ဖိအားအဆို့ရှင်များသည်ခေတ်မီစက်မှုစနစ်များအတွက် unsung သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဤကိရိယာများသည်အိမ်သုံးရေအပူပေးစက်များမှအိမ်တွင်းရေအပူပေးစက်များမှအရာအားလုံးကိုဆိုးဝါးသောရေနံချက်ခြင်းများအထိကာကွယ်ရေးကိုတားဆီးပေးသည်။ System Plassime သည်လုံခြုံသောကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်. ဖိအားပေးမှုအဆို့ရှင်သည်အရည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးပစ္စည်းကိရိယာများကိုကာကွယ်ရန်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သူတို့မရှိရင်ဖိအားပေးတဲ့စနစ်တွေကအချိန်ဗုံးတွေကိုအမှတ်အသားပြုလိမ့်မယ်။
ဤလမ်းညွှန်သည်ရှုပ်ထွေးသောဖိအားပေးမှုလောကကိုလက်တွေ့ကျသောဗဟုသုတများအဖြစ်ဖြိုခွဲလိုက်သည်။ သငျသညျယိုစိမ့်အဆို့ရှင်ကိုဖြေရှင်းခြင်းရှိမရှိ, သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်မှန်ကန်သောအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ် PSV နှင့် PRV အကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အင်ဂျင်နီယာအခြေခံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများတွင်အမြစ်တွယ်နေသောအဖြေများရရှိလိမ့်မည်။
ဖိအားအဆို့ရှင်ဆိုတာဘာလဲ, ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
ဖိအားအဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုသည်အရည်စနစ်အတွင်းရှိဖိအားပေးမှုစနစ်အတွင်းဖိအားပေးမှုစနစ်အတွင်းဖိအားပေးမှုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော setpoints ထက်ကျော်လွန်သောအခါဖိအားပေးမှုများကိုထိန်းချုပ်သည်။ အဓိကနိယာမသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ Spring Force သည်အရည်ဖိအားသည်နွေ ဦး ရာသီကိုကျော်လွှားပြီးအဆို့ရှင် disc ကိုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောအင်အားကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း, ဖိအားသည်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထိအရည်သည်လွတ်မြောက်လာပြီးနွေ ဦး ရာသီသည်အဆို့ရှင်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြသည်။
အရေးကြီးသောအင်ဂျင်နီယာလက်ကျန်ငွေသည်အဆို့ရှင် disc တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ တစ်ဖက်တွင်နွေ ဦး ရာသီသည်နိဂုံးတစ်ခုသည်နိဂုံးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် disc area ရိယာပေါ်တွင်အရည်ဖိအားပေးမှုသည်အဖွင့်အင်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဖွင့်အင်အားသည်ပိတ်ထားသောအင်အားထက်ကျော်လွန်သောအခါအဆို့ရှင်ဓာတ်လှေကား။ ဒီဆက်နွယ်မှုကအခြေခံညီမျှခြင်းကိုလိုက်နာသည်။ဖိအား× disc area ရိယာ = setpoint မှာ Spring Force ။
ခေတ်သစ်ဖိအား Valves များသည်ဤရိုးရှင်းသောအင်အားချိန်ခွင်လျှာထက် ကျော်လွန်. ခေတ်မီသောအင်္ဂါရပ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောအဆို့ရှင်များစွာတွင်တွေ့ရသော chuddling community ဒီဇိုင်းသည်ရုတ်တရက် "pop" လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖန်တီးသည်။ အဆို့ရှင်သည်အရှိန်မြှင့်လာသည့်အတွက်အရည်သည် disc ၏အောက်ရှိချဲ့ထွင်သောအခန်းထဲသို့စီးဝင်လာသည်။ ဤအခန်းသည်ဝင်ပေါက်ထက်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အကျယ်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အဆို့ရှင်ကိုအပြည့်အဝဖွင့်လှစ်သောရုပ်သိမ်းရေးအင်အားသုံးအတွက်ချက်ချင်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ pop လှုပ်ရှားမှုသည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနွေးငွေ့ 0 န်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်ဖိအားအဆို့ရှင်များသည်နွေ ဦး ရာသီအားဖြင့်ပိတ်ပစ်ရန်အတွက်လုံးဝမှီခိုအားထားရလွယ်ကူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရစေသည်။ နွေ ဦး ရာသီသည် Valve Disc သို့မဟုတ်ပင်စည်၏ထိပ်တွင်တိုက်ရိုက်ထိုင်သည်။ ဤအဆို့ရှင်များသည်ဖိအားပေးမှုကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သော်လည်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ထွက်ပေါက်ဘက်တွင်နောက်ကျောဖိအားဖြင့်ထိခိုက်နိုင်သည်။
Pilot-operated ဖိအား Valves များသည်လိမ္မာပါးနပ်သောအင်ဂျင်နီယာမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အကန့်အသတ်များစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့လေယာဉ်မှူးအဆို့ရှင်သည်အဓိကအဆို့ရှင်ပစ္စတွန်အထက်တွင်အမိုးခုံးအခန်းတစ်ခန်းတွင်ဖိအားကိုထိန်းချုပ်သည်။ System Pression သည်အမိုးခုံးနှစ်မျိုးလုံးထဲသို့ထည့်သွင်းထားသော်လည်းအမိုးခုံးသည်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင် area ရိယာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဓိကအဆို့ရှင်သည် Setpoint ဖိအား၏ 98% တွင်ပင်မယိုစိမ့်မှုဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ဖိအားသည် setpoint သို့ရောက်သောအခါလေယာဉ်မှူးအဆို့ရှင်သည်အမိုးခုံးကိုလေထုထဲသို့သယ်ဆောင်သည်။ ဖိအားမညီမျှမှုသည်အဓိကအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည်ဖိအားမြင့်မားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်နောက်ကျောဖိအားနှင့်အတူအခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများတွင် Excels ။
ဖိအားအဆို့ရှင်အမျိုးအစားများ - ဝေဖန်မှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ခြင်း
"ဖိအားဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်" ဟူသောဝေါဟာရများသည် "ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်" နှင့် "ဖိအားလျှော့ချထားသောအဆို့ရှင်" နှင့် "ဖိအားလျှော့ချထားသောအဆို့ရှင်" ကိုမကြာခဏအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ system ထဲတွင်ရောနှောခြင်းကပစ္စည်းကိရိယာများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဖိအားဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆို့ရှင် (PSV)
ဖိအားလုံခြုံမှုအမြှောင်ဆောင်မှုများကိုရေနွေးငွေ့, ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အငွေ့များကဲ့သို့ဖိအားပေးနိုင်သောအရည်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သတ်မှတ်ထားသောဝိသေသလက်ခဏာမှာသူတို့၏ snap action သို့မဟုတ် pop "အဖွင့်အပြုအမူဖြစ်သည်။ System ဖိအားသည် setpoint compoint ကိုနှိပ်သောအခါအဆို့ရှင်သည်တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, ကမီလီစက္ကန်မှာအပြည့်အဝဓာတ်လှေကားမှ slams ။
