз. Бастапқы сәтсіз жазбаны ешқашан жоймаңыз — реттеушілер сәтсіздік пен түзету растауын дәлелдеуін талап етеді.

Қорытынды және іс-әрекетке кеңес

PSV ағып кетуін сынау қызметкерлер мен процестік жабдықты қорғайды. CDTP есептеуін түсіну, дұрыс сынақ әдісін таңдау және қабылдау критерийлерін қолдану сенімді PSV бағдарламасының негізін құрайды. Рұқсат етілген ағып кету жылдамдықтары үшін Emerson Fisher құжаттарын пайдаланыңыз. Сәтсіздіктер болғанда құрылымды түзету процесін орындап, клапанды қызметке қайтармас бұрын әрқашан қайта сынақтан өткізіңіз. Тәртіпті PSV бағдарламасы қауіпсіздік оқиғаларын азайтады және реттеуші тәуекелді төмендетеді.

Автор: Сун Пенгфей — PLC, DCS және басқару жүйелері саласында 10 жылдан астам тәжірибесі бар өнеркәсіптік автоматтандыру инженері.

Барлығын көрсету
Блог жазбалары
Барлығын көрсету
Triconex Safety Instrumented Systems: Configuring Modbus TCP Communication for Process Protection

Triconex Қауіпсіздік Инструменталды Жүйелері: Процесті Қорғау Үшін Modbus TCP Байланысын Орнату

Мұнай және газ процестерін қорғау үшін Triconex Tricon TXP Modbus TCP конфигурациясы, тіркеу картасы, DeltaV DCS клиентін орнату және жүйелі ақауларды жоюды қамтитын кезең-кезеңімен SIS интеграциясының нұсқаулығы.
HART Loop Diagnostics on Emerson and Yokogawa Transmitters: A Field Step-by-Step Guide

Emerson және Yokogawa бергіштеріндегі HART циклін диагностикалау: Өндірістік кезең-кезеңімен нұсқаулық

Emerson Rosemount 3051S және Yokogawa EJA110E таратқыштарында HART желісін кезең-кезеңімен диагностикалау бойынша нұсқаулық — физикалық қабатты тексеру, жарылыс режиміндегі қақтығыстар, шуды анықтау және көпқабатты мекенжайлау мәселелерін қамтиды.
Allen-Bradley EtherNet/IP Configuration Guide: CIP Messaging with Logix 5000 Controllers

Allen-Bradley EtherNet/IP баптау нұсқаулығы: Logix 5000 контроллерлерімен CIP хабар алмасу

Allen-Bradley ControlLogix және CompactLogix жүйелері үшін EtherNet/IP желісін орнату, Studio 5000 контроллерін баптау, CIP тегтер негізіндегі деректер алмасу және ақауларды жою бойынша практикалық нұсқаулық.