液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定
液态烃球罐区注水系统设计规定和紧急切断阀选型设计规定
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6.1 直接注水及借用工艺泵注水系统示意流程图 1
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6.2 设置专有泵注水系统示意流程图 2
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液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定
1 范围
本规范规定了液化烃球罐紧急切断阀的选型设计原则和最低要求。 本规范适用于中国石化新建、扩建及改建石油炼制、石油化工工程项目的 液化烃球罐紧急切断阀的选型设计。
Q 5091A P P0 ρgh/ ρ …………………………(1)
式中: P —气相饱和蒸汽压,Pa(a); P。—大气压,Pa; p —密度,kg/ m3; Q ─泄漏量,m3 /h; μ ─流量系数, 0.62;
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g ─重力加速度, 9.8m/s2;
h —从罐的最高液位到泄漏点的高差,m A ─破损处泄漏面积,m2。 以最常用的 1000m3、2000 m3、3000 m3 的球罐高度,以混合 C4 和丙烯罐的操
API 609
Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and
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API 6FA API 6D ASME B1.20.1 ASME B16.5
ASME B16.10 ASME B16.25 ASME B16.34 ASME B46.1
ASTM A193
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液化烃球罐区注水系统设计规定
1 总则
1.1 为了规范液化烃球罐区安全注水系统的设计、运行管理,做好防范重大 特大事故发生的补救措施,特制定本规定。
1.2 本规定适用于股份公司各分(子)公司、控股公司所属炼化企业液化烃 球罐的注水系统的设计和运行管理,参股公司参照本规定执行。
液态烃球罐区注水系统设计规定和紧急切断阀选型设计规定
石油化工储运系统罐区设计规范
3 术语和定义
3.1 液化烃 在 15℃时,蒸气压大于 0.1MPa 的烃类液体,不包括液化天然气。
3.2 全压力式液化烃储罐 以常温压力存储的液化烃储罐。
4 适用范围
全压力式液化烃储罐。
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5 注水系统的安全设计
5.1 注水系统的设计原则 注水设施的设计应以安全、快速有效、可操作性强为原则,在此前提下, 尽可能减少注水设备的一次性投入,节省注水设备的运营费用和设备的检维修 费用。
API 609
Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and
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API 6FA API 6D ASME B1.20.1 ASME B16.5
ASME B16.10 ASME B16.25 ASME B16.34 ASME B46.1
ASTM A193
液化烃球罐区注水系统设计规定 液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定
中国石化 2011 年 5 月 20 日
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目录
液化烃球罐区注水系统设计规定........................................................3 液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定........................10
球罐直径 (m)
最高液位到 泄漏点的高 差(m)
计算泄漏量 (泄漏管 DN150)
m3/h
计算泄漏量 (泄漏管管 200)
m3/h
计算泄漏量 (泄漏管管径 250)
m3/h
备注
1000
12.3
11.29
53.79
71.71
89.6
液化石油气自动切断阀法规
液化石油气自动切断阀法规液化石油气自动切断阀法规,嗯,这个名字听起来是不是有点高深?别着急,咱们慢慢说。
其实呢,液化石油气,就是大家常说的LPG,就是咱们日常用来做饭的煤气,或者是家里用的燃气瓶。
液化石油气在我们生活中可是无处不在的,尤其是那些需要厨房热火朝天的家庭。
可是,大家有没有想过,燃气虽然给我们带来了方便,可它要是失控了,那可就麻烦大了。