Huddling Chamber သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုနှုတ်ခမ်းဒီဇိုင်းကြောင့်ဤလျင်မြန်သောအလျင်အမြန်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်။ Disc သည်ဓာတ်လှေကားစတင်ရန်စတင်သောကြောင့်ဓာတ်ငွေ့တိုးချဲ့ခြင်းသည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင် area ရိယာတွင်လုပ်ဆောင်နေသောအခန်းထဲသို့စီးဆင်းမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်း။ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ရုတ်တရက်တိုးလာခြင်းသည်အဆို့ရှင်ကိုလုံးဝပွင့်လင်းစွာဖွင့်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖိအားပေးမှုသည် 2-4% ဖြင့်ဖိအားကျဆင်းသည်အထိအဆို့ရှင်သည်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ထားသည်။ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအကြားဤဖိအားကွာခြားချက်ကို blowdown ဟုခေါ်သည်။
ပေါ့ပ်အရေးယူမှုနှင့်ကြီးမားသောထိုးနှက်မှုသည်ဒီဇိုင်းအားနည်းချက်များမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ဓာတ်ငွေ့စနစ်များအတွက်ပုံမှန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်ဓာတ်ငွေ့စနစ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ထားသောအဆို့ရှင်သည်ဓာတ်ငွေ့ပြည့်ဝသောရေအိုးတွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောဖိအားကိုသက်သာစေသည်။ လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျင်မြန်စွာစွန့်ပစ်သည်။
PSVs သည် asme ပုဒ်မတစ်ခု၏တစ်ခုတည်းသောအဆို့ရှင် installation အတွက် 3% ကျော်ဖိအားပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ရေယာဉ်၏အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောဖိအား (Mawp) သည် 100 PSI ဖြစ်သည်။
ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များ (PRV)
ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များသည်ငွေ, ရေနံနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များကဲ့သို့အရည်များ, PSVs နှင့်မတူဘဲ PRVs များသည်ဖိအားပေးမှုများတိုးပွားလာသည်။ ဖိအားသည် setpoint အထက်တွင်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ disc သည်တဖြည်းဖြည်းဓာတ်လှေကားသည်။ အဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့်စီးဆင်းမှုနှုန်းသည်အလွန်အကျွံဖိအားဖြင့်အချိုးကျအားဖြင့်တိုးပွားစေသည်။
ဤအချိုးကျလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရေစီးဆင်းမှုရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားသောအခါရေသည်ရေထုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အကယ်. သင်သည်အရည်လိုင်းပေါ်တွင် pop-action pSV တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားပါကရုတ်တရက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်လှစ်ပါကလျင်မြန်စွာဖိအားပေးမှုကျဆင်းသွားသည်။ PRV ၏တဖြည်းဖြည်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသည်ဤဟိုက်ဒဒရူရောဂါထိတ်လန့်မှုများမှပိုက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
PRVs သည်ပုံမှန်အားဖြင့် code ပေါ် မူတည်. 10% သို့မဟုတ် 25% ခွင့်ပြုနိုင်သည် (asme section viii တစ်ခုတည်းအဆို့ရှင် 10% ခွင့်ပြုသည်) ။ ပိတ်ပစ်လုပ်ဆောင်ချက်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အဆို့ရှင်သည်ဖိအားများသို့ဖိအားများသို့ပြန်သွားသကဲ့သို့အဆို့ရှင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့အပြောက်များဖြစ်သည်။
| သီးခြားထင်ရှားသော | ဖိအားလုံခြုံမှုအဆို့ရှင် (PSV) | ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင် (PRV) |
|---|---|---|
| အရည်အမျိုးအစား | ဖိအား (ဓာတ်ငွေ့, ရေနွေးငွေ့, အငွေ့) | incompressible (အရည်, ရေနံ, ရေ) |
| လှုပ်ရှားမှုဖွင့်လှစ် | အပြည့်အဝဓာတ်လှေကားမှလျင်မြန်စွာ "pop" | တဖြည်းဖြည်းဖိအားနှင့်အချိုးကျ |
| စက်ကိရိယာ | Huddling Chamber သည် LIFT amplification ကိုဖန်တီးသည် | ရိုးရှင်းသော force Balance (Spring Vs. Hydraulic ဖိအား) |
| အပြုအမူကိုပိတ်ခြင်း | blowdown ပြီးနောက်လျင်မြန်စွာပိတ်သိမ်း (2-4% ပုံမှန်) | ဖိအားလျော့နည်းလာအဖြစ်တိုးတက်သောအငြင်းပွားမှု |
| အဓိကအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီး | ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဓာတ်ငွေ့တိုးချဲ့ခြင်း | ဟိုက်ဒရောလစ်ရွက်လှေ / ဖိအား |
| ပုံမှန်နှိပ်ခြင်း | 3% သို့မဟုတ် 10% (ကုဒ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်) | 10% သို့မဟုတ် 25% (ကုဒ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်) |
ဖိအားအဆို့ရှင်လျှော့ချ
ဖိအားကိုလျှော့ချထားသောအဆို့ရှင်များသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များထက်ကွဲပြားခြားနားသော function ကိုအစေခံကြသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ပစ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေများဖိအားပေးမှုများ၌သာဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဖိအားပေးမှုများ (သို့) စီးဆင်းမှုတောင်းဆိုမှုများကိုမခွဲခြားဘဲသူတို့အနေဖြင့်မြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အပြီးသတ်စီးဆင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Δύο κύριοι τύποι λειτουργίας
Pilot-operated valves များသည်အဓိကအဆို့ရှင်အမြှေးပါးကိုတင်ရန် pilot valve သေးသေးလေးကို အသုံးပြု. သာလွန်ကောင်းမွန်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအင်အား၏ဤ applification သည်ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုအညွှန်းများဖြင့်ပင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖိအားသည်းခံခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အဆို့ရှင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သငျသညျဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်အပင်များ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်များတွင်ရှေ့ပြေးလုပ်ကိုင်နေသောအပင်များနှင့်တိကျသောဖိအားပေးမှုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြီးမားသောရေပေးဝေရေးစနစ်များတွင်ရှေ့ပြေးလုပ်ကိုင်နေသောအစက်အပြောက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဘုံဖိအားအဆို့ရှင်ပြ problems နာများနှင့်ပြ esh နာဖြေရှင်းခြင်း
ပျက်ကွက်မှုပုံစံများကိုနားလည်ခြင်းသည်သင့်အားပြ issues နာများကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး,
chattering valve
chattering သည်ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်ကိုလျင်မြန်။ အကြမ်းဖက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသံသည်ထူးခြားသည် - စက်ရုံတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်. ကြားနိုင်သည့်စက်သေနတ်လှိုင်း။ ဒီပျက်ကွက်မှု mode ကိုအကြှနျုပျ၏အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံကိုတူသောကြောင့်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံများကိုပင်ရိုက်နှက်သောကြောင့်ဤပျက်ကွက်မှုပုံစံကိုအဖျက်စွမ်းအားအများဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ကြီးကြပ်ခြင်းသည်စကားများသောအားဖြင့်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်စီးဆင်းမှုစွမ်းရည်များလွန်းစွာဖြင့်အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်သောအခါ၎င်းသည်ပိတ်ခြင်းအောက်ဆုံးအောက်ရှိစနစ်ဖိအားကိုဖွင့်ပြီးချက်ချင်းကျဆင်းသွားသည်။ အဆို့ရှင်သည်ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဖိအားသည်ချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးသံသရာသည်တစ်မိနစ်လျှင်အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက်သည်အဆို့ရှင်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသေးငယ်သော orifice အရွယ်အစားဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။
