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气瓶安全泄放量计算方法探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
基于目前国内外标准中对气瓶安全泄放量的计算存在诸多差异的现状,对国内原气瓶用爆破片标准GB16918--1997、美国压缩气体协会标准CGAS-1.1-2005、美国石油学会标准API521q007中气瓶泄放量的计算方法进行了分析。将CGAS-1.1安全泄放量公式中空气的当量体积排放量推导转化为实际介质的安全泄放质量流量,该成果有助于正确理解和应用CGAS~1.1标准。分析比较认为:CGAS公式计算结果较API相比,爆破片计算面积差别不大,但泄放阀结果明显偏大,API521中对受火引起超压的气瓶泄放面积计算,具有扎实的理论基础,但对因其他原因导致的超压,适用性有待考证。GB16918中气瓶安全泄放量公式采用的是CGAS-1.1中适用于单一压力泄放阀的泄放量公式,因此当泄放装置采用爆破片时,不能采用GB16918进行计算,建议补充完善GB16918中安全泄放相关内容。 相似文献
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本文就现行的国家爆破片专业技术标准和最新国际标准中关于爆破片泄放能力计算方法,在形式上和实质上的异同(例如理论基础,实验条件,适用范围,取值方法,局限性等)进行了剖析。特别分析了国际标准对所推荐的计算方法适用范围作出限定的必要性。指出了工程实际问题往往难以满足这些限定条件,给出了关于爆破片泄放能力的通用(精确)分析方法及分析要点。 相似文献
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针对氢能源汽车紧急状态下高压储氢瓶快速泄放的安全要求,建立了基于R-K状态方程的车载高压储氢瓶及其安全泄放阀回路的数学模型,分析了储氢瓶安全泄放阀回路泄放过程的特性,并与火烧试验的测试结果进行了对比。研究结果表明,压力70 MPa、容积57 L的储氢瓶,采用理想气体状态方程和R-K状态方程计算得到的储氢质量与实测结果的误差分别为41.35%、5.26%,理想气体状态方程不适用于高压气体;采用数学模型和CFD仿真模型得到的泄放时间理论结果与实测结果的误差分别为8.39%、4.89%;安全泄放阀回路通道中TPRD泄压装置对流场分布的影响最为显著;高压储氢瓶的出口流量与通道管径呈正相关关系,泄放时间与通道管径呈负相关关系。本文分析结果可作为氢能源汽车车载高压储氢瓶安全泄放阀回路设计和分析的理论依据。 相似文献
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安全释放阀[1]是一种通过排出一定量的介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值从而起到保护压力容器、管道和其它受压设备上的重要安全附件。正确的额定排量计算是安全阀的选用及系统保护设计的关键步骤。针对AP1000(第三代压水堆核电站的一种堆型)核电项目安全释放阀的多种排量计算标准进行了经验分析及比较。 相似文献
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Y2—Hd20溢流阀的冲击寿命分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文根据导阀寿命是决定溢流阀可靠性的主要因素这一特点,设计了一个省时、省力、节约能源的试验台。在此基础上对溢流阀进行了在冲击载荷下的加速寿命试验。试验数据分析表明,溢流阀的失效概率密度函数为两参数Weibul分布。通过参数估计得到其形状参数、特征寿命、平均寿命等可靠性指标。 相似文献
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新型电液数字溢流阀的开发研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍的新型电液数字溢流阀是一种数字信息直接控制的导控式压力控制元件。该阀采用AT89C205l单片微机作控制器,步进电动机作电一机械转换器旋转,偏心轮机构作机械转换器。控制压力由发光数码管间接显示。零位传感器可使阀的导阀芯在每个控制周期结束或控制周期中的任意时刻自动返回零位,保证了每个控制周期都在同一位置即最低起调压力开始,从而提高了重复精度和复杂控制工况的适应性。论述了该阀的原理、性能、特点和适用领域。 相似文献
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刘业亮 《中国制造业信息化》2009,38(13)
介绍了流动可视化试验系统,对结构优化前后的溢流阀进行了流动可视化试验,并对试验结果与数值模拟结果进行了分析和比较,试验结果表明,经优化后的有导向槽的球阀达到了节能降噪效果. 相似文献
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分布式安全阀校验及管理系统的研制 总被引:1,自引:1,他引:1
研制的AFCIMS安全阀校验及管理系统采用分布式结构,可以同时对多台安全阀进行自动校验,记录校验过程中的压力和位移曲线,并可对安全阀的各种信息进行查询、统计等操作。文中对系统结构、工作原理、软件设计进行了较详细的叙述。 相似文献
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基于成组技术的锅炉压力容器CAPP系统研究 总被引:2,自引:0,他引:2
根据锅炉压力容器的工艺制造过程,结合成组技术,提出了一个应用于锅炉压力容器的CAPP系统。运用该系统,企业可以进行适合于本企业的锅炉压力容器工艺设计,提高了锅炉压力容器工艺设计的效率和工艺管理的标准化。 相似文献
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针对现行人工在线校验安全阀存在的校验准确度差、速度慢等问题,研制了自动在线安全阀校验整定系统。介绍了系统的总体设计方案和主要功能,详细阐述了利用VB实现系统软件的几项关键技术,包括串口通信、传感器特性曲线拟合、数据库管理和报表打印。现场应用表明,该系统校验整定快速准确,测量精度高,大大提高了安全阀校验整定过程的科学性、可靠性和安全性。 相似文献