什么爆炸啦,泄漏啦,别看它是一瓶小小的气体,搞不好就能引发一场“大火”。
为了避免这种悲剧发生,液化石油气自动切断阀就应运而生了。
说到液化石油气自动切断阀,听起来挺专业吧?它就是一种能够在气体泄漏或者压力过高时自动关闭气源的设备。
咋一听是不是有点儿科幻的感觉,像是那种科幻电影里高科技的“安全装置”?不过呢,它的原理其实很简单:当阀门检测到异常情况时,它会立马把气体管道的开关给切断,避免气体继续泄漏,降低火灾或爆炸的风险。
说白了,就是防患未然,给咱们的生活多加一道安全保障。
它的作用就像是那种防火墙一样,悄无声息地保护着我们。
为什么需要这些法规呢?呵呵,简单啊!大家想过没有,如果没有这些规定,咱们这些设备就可能随便弄,随便用,出了事那可是麻烦大了。
就像开车没系安全带,出了事故那可真的是“后悔莫及”。
这法规呢,正是为了让每个液化石油气自动切断阀都能在正确的时间、正确的地方,做该做的事。
而且它不仅仅是在要求安全,它还得符合国家标准,确保质量过关。
你要知道,像这种关系到生命安全的东西,可不能马虎。
这些法规要求的还真不少。
比如,液化石油气自动切断阀的设计要符合一定的标准,它得经得起测试,耐得住高压、抗得住腐蚀,不能说你买回来之后装上去,没用多久就坏了,那岂不是让人哭笑不得?这种阀门的安装也有一大堆规定呢!你不能随便把它塞到厨房一角,也不能把它装得离气瓶太远,得有合适的安装位置和安装方法,保证它能在紧急时刻迅速工作。
可以说,这些法规就像是厨房里的那根“安全绳”,时刻提醒你,千万别大意,别让疏忽带来麻烦。
液态烃球罐区注水系统设计规定及紧急切断阀选型设计规定
中国石化 2011 年 5 月 20 日
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目录
液化烃球罐区注水系统设计规定........................................................3 液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定........................10
作压力为例,将球罐底部常用管径 DN150、DN200、DN250 破损后泄漏量的计算
结果列于表 1(C4 泄漏量计算表)和表 2(丙烯泄漏量计算表)。表中的实际
泄漏量即为可参考的注水量。请相关企业和设计单位在进行 C3 和 C4 类物料注
5.2 注水水源 可采用稳高压消防水系统作为事故状态下球罐的注水水源。在进行稳高压 消防水系统管网的设计时需考虑球罐泄漏状态下 50~100 吨/小时的用水需求。
5.3 注水点 5.3.1 注水点位置 5.3.1.1 当物料泵的参数满足表 1 和表 2 中对注水水量的规定可以借用进行 注水时则需分以下两种情况: 对于需要进行注水作业的液化烃球罐可以采用直接注水或借用工艺泵注 水的方案。采用何种方案,用户在操作时要根据事故状况下高压消防管网压力 和液化烃罐的压力指示进行综合判断后确定。当确定采用直接注水时,通过物 料泵入口侧管线完成向球罐的注水操作。当确定采用间接注水时,则需通过物 料泵提压后通过泵的出口倒罐线或泵进、出料管道的跨通线利用泵的入口管道 完成向球罐的注水。两注水方式的接入点位置均设在泵入口过滤器与切断阀之 间。直接注水及借用工艺泵注水系统示意流程见图 1。 在利用物料泵完成注水时应满足本规定 5.4.1 条和 5.4.2 条中对注水压力 和流量的基本要求,同时要考虑进行注水操作时电机能否满足其负荷的需要。 5.3.1.2 当物料泵不能满足本规定 5.4.1 条和 5.4.2 条中对注水压力和流 量的基本要求时,则需设置专用注水泵完成注水。专用注水泵的参数需符合本 规定的要求,与专有注水泵相连接的管线的管路等级与需注水的工艺物料的管 路等级保持一致,与物料管线接入点位置见注水系统示意流程图,设置专用泵 注水系统示意流程见图 2。 5.3.2 注水点的连接方式 注水点宜采用半固定式连接,需要注水时连接快装接头,实现迅速注水。 快装接头及连接软管宜采用 LPG 装卸车专用系列产品。实现半固定连接时除在
紧急切断阀的选型及设置要求
紧急切断阀的选型及设置要求01 紧急切断阀的定义关于紧急切断阀的定义,目前在标准规范中,有以下几个标准规范对紧急切断阀这个术语进行了定义,如:《液化气体设备用紧急切断阀》(GB/T 22653-2008)第3.1条“紧急切断阀:安装在槽车、罐式集装箱、储罐或管道上,应急状况下,可手动或自动快速关闭的阀门”。
《低温介质用紧急切断阀》(GB/T 24918-2010)第3.1条“紧急切断阀:安装在罐车(槽车)、储罐或管道上,出现事故时,用手动或自动快速关闭的阀门”。
《中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术管理暂行规定》的通知(中国石化安635号印发)第2.2条“紧急切断阀:安装在球罐进出口管道上、发生事故或异常状况时能够快速紧密关闭(TSO)的阀门,紧急切断阀的允许泄漏量等级应达到ANSIB16.104(FCI70-2)CLASS V级或以上级。
该阀门应具有热动、手动及遥控手动(带手柄的遥控)关闭的功能”。