အလွန်အကျွံဝင်ပေါက်ဖိအားကျဆင်းမှုသည်မတူညီသောယန္တရားကိုဖြတ်သန်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ API 520 အပိုင်း 2 အကာအကွယ်ပေးထားသောရေယာဉ်နှင့်အဆို့ရှင်များအကြားဖိအားပေးမှုဆုံးရှုံးမှုကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်သတ်မှတ်ထားသည့်ဖိအားများ၏ 3% ထက်မပိုစေရဟုသတ်မှတ်သည်။ အကယ်. 0 င်မှုလိုင်းဆုံးရှုံးမှုများပိုမိုများပြားလာပါကဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ အဆို့ရှင်ပိတ်သည် စီးဆင်းမှုမှတ်တိုင်များ, ဖိအားလျော့နည်းလာနှင့်အဆို့ရှင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်။ ဒီသံသရာသည်တစ်ခုခုအားလပ်ချိန်အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်မှုသည် ininglet ပိုက်အချင်းတိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်အဆို့ရှင်ကိုရေယာဉ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာပြန်လည်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
စွန့်ခွာခြင်းစနစ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖိအားများသည်စကားများပါလိမ့်မည်။ အဆို့ရှင် disc ကိုဆန့်ကျင်ဖိအားပေးမှုကိုတွန်းအားပေးသည့်အခါ၎င်းသည်နိဗ္ဗာန်ကိုထိထိရောက်ရောက်တိုးပွားစေသည်။ အဆို့ရှင်၏အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ဖိအားသည်၎င်း၏ဖိအားထက်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ အဆို့ရှင်သည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုစတင်သည်နှင့်အမျှရုတ်တရက်စီးဆင်းမှုမှဖိအားပေးမှုများကိုတွန်းထုတ်ပြီးအဆို့စ်များကိုပိတ်လိုက်သည်။ ရှေ့ပြေးလုပ်ကိုင်နေသောအဆို့ရှင်သို့မဟုတ် BrokeS တံဆိပ်ခတ်ထားသောအဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် Valve စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဖိအားသက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
Valve ထိုင်ခုံယိုစိမ့်မှု (မျှမထည့်ပါ)
Set ဖိအားမရောက်မီယိုစိမ့်မှုကို Simmering ဟုခေါ်သည်။ ရေနွေးငွေ့ werps များကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအဆို့ရှင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ် ဆက်. ဆက်မပြတ်သောအသံကိုကြားပါလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေသည်ထုတ်ကုန်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထုတ်လွှတ်မှုန့်လွှတ်မှုများကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်တိုက်စားခြင်းနှင့်ဝါယာကြိုးပုံဆွဲခြင်းဖြင့်ထိုင်ခုံများကိုတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးစေသည်။
ဖိအားကိုသတ်မှတ်ရန်နီးကပ်လွန်း operating အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ Asme အပိုင်း (7) VIII သည်အောက်ဖော်ပြပါဖိအားကိုအောက်တွင်အနည်းဆုံး 10% လည်ပတ်ရန်အကြံပြုသည်။ သင်တပ်ဆင်ထားသည့်အချိန်၏ 98% တွင်လည်ပတ်သည့်အခါပိတ်ခြင်းအင်အားသည်သုညနီးပါးဖြစ်လာသည်။ မည်သည့်တုန်ခါမှု, အပူတိုးချဲ့မှုသို့မဟုတ်အသေးစားဖိအား spike spike သည် disc ကိုအရှိန်မြှင့ ်. ယိုစိမ့်သွားနိုင်သည်။ ယိုစိမ့်မှုစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထွက်ပြေးလာသောမြင့်မားသောအလျင်အရည်များသည်ပျော့ပျောင်းသောထိုင်ခုံသတ္တုတစ်မျိုးကိုဖြတ်တောက်သည်။ ယိုစိမ့်သည်အမြဲတမ်းဖြစ်လာသည်။ လည်ပတ်မှုဖိအားကိုလျှော့ချခြင်း (သို့) အဆို့ရှင်များတိုးပွားလာခြင်း (လုံခြုံမှုရှိပါက) ထိုင်ခုံပျက်စီးမှုမတိုင်မီမျှမတူပါ။
ထိုင်ခုံပေါ်အပျက်အစီးများသည်အခြားဘုံရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dirt, WelD Slag, ပိုက်လိုင်း, ပိုက်လိုင်းများသို့မဟုတ် gasket ပစ္စည်းအမှုန်များသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်သိမ်းခြင်းကိုတားဆီးခြင်း, System Startup အသစ်တွင်ရေဖြန့်ဝေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမလိုက်နာပါကဆောက်လုပ်ရေးအပျက်အစီးများကိုအာမခံချက်နီးပါးအာမခံထားသည်။ ဖြေရှင်းနည်းတွင်အဆို့ရှင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ထိုင်ခုံနှင့် disc ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်စစ်ဆေးသည်။ Build Damage သည်အသေးစားဖြစ်ပြီး,
Valve ပင်မသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များ၏ misalignment သည်မညီမညာဖြစ်နေသောစာကိုထိုင်ခုံပေါ်တွင်တင်နေသည်။ အကယ်. disc သည်အပြည့်အဝပြားချပ်ချပ်မထိုင်ပါက၎င်းသည်ယိုစိမ့်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် installation သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစဉ်အတွင်းကြမ်းတမ်းစွာကိုင်တွယ်ပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အထူးသဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်နှင့်လမ်းညွှန်ရှင်းလင်းရေးများသည်များသောအားဖြင့်ပြ the နာကိုဖော်ပြသည်။
| လက်ခဏာ | ဖွယ်ရှိအကြောင်းမရှိ | မှန်ကန်သောအရေးယူမှု |
|---|---|---|
| chattering valve | အမှန်တကယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်အဆို့ရှင်အဆို့ရှင် | သေးငယ်တဲ့ orifice အဆို့ရှင်နှင့်အတူအစားထိုးလိုက်ပါ |
| chattering valve | Intlet ဖိအား၏ 3% ကျော်လွန် | Intlet ပိုက်အချင်းကိုတိုးမြှင့်ပါ |
| chattering valve | အလွန်အကျွံနောက်ကျောဖိအား | ရှေ့ပြေး - operated သို့မဟုတ် Bewows Valve သို့ပြောင်းပါ |
| (ယိုစိမ့်ခြင်း) | setpoint နှင့်နီးကပ်စွာ operating ဖိအား | serface လျှင် setpoint ဖိအားနိမ့်သို့မဟုတ် setpoint ကိုတိုးမြှင့် |
| (ယိုစိမ့်ခြင်း) | ထိုင်ခုံသို့မဟုတ် disc ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အပျက်အစီးများ | ဖျက်သိမ်းခြင်း, သန့်ရှင်းသော, ရင်ခွင်ထိုင်ခုံသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုး |
| (ယိုစိမ့်ခြင်း) | Valve Stem Misalignment | check and free spindle verticality |
| ဖွင့်ရန်ပျက်ကွက် | ထိုင်ခုံမှဂဟေဆော်ဒင်း | အဆို့ရှင်ဖယ်ရှားခြင်း, ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဓာတုဗေဒသန့်ရှင်းရေးကိုဖယ်ရှားပါ |
| ဖွင့်ရန်ပျက်ကွက် | ဓာတုချုံ့သို့မဟုတ် polymerization | ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဓာတုဗေဒအရသန့်ရှင်းသို့မဟုတ် initals ကိုအစားထိုး |