《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》(中国石化518号文)第3.1条“紧急切断阀(emergency shutoff valve):用于安装在液化烃球罐的进出口管道上,当罐区内发生火灾、泄漏等事故时能够快速及紧密切断(TSO)和隔离可燃及有刺激性有腐蚀性物料的开关阀。
当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
从紧急切断阀到球罐管口之间除了接管外不得安装任何其它管件或阀门,其间距应符合配管安装、阀门修理和工艺要求。
紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能应包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭”。
通过上述定义可以看出紧急切断阀从型式上来说,只要能满足切断的功能,无论闸阀、球阀还是蝶阀都可以用作紧急切断。
另外,从功能上来讲,紧急切断阀却是一种远程快速切断关闭的阀门,它的功能就是特定用于当出现紧急状态时(火灾、泄漏事故等)用来隔断物料的阀,防止出现潜在的事故以及将事故限制在一定的范围内。
液化石油气球罐储气状态下加装紧急切断阀的施工技术
液化石油气球罐储气状态下加装紧急切断阀的施工技术,避免事故范围扩大,减少事故损失,是目前比较理想的安全阀之一。
根据《气瓶安全监察规定》:《气瓶充装许可证》的有效期为4 年;有效期满前,气瓶充装单位应当向原审批部门申请更换《气瓶充装许可证》。
我公司的液化石油气储灌站于2011 年7 月向河北省质监局提出《气瓶充装许可证》的换证申请;河北省特种设备学会于2011 年11 月对液化石油气储灌站进行了现场评审。
评审专家根据新版《城镇燃气设计规范》中关于对液化石油气储罐上安全阀件的配置,要求我液化石油气储灌站3 座400m3 的液化石油气球罐的气相管和液相出口管上的根部主阀门下加装紧急切断阀。
2、紧急切断阀的选型与作用紧急切断阀有两种类型:内置式和外置式。
内置式的主要部分安装在储罐内部,外置式安装在罐外凸缘上或管道上。
我公司选用的是外置式安装在管道上的紧急切断阀。
每套紧急切断阀包括阀门防爆电动装置和电动切断球阀。
阀门防爆电动装置选用的是QT 系列阀门防爆电动装置,其适用于控制蝶阀、球阀、旋塞阀等做90°回转的阀门,体积小、重量轻,具有高效率、高可靠性、高防护性能、低噪音等优点;可现场操作、也可远距离控制。
其技术参数为:1)符合JB/T8528-97《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;2)动力电源分两种:220V 单相和380V 三相电源(用户可任选);3)产品为户外型,其防护等级为选用的电动切断球阀的技术参数为:1)型号是Q947F-25C;2)规格:DN50 和DN80;3)工称压力:2.5MPa;4)适用介质:液体、气体;5)适用温度:≤80°;6)依据标准:GB/T13927-92《通用阀门压力试验》。
3 座400m3 的液化石油气球罐,每座的气相管上安装Q947F-25C-50 型,每座的液相出口管上安装Q947F-25C-80 型。
紧急切断阀安装在生产区,其操作工作设置在办公区的中央控制室。
紧急切断阀在液化气储存系统中的应用2
紧急切断阀在九江石化炼油厂液化气罐区的应用分析摘要紧急切断阀是压力容器、压力管道运行中的一个非常重要的安全附件,经常应用到液化气储存罐区及运输槽车等易燃易爆、有毒有害介质工作场合。
随着人们对安全重视及规范对安全的细化,中石化九江分公司本着以人为本的原则和满足安全生产的要求,连续几年对液化烃罐区进行安全设施改造,增设紧急切断阀。
本文通过对紧急切断阀的应用进行分析,着重阐述紧急切断阀设计原则及安装设置,提出紧急切断阀设置的必要性。
关键词:液化气;紧急切断阀;爆炸;罐区;安全设施1 引言近些年,液化气事故频繁发生:1998年3月5日,西安“3.5”液化石油气泄漏大爆炸事故造成了7名消防官兵和4名职工死亡、11名消防官兵和20名职工受伤,造成经济损失达到400多万元;2009年6月21日,上海青浦区发生燃气爆炸事故8人受伤;2010年7月28日,南京发生燃气爆炸事故已造成百人受伤;2010年8月30日,贵溪市燃气爆炸事故致1死3伤[1]。
液化气泄漏往往造成严重的火灾、爆炸、中毒等事故,必须采取必要的安全措施。
紧急切断阀作为事故状态下的紧急切断装置,已在高危物料加工处理、储存运输等行业中广泛应用。
2 液化气危险危险性分析九江石化炼油厂作为中石化江西省境内唯一集炼油、化肥、化工为一体的石油化工企业,年原油加工能力将达到800万吨,其中液化烃生产能力将达到70.96万吨。
九江石化炼油厂液化烃主要生产装置及产量见下表:液化石油气(Liquefied petroleum gas 简称LPG)为丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等轻烃组成的混合物,常温常压下为无色低毒气体,由炼油厂各装置加压、降温、液化得到一种无色、挥发性液体。
液化石油气闪点低(低于一60℃) ,爆炸范围宽(2%~10%),点火能量小(0.2~0.4mJ)。