| ဖွင့်ရန်ပျက်ကွက် | စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု (ကွေးပင်စည်) | ပျက်စီးသွားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးပါ |
| အနိမ့်အဖွင့်ဖိအား | မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | အအေးလျော့နည်းသွားသောစမ်းသပ်မှုဖိအားကိုချိန်ညှိပါ (CDTP) |
| အနိမ့်အဖွင့်ဖိအား | နွေ ဦး ရာသီအပန်းဖြေသို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် | နွေ ဦး ကိုအစားထိုးပါ |
ဖွင့်ရန်ပျက်ကွက်
ပစ္စည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းသည် Valve ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အသက်ရှည်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံမှန်ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်များသည်မစားသော, အလယ်အလတ်အပူချိန်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်အစွန်းရောက်အခြေအနေများသည်အထူးပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။
ချေးသည်အဆို့ရှင်များ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်သည်လနှင့်တဖြည်းဖြည်းစားသုံးနိုင်သောပတ် 0 န်းကျင်တွင်လပေါင်းများစွာကြာသည့်အခါ Disc-to-tose-seat interface ရှိသံချေးပုံစံများဖြစ်သည်။ အောက်ဆိုဒ်သည်စာသားများကိုအတူတကွဂဟေဆော်သည်။ ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါနွေ ဦး အင်အားသည်ချေးခြင်းနှောင်ကြိုးကိုချိုးဖျက်ရန်မလုံလောက်ပါ။ အဆို့ရှင်ဘယ်တော့မှဖွင့်ဘယ်တော့မှမ။ ဤအချက်ကိုကာကွယ်ခြင်းသည်လက်စွဲလီဗာကို အသုံးပြု. ပုံမှန်ဓာတ်လှေကားစမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်သည်။
ဓာတုချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့် polymerization အလားတူကပ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတင်းမာသောသိုက်များကိုချန်ထားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Hydlocarbon 0 န်ဆောင်မှုတွင်အထူးသဖြင့် polymerization သည်အဆို့ရှင်များပိတ်ထားသည်။ ပုံမှန်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ခုံတန်းရှည်စစ်ဆေးခြင်းသည်အရေးကြီးသော 0 န်ဆောင်မှုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကွေးအပင်များသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းလမ်းညွှန်များကဲ့သို့စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလည်းအဖွင့်အဖွင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မတော်လျော်သော installation, ကြမ်းတမ်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပတပ်ဆင်မှုတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှရလဒ်များဖြစ်သည်။ စီစဉ်ထားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းသည်သူတို့မဝေဖန်မီဤပြ issues နာများကိုဖော်ပြထားသည်။
ဖိအားအဆို့ရှင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အရွယ်အစားလမ်းညွှန်ချက်များ
မှားယွင်းသောဖိအားအဆို့ရှင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောမှားယွင်းသောအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အယောင်ဆောင်ခြင်းထက် ပို. ဆိုးသည်။ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုသည်အဆို့ရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို 0 န်ဆောင်မှုပေးသည့်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရန်နှင့်လိုအပ်သောသက်သာရာရလွယ်သောစွမ်းရည်ကိုတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည်။
လိုအပ်သောကယ်ဆယ်ရေးစွမ်းရည်ဆုံးဖြတ်ရန်
အဆို့ရှင်ရွေးချယ်မှုတွင်ပထမအဆင့်မှာသက်သာရာရစေရန်တွက်ချက်မှုကိုတွက်ချက်သည်။ ဤအချက်သည်ရိုးရှင်းသောစနစ်အသံအတိုးအကျယ်ထက်ကျော်လွန်သောလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတလိုအပ်သည်။ မတူကွဲပြားသောအခြေအနေများအတွက် Api 521 သည်တွက်ချက်မှုနည်းစနစ်များကိုပေးသည်။
ဖိအားရေယာဉ်ပေါ်တွင်မီးထိတွေ့မှုသည်အပူရှိန်အငွေ့များကိုအပူအငွေ့စေသကဲ့သို့ကြီးမားသောအခိုးအငွေ့ volumes များကိုထုတ်ပေးသည်။ API 521 မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများသည်ရေမျက်နှာပြင်, ပုံမှန်မီးလောင်မှုသည်တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီလျှင်ပေါင် 50,000 ပေါင်ပေါင်း 50,000 ကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်သိုလှောင်ကန်တစ်ခုမှသက်သာစေနိုင်သည်။ ဤအဆို့ရှင်ကိုအနည်းငယ်သာဖော်ပြခြင်းအနည်းငယ်သာမလုံလောက်မီသင်္ဘောသည်ကွဲသွားလိမ့်မည်။
ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွက်စနစ်ကျရှုံးခြင်းစနစ်ပျက်ကွက်မှုသည်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးတွက်ချက်မှုသည်တုံ့ပြန်မှု kinetics များ, အပူထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနှင့်အငွေ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စာရင်းပြုစုရမည်။ ဤနေရာတွင်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာများသည်သူတို့၏လစာရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဓာတ်ပြုခြင်းစနစ်များအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများထံမှကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွက်ချက်မှုလိုအပ်သည်။
မြစ်အောက်ပိုင်းအဆို့ရှင်နှင့်အတူစုပ်စက်တစ်ခုအနေဖြင့်စုပ်ယူသည့်အခါပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပိတ်ဆို့ထားသောဥတုဖြစ်စဉ်များပေါ်ပေါက်သည်။ စုပ်စက်ပေါ်ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်သည်ထုတ်လွှတ်မှုန့်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းကိုပိတ်ထားရမည်။ ၎င်းသည် PSV ရွေးချယ်ခြင်းထက် PRV လိုအပ်သောအရည် 0 န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
orifice size နှင့်စီးဆင်းမှုမြှင့်တင်ရန်
လိုအပ်သောသက်သာရာရသည့်စွမ်းရည်ကိုသင်သိသည်နှင့် API 520 အပိုင်း 1 အရွယ်အစားညီမျှခြင်းများကို အသုံးပြု. valve orifice အရွယ်အစားကိုသင်ရွေးချယ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့နှင့်အခိုးအငွေ့ 0 န်ဆောင်မှုအတွက်ညီမျှခြင်းသည် comressibular effect များ, တွက်ချက်မှုသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောဆေးပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သည်။
API 526 သည် D မှတဆင့် t ကို t ကို t ကို t ကို t ကို t ကို t ကိုတန်ဖိုးရှိသည့် orifice or ရိယာတစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်သည်ထုတ်လုပ်သူများအကြားတိုက်ရိုက်အစားထိုးခွင့်ပြုသည်။ Crosby, Anderson Greenwood (သို့) leser မှသင် 0 ယ်မ 0 င်သည့် "j" orifice သည် j "orifice တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ရှုထောင့်များကို API 526 ဇယားများတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အရေးပါသောဖိအားအချိုးသည်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်အရွယ်အစားကိုသက်ရောက်သည်။ မြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားသည်အထက်ပိုင်းဖိအား၏ 50 မှ 60% အောက် (သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဂုဏ်သတ္တိများပေါ် မူတည်. ) အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ စီးဆင်းမှုသည် "ဆို့" ဖြစ်လာသည်။ မြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားကျဆင်းမှုမည်မျှကျဆင်းသည်ဖြစ်စေထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီ compressibility effect အတွက် account sization account ။ ၎င်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသော undersizing သို့ ဦး တည်သည်။
အရည်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်အရည်များသည်ကွဲပြားသောအခြေခံမူများကွဲပြားသည်။ အရွယ်အစားညီမျှခြင်းသည်စွန့်ပစ်မှုနှုန်းကိုအဆို့ရှင်ကို ဖြတ်. အဆို့ရှင်ကို ဖြတ်. ဖိအားပေးမှုနှုန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။ တွက်ချက်မှုသည်ဓာတ်ငွေ့အရွယ်အစားထက်ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေများအတွက်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း
ပစ္စည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းသည် Valve ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အသက်ရှည်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံမှန်ကာဗွန်သံမဏိအဆို့ရှင်များသည်မစားသော, အလယ်အလတ်အပူချိန်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်အစွန်းရောက်အခြေအနေများသည်အထူးပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင် 0 န်ဆောင်မှုသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် embrittlet ရာထူးအတွက်အထူးသတ္တုဗေဒကိုတောင်းဆိုသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်များသည်သံမဏိကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံများသို့ပျံ့နှံ့ပြီးပြွန်ကိုလျှော့ချခြင်း, 440C ကဲ့သို့သောခွန်အားမြင့်မားသောသံမဏိများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် PRV nozzles များတွင်အကြီးအကျယ်မအောင်မြင်ပါ။ ပေါင်းသင်းနိုင်သည့်အစွဲသံမဏိသံမဏိများသည် 3166 ကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Hydrogen Mefueling ဘူတာများအတွက်အဆို့ရှင်များသည်အပူချိန်တစ်လျှောက်တွင်ဖိအားစက် 102,000 ကိုကျော်လွှားရမည်။ -40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ စံပစ္စည်းများသည်ဤတောင်းဆိုမှုများကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။
အပူချိန်မြင့်မားသောရေနွေးငွေ့ဝန်ဆောင်မှုသည် 450 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင်ခွန်အားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ Sa-217 တန်း WC9 ကဲ့သို့သော Chrome-Moly Alloys များသည်ဘုံရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီသည်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ မကြာခဏကာဗွန်သံမဏိထက်မလိုအပ်ပါ။
Corrosive Services သည်ထူးခြားဆန်းပြားသောသတ္တုစပ်လိုအပ်သည်။ Monel (Nickel-Copper) သည်ပင်လယ်ရေနှင့် hydrofluoric acid ကို resists ။ Hasteloy (Nickel-Molybdenum-Chromium) ပူပြင်းတဲ့ sulfuric acid နှင့်ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့ကိုကိုင်တွယ်သည်။ ဤအထူးပစ္စည်းများ drive အဆို့ရှင်များသည်သိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သော်လည်းကျရှုံးမှုသည်ပိုမိုကုန်ကျသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
perfectly ုံရွေးချယ်ထားသည့် Valves သည်သင့်လျော်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲကျရှုံးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများသည်အသုံးအများဆုံးပြ problems နာများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
`` `` ` [ဖိအားဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆို့ရှင်များအတွက်မှန်ကန်သော piping installation dragram ပုံရိပ်] `` `` `တပ်ဆင်လမ်းညွှန်ချက်များ
Intlet piping သည် chattering ကိုတားဆီးရန်ဖိအားကျဆင်းမှုကိုလျော့နည်းစေရမည်။ API 520 အပိုင်း 2 သည်ရေယာဉ်မှ Valve ဝင်ပေါက်မှအများဆုံး 3% ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကိုသတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတိုတောင်းသော, အကြီးအချင်းပိုက်လိုင်းများကိုရိုးတံများနှင့် fittings များဖြင့်ပိုက်လိုင်းများကိုဆိုလိုသည်။ ပုံမှန်အမှားတစ်ခုသည် 4 လက်မရေယာဉ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုမှ 4 လက်မရေယာဉ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုမှ 2 လက်မ Valve Intlet သို့လည်ပင်းသည်ဆွဲထားသည်။ ထိုသွေးဆောင်သူအားဖိအားဆုံးရှုံးမှုသည်စီးဆင်းမှုအပြည့်ဖြင့် 3% ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်းပိုက်လိုင်းကွဲပြားခြားနားသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ PSVs အတွက်လေထုထဲသို့စွန့်ခွာခြင်းအတွက်ထုတ်လွှတ်မှုလိုင်းများသည်အဆို့ရှင်များနှင့်ငွေ့များကိုယိုစိမ့်ရန်ဆင်ခြေလျှောကျသင့်သည်။ စွန့်ခွာသောပိုက်လိုင်းတွင်ရေကူးကန်ရေကူးကန်သည်ရာသီဥတုအေးခဲစေပြီးမျဉ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အဆိုပါထုတ်လွှတ်လိုင်းထက်အဆို့ရှင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အောက်ရှိဖိအားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဆို့ရှင်ထွက်ပေါက်ထက်ပိုကြီးတဲ့အချင်း၌ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများသည်အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောနောက်ခံဖိအားတန်ဖိုးများကိုထုတ်ဝေသည်။
လေယာဉ်မှူး-operated valves များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အချို့ဒီဇိုင်းများတွင်ဖိအားပေးမှုများ၏ 50% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားရှည်လျားသောဥယျာဉ်မှူးများသို့မဟုတ်အစားထိုးခေါင်းစီးများနှင့်အတူစနစ်များအတွက်စနစ်များအတွက်စနစ်များအတွက်စံနှုန်းများကိုပြုလုပ်စေသည်။
ပိုက်လိုင်းမှအဆို့ရှင်ကိုလွတ်လပ်စွာထောက်ပံ့ပါ။ အဆို့ရှင်သည်ဝင်ပေါက်သို့မဟုတ်ရိနာစွဲခြင်း၏အလေးချိန်ကိုမခံသင့်ပါ။ Pipe စိတ်ဖိစီးမှုသည် Valve Internals ကို misalign နှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်စည်းနှောင်စေနိုင်သည်။ အဆို့ရှင်နှင့်ကပ်လျက်စနစ်တကျဒီဇိုင်းပိုက်များကိုအသုံးပြုပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြားကာလနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း
တရားစီရင်မှုအများစုသည်အခါအားလျော်စွာဖိအားပေးမှုအဆို့ရှင်စစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။ ထိုကြားကာလသည် 0 န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သန့်ရှင်းခြင်း, နှစ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏစမ်းသပ်ရန်အတွက်ညစ်ပတ်,
In-Situ စမ်းသပ်ခြင်းသည်အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ထားစဉ်တွင်အဆို့ရှင်ကိုမြှင့်တင်ရန် Hydraulic Associet Tools များကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ disc သည်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွဲနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးသည်။ သို့သော် Situ စမ်းသပ်ခြင်းသည်ထိုင်ခုံတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ် set ကိုဖိအားတိကျမှန်ကန်မှုကိုမအတည်ပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အခြေခံလည်ပတ်မှုစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောလက်မှတ်မဟုတ်ပါ။
အသိအမှတ်ပြုဆိုင်တွင်ခုံတန်းရှည်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အပြည့်အဝစိစစ်အတည်ပြုပေးသည်။ အဆို့ရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီး disassembled သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း, ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ စမ်းသပ်မှုသည်ယိုစိမ့်မှုအတွက်စောင့်ကြည့်နေစဉ်ဖိအားတိုးပွားလာသည်။ အဆို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဖွင့်ဖိအားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းသည် asme လိုအပ်ချက်များနှုန်းကို± numpplate ၏ 3% သည်ကျလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အဆို့ရှင်များနှင့်အပိတ်ဖိအားကိုသင့်လျော်သော blowdown ကိုအတည်ပြုရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် API 527 တွင်ထိုင်ခုံကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောအဆို့ရှင်အရွယ်အစားအတွက်ခွင့်ပြုထားသောပူဖောင်းနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။
ခုံတန်းရှည်စစ်ဆေးခြင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်အဆို့ရှင်သည်စစ်ဆေးသည့်နေ့, ဤစာရွက်စာတမ်းများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစစ်ဆေးမှုများအတွင်းလိုက်နာမှုကိုသက်သေပြသည်။
ဖိအားအဆို့ရှင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အရွယ်အစားလမ်းညွှန်ချက်များ
ဖိအားအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်း, ဤလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုတွင်တရားဝင်ပြဌာန်းထားသည်။
asme ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားရေယာဉ်ကုဒ်
အမေရိကန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများကအမေရိကန်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများသည်မြောက်အမေရိကနှင့်အခြားဒေသများအတွက်အတိအကျဖိအားရေယာဉ်များလုံခြုံမှုစံနှုန်းများကိုထုတ်ဝေသည်။ Asme BPVC အပိုင်းကျွန်ုပ်သည်ရေနွေးငွေ့ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေသောဘေးထွက်ဆိုးဝါးသောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စက်ရုံများကိုကျွန်ုပ်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ လိုအပ်ချက်များသည်အခြားနေရာများထက် ပို. တင်းကျပ်သည်။
အပိုင်း 1 Valves တွင် "V" တံဆိပ်ခေါင်းရှိရမည်, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်တင်းကျပ်သော asme အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးခွင့်ပြုထားသောစစ်ဆေးရေးမှူးကစစ်ဆေးသည်။ ဤအဆို့ရှင်များသည်တိကျသော blowdown control, ပုံမှန်အားဖြင့် 2 PSI သို့မဟုတ် 2% နိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည်။ ခွင့်ပြုထားသောစုဆောင်းခြင်း (မဏ် ass ိညာဉ်များအထက်တွင်ဖိအားပေးမှု) သည်အဆို့ရှင်တစ်ခုအတွက်အဆို့ရှင် (သို့) မျိုးစုံအတွက် 5% အထိကန့်သတ်ထားသည်။ ဤတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောဖိအားများ spike များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Asme အပိုင်း 8 (VERII သည်ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုများ, သိုလှောင်ကန်များနှင့် compressed bas cylinders များကဲ့သို့သောမပါ 0 င်သောဖိအားရေယာဉ်များကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ အပိုင်း 8 VIII Valves သည် "UV" တံဆိပ်ခေါင်းကိုသယ်ဆောင်ပြီးအပိုင်း 1 စုဆောင်းခြင်းထက်ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်မျိုးစုံအဆို့ရှင်များအတွက် 16% အထိခွင့်ပြုသည်။ blowdown ကိုတင်းကြပ်စွာပြဌာန်းခြင်းမရှိပါ။
အရေးပါသောအချက်မှာအင်ဂျင်နီယာများစွာ Miss: Section Viii Valves ကိုငါဘိုးရောင်ကဏ် section တွင်မသုံးနိုင်ပါ။ အပိုင်း 8 VIII Valves များသည် screm batering 0 န်ဆောင်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောစကားများနှင့်အလားအလာရှိသောအဆို့ရှင်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်အပိုင်း 1 တွင်အဆို့ရှင်များ၏မဖြစ်မနေမှေးမှိန်သောထိန်းချုပ်မှုလက္ခဏာများမရှိပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်မတိုက်ဆိုင်မှုသည်ပြင်းထန်သောမတော်တဆမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
| တောင်းဆိုခြင်း | asme အပိုင်း i (အာဏာသားများ) | Asme အပိုင်း (Vessels) |
|---|---|---|
| လေှျာက်လွှာ | ပစ်ခတ်သည့်ရေနွေးငွေ့မှုတ် | မတည့်တည့်ကြောင့်ဖိအားရေယာဉ်များ |
| လက်မှတ်အမှတ်အသား | "V" တံဆိပ်ခေါင်း | "UV" တံဆိပ်ခေါင်း |
| Blowdown လိုအပ်ချက် | မဖြစ်မနေအနည်းဆုံး (PSI သို့မဟုတ် 2%) | မသင်မနေရအနည်းဆုံးမရှိပါ |
| ခွင့်ပြုထားသောစုဆောင်းခြင်း | 3% (တစ်ခုတည်းသောအဆို့ရှင်), 5% (မျိုးစုံ) | 10% (တစ်ခုတည်းသောအဆို့ရှင်), 16% (မျိုးစုံ) |
| ဆောက်လုပ်ရေးအင်္ဂါရပ်များ | ပုံမှန်အားဖြင့် dual ညှိနှိုင်းလက်စွပ်လိုအပ်သည် | တစ်ခုတည်းညှိချုပ်လက်စွပ်သို့မဟုတ်ပုံသေဒီဇိုင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ် |
ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် API စံချိန်စံညွှန်းများ
Asme သည်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းဥပဒေများနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများလိုအပ်ချက်များပေးသော်လည်းအမေရိကန်ရေနံအင်စတီကျုးကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆောက်အအုံများတွင်ရွေးချယ်ခြင်း, အရွယ်အစားနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန်ချက်များပေးသည်။
API 520 သည်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ အပိုင်း 1 သည်ရေနွေးငွေ့, ဓာတ်ငွေ့, အရည်နှင့်အဆင့်နှစ်ဆစီးဆင်းမှုအခြေအနေများအတွက်တွက်ချက်မှုဖော်မြူလာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အပိုင်း 2 Installation အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား installation အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားအတိုးအကျယ်အ 0 န်းအဖုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားအတိုးအကျယ်အ 0 န်းကိုတားမြစ်ခြင်းနှင့်ဖိအားပေးမှုကိုစီမံခြင်းအတွက်အရေးပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများမှာ Valve အင်ဂျင်နီယာများသည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင်နေ့စဉ်ရည်ညွှန်းသည်။
API 521 သည် Valve ရွေးချယ်ခြင်းထက်စနစ်ဒီဇိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတွက်ချက်သည်။ မီးထိတွေ့မှု, အအေးမိခြင်း, API 521 သည်သင်၏အဆို့ရှင်ကိုကိုင်တွယ်ရမည့်အခြေအနေများကိုသတ်မှတ်သည်။
API 526 သည်သံမဏိကင်းလုံခြုံရေးကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့်ဖိအားပေးမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစံသတ်မှတ်သည်။ ဤစံနှုန်းသည်ထုတ်လုပ်သူများအကြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မအောင်မြင်သောအဆို့ရှင်ကိုမအောင်မြင်ပါကပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲ API 526 နှင့်ညီမျှသောအလားတူနှင့်အတူမအောင်မြင်သောအဆို့ရှင်ကိုသင်အစားထိုးနိုင်သည်။
API 527 ထိုင်ခုံတင်းကျပ်စွာစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လက်ခံမှုစံသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်သည်။ ခုံတန်းရှည်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းခွင့်ပြုထားသောပူဖောင်းနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် "ယိုစိမ့်မှုန့် - တင်းတင်းကျပ်ကျပ်" အမှန်တကယ်တိုင်းတာနိုင်သောအသုံးအနှုန်းများထက်တိုင်းတာသောအသုံးအနှုန်းများအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုတွက်ချက်သည်။
Api 576 သည်သန့်စင်စက်ရုံနှင့်ဓာတုဗေဒစက်ရုံများဖိအားပေးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်စစ်ဆေးမှုများကိုစစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည်ပျက်ကွက်မှုယန္တရားများ (ချေးခြင်း, လျှော့ချခြင်း, တိုက်စားခြင်း) နှင့်စစ်ဆေးရေးကြားကာလနှင့်နည်းလမ်းများကိုသတ်မှတ်သည်။ ဤသည်ဒီဇိုင်းစံနှုန်းများအတွက်စစ်ဆင်ရေးအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပြေးထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ
ဖိအားအဆို့ရှင်များသည်သမိုင်းကြောင်းအရပြေးနိုင်သည့်ထုတ်လွှတ်မှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည်အဆို့ရှင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းပညာတွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေကြသည်။
API 624 သည် Gate နှင့် Globe Valves ကဲ့သို့သော Stem Valves ကိုထိတွေ့မှုအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အဆို့ရှင်သည်စက်မှုသံသရာပေါင်း 310 ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်ဆင်းရဲသောဒီဇိုင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသော Pass / FAST အမျိုးအစားစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည်။
ISO 15848 သည်ကွဲပြားခြားနားသော "ခံနိုင်ရည်ရှိသောသင်တန်းများ" နှင့်ဤအရာကိုထပ်မံရယူသည်။ Class CO3 Valve သည်တံဆိပ်သုတေသနကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်စက်မှုစက်ဝန်း 2,500 ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစံသည်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သော sensitivity အတွက်ဟီမီယမ်ယိုစိမ့်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ISO 15848 နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် "အနိမ့်အီး" (ထုတ်လွှတ်မှုနည်းခြင်း) ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းပညာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် live-load packing seights များနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် live-load packing seights နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖိအားပေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဤရွေ့ကားထွက်ပြေးမှထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအများအပြားတရားစီရင်မှုအတွက်မရွေးနိုင်ပါဘူး။ ဥရောပသမဂ္ဂစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, အမေရိကန် EPA လိုအပ်ချက်များနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများသည်အရောင်းအ 0 ယ်အသစ်များနှင့်လက်ရှိအဆို့ရှင်များအတွက်အမြင့်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုထားသောအဆို့ရှင်များကိုပိုမိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုမိုများပြားလာသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ application များ
ဖိအားအဆို့ရှင်များသည်စက်မှုကဏ် sectors များအနှံ့အပြားတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို 0 န်ဆောင်မှုပေးပြီးလျှောက်လွှာတင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းသည်သင့်လျော်စွာရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
ရေနှင့် HVAC စနစ်များ
လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရေစနစ်များသည်ဘေးကင်းလုံခြုံသောအဆောက်အအုံများကိုမြှင့်တင်ရန်မြင့်မားသောမြှင့်တင်ရေးဖိအားကိုရာထူးတိုးမြှင့်ရန်ဖိအားပေးမှုများကိုလျှော့ချရန်ဖိအားပေးမှုလျှော့ချခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ စီးတီးရေသည် PSI 120 တွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အဆို့ရှင်သည်အဆောက်အ ဦး အဝင်ဝင်ပေါက်တွင်အဆို့ရှင်ကိုမြှင့်တင်ရန်အစွန်အဖျားတွင် 60-70 PSI အောက်ပိုင်း PSI အောက်ပိုင်း PSI ကိုထိန်းသိမ်းရန်စီးဆင်းသည်။
ရေအပူပေးစက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆို့ရှင်များသည်အပူထိန်းကိရိယာပျက်ကွက်ခြင်းမှပေါက်ကွဲမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အကယ်. အပူထိန်းကိရိယာတုတ်များနှင့်အပူသည်အကန့်အသတ်မရှိလျှင်အစဉ်အမြဲတည်ရှိပြီးရေအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ရေနွေးငွေ့ဖိအားသည်လျင်မြန်စွာတည်ဆောက်သည်။ Tank ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအပူချိန်ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင် (TPRV) သည် PSI သို့မဟုတ် 210 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ပါ 0 င်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာသည်ထောင်နှင့်ချီသောအလားအလာပေါက်ကွဲမှုများကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည်။
Процедурите за повторно обучение се различават значително според производителя. Някои превозни средства просто трябва да извадят акумулатора за няколко минути. Други изискват сложни последователности от клавишни цикли и движения на педала на газта с точно време. Автомобилите на Nissan са известни с това, че изискват многоетапен "танц с педалите", който трябва да се изпълни точно или системата няма да се научи правилно.
ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သန့်စင်စက်ရုံများ
ဓာတုအပင်များသည်တွန်းအားပေးခြင်း, အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သော, ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးသည်အဓိကကျသည်။ ရေနွေးငွေ့ 0 န်ဆောင်မှုတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောအဆို့ရှင်သည် Sulfuric acid သို့မဟုတ်ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့များတွင်လျင်မြန်စွာကျရှုံးလိမ့်မည်။
အပူကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များသည်ပိတ်ဆို့ထားသောအရည်စနစ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အရည်နှင့်ပြည့်စုံသောပိုက်အပိုင်းကိုပိတ်ထားသောအဆို့ရှင်များအကြားအထီးကျန်ပါက, အရည်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်များပြားလှသည်။ အရည်တိုးချဲ့ခြင်း volumes များအတွက်အရွယ်အပူကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်ငယ်များသည်ဤကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။
Runaway တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများသည်လိုအပ်ချက်များကိုသေချာစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်။ မအောင်မြင်သောအအေးနှင့်အတူ exothermic တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကနှုန်းထားများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်သည်ပုံမှန်အခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုသာကိုင်တွယ်ရမည်။ ဤတွက်ချက်မှုများသည်စနစ်မအောင်မြင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်ရှေးရိုးစွဲယူဆချက်များလိုအပ်သည်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု
Leadhead ဖိအားလုံခြုံမှု Valves သည်ရုတ်တရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖိအားကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုပြွန်များသည်ဖိအားမြင့်မားစွာလည်ပတ်နေပြီးပစ္စည်းကိရိယာပျက်မှုသည်ရုတ်တရက်ဖိအားပေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ PSVs အပြည့်အဝဖွဲ့စည်းခြင်းစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်အတွက်အရွယ်အစားအရွယ်ရှိ PSVs သည် blowouts ကိုနောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပေးသည်။
မီးတောက်စနစ်များသည်စက်ရုံတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်. ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များကိုစွန့်ပစ်သည်။ ဖိအားပေးမှုမျိုးစုံသည် shared headers များထဲသို့ 0 င်ရောက်သော Heavines သို့ထွက်ခွာသွားသည့်လမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုလေထုသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ခြင်းထက် hydrocarbons များလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေသော Flare Tip ကိုထုတ်ပေးသည်။ Flare Header သည်အဆို့ရှင်စီးဆင်းနေသောအပေါ် မူတည်. variable ကိုနောက်ခံဖိအားဖြင့်လည်ပတ်သည်။ မျိုးစုံအဆို့ရှင်မျိုးစုံတစ်ပြိုင်နက်တည်းလည်ပတ်သည့်အခါတစ် ဦး ချင်းအဆို့ရှင်ပြန်လည်ဖိအားသတ်မှတ်ချက်များကိုသေချာစေရန်သေချာစေရန်ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာများလိုအပ်သည်။
ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများသည်အလေးချိန်နှင့်နေရာကန့်သတ်ချက်များမှထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာတိုင်းတိုင်းကိုရိန်း (သို့) ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ရုပ်သိမ်းရမည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပေါ့ပါးသောအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းများအတွက်ဤသည်တောင်းဆိုမှုကို drive ကို drives ။ subsea applications များသည်ရေငုပ်သင်္ဘောအပူချိန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများမြင့်မားခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ အထူးပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းများသည်ဤအစွန်းရောက်အခြေအနေများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလောင်စာများ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးကိုတွန်းအားပေးခြင်းသည်ဖိအားအဆို့ရှင်နည်းပညာအတွက်မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်မော်လီကျူးများသည်သတ္တုကျောက်ပြားပြားချပ်ချပ်များသို့ပျံ့နှံ့စေရန်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ရုပ်ပစ္စည်းပြွန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဝန်ဆောင်မှုတွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောစွမ်းအားမြင့်သံမဏိများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၌အကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းသွားသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆီဖြည့်သည့်ဘူတာများသည် Outs-thermal စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အတူ - 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဘား 700 (PSI 10,000 PSI) 0 န်ဆောင်မှုကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်စံပစ္စည်းများသည်ဖိအား 102,000 ကိုမရှင်သန်နိုင်ပါ။ Austenitic သံမဏိသတ္တုစပ်သံမဏိသတ္တုစပ်သံများနှင့်အထူးစစ်ဆေးမှု protocols များကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်တီထွင်လျက်ရှိသည်။
တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်ဒီဇိုင်းများလိုအပ်သည်။ ပုံမှန် elastomers များသည်အလွန်အကျွံဟိုက်ဒရိုဂျင် permeate ကိုခွင့်ပြုသည်။ တံဆိပ်ခတ်ထားသောတံဆိပ်ခတ်ထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ငွေ့သည်ဖိအားလျင်မြန်စွာကျဆင်းလာသည့်အခါပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ ဖျက်သိမ်းသောဓာတ်ငွေ့သည်အလွယ်တကူချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Permeation နှင့် Explosation decompression ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်အထူးတံဆိပ်ခတ်ထားသောဒြပ်ပေါင်းများလိုအပ်သည်။
ဖိအားအဆို့ရှင်လုပ်ငန်းသည်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအစဉ်အလာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏လမ်းဆုံတွင်ရပ်ထားသည်။ အဓိကရူပဗေဒသည်မပြောင်းလဲဘဲနေစဉ်အတွင်းဤကိရိယာများလည်ပတ်နေသည့်အခြေအနေတွင်တည်ရှိသည်။ ခေတ်သစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် API 520 ကို အသုံးပြု. API 520 ကို အသုံးပြု. api 520 ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြု. embitte-ens ည့်သည်များအား 0 င်ရောက်နိုင်သည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း,
iot Sensor များတပ်ဆင်ထားသောစမတ်ဖိအားအဆို့ရှင်များသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကင်းလှည့်စက်များမရှိတော့သော်လည်း, ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု 45-75 ရက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည် 45-75 ရက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် 45-75 ရက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် 0 င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသို့ပြောင်းလဲခြင်းအခြေအနေများမှပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးသို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုအရဖိအားအဆို့ရှင်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သို့ဟိုက်ဒရိုဂျစ်သို့ဟိုက်ဒရိုဂျစ်သို့အမိုးနီးယားနိုင်ငံများသို့တင်းကြပ်သောစွမ်းအင်သယ်ဆောင်သူများနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အဓိကထားသည့်အခန်းကဏ် play မှပါဝင်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်အောင်မြင်မှုသည်အဆင့်မြင့်သတ္တုဗေဒကိုပေါင်းစပ်ထားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသိဉာဏ်ရှိသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းပညာများနှင့်အသိဉာဏ်ရှိသောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုသာထုတ်ယူခြင်း,






