液态烃泄漏至大气中极易气化,1m3液态石油气可转变为250~300m3气态石油气,形成2500~12500m3爆炸性气体。
液化烃球罐区安全注水系统设计规定(报批稿)110520讲课讲稿
液化烃球罐区安全注水系统设计规定(报批稿)110520液化烃球罐区注水系统设计规定液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定中国石化2011年5月20日目录液化烃球罐区注水系统设计规定 (3)液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定 (10)液化烃球罐区注水系统设计规定1 总则1.1为了规范液化烃球罐区安全注水系统的设计、运行管理,做好防范重大特大事故发生的补救措施,特制定本规定。
1.2本规定适用于股份公司各分(子)公司、控股公司所属炼化企业液化烃球罐的注水系统的设计和运行管理,参股公司参照本规定执行。
1.3本规定提出了液化烃球罐注水系统安全设计的原则和技术要求,液化烃球罐的安全注水系统设计、运行管理除执行本规定外,还应符合国家和行业现行有关标准规范及中国石化集团公司相关技术和安全监督管理规定。
1.4已有液化烃球罐的注水系统设计可以结合实际情况,参照本规定执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本规范的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定。
GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范SH/T3007-2007 石油化工储运系统罐区设计规范3 术语和定义3.1液化烃在15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体,不包括液化天然气。
3.2全压力式液化烃储罐以常温压力存储的液化烃储罐。
4 适用范围全压力式液化烃储罐。
5 注水系统的安全设计5.1 注水系统的设计原则注水设施的设计应以安全、快速有效、可操作性强为原则,在此前提下,尽可能减少注水设备的一次性投入,节省注水设备的运营费用和设备的检维修费用。
5.2 注水水源可采用稳高压消防水系统作为事故状态下球罐的注水水源。
在进行稳高压消防水系统管网的设计时需考虑球罐泄漏状态下50~100吨/小时的用水需求。
5.3 注水点5.3.1 注水点位置5.3.1.1当物料泵的参数满足表1和表2中对注水水量的规定可以借用进行注水时则需分以下两种情况:对于需要进行注水作业的液化烃球罐可以采用直接注水或借用工艺泵注水的方案。
芳烃球罐区紧急切断阀故障分析
芳烃球罐区紧急切断阀故障分析摘要:紧急切断阀作用原理为 F.C,即故障关阀。
在遇到突发情况的时候,阀门会迅速的关闭或者打开,避免造成事故的发生。
本文是将芳烃紧急切断阀出现的故障进行分析,再根据分析结果“对症下药”,将故障一一消除。
关键字:液化烃,球罐,紧急切断阀,故障分析1前言液态烃属于甲A类火灾危险液体,液态烃球罐危险等级往往都是炼厂的最高,因此如何确保球罐既能符合生产需求又能安全可靠运行一直是我们工作的重点。
行业标准要求在事故状态下能快速切断球罐的物料进出,保障球罐的安全。
根据《中国石化液化烃球罐区安全技术管理规定》中国石化安(2010)635号标准,液化烃球罐液相进出口第一道法兰处须设置紧急切断阀。
芳烃球罐区在2011年分两次安装了紧急切断阀,其中5台闸阀,22台球阀。
本文是将芳烃紧急切断阀出现的故障进行分析,再根据分析结果“对症下药”,将故障一一消除。
2紧急切断阀定义紧急切断阀又叫做安全切断阀,是指在遇到突发情况的时候,阀门会迅速的关闭或者打开,避免造成事故的发生。
根据《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》中国石化建(2011)518号文件说明,紧急切断阀是专用于安装在液化烃球罐进出口管道上,当球罐发生火灾、泄露等事故时能够快速及紧密切断和隔离易燃及有毒物料的开关阀。
当球罐液位达到或者超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
从紧急切断阀到球罐管口之间除了接管以外不得安装任何其它管件或者阀门,其间距应符合配管安装、阀门维修和工艺要求。
紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭。
3紧急切断阀工作原理紧急切断阀作用原理为F.C,即故障关阀。
芳烃球罐紧急切断阀的执行机构采用的单作用弹簧复位型。
电磁阀通常是两位三通型阀门。
在日常工作保持常开,电磁阀线圈处于带电状态,此时电磁阀工作状态是方式1(如图1),气源与气缸连通,气缸保持开阀所需的气压,同时电磁阀排气孔通道保持断开。
jbt9094液化气紧急切断
ICS 23.060J 16JB/T 9094-1999液化石油气设备用紧急切断阀技术条件Emergency shutoff valve for LPG equipment—Technical specification1999-07-12 发布2000-01-01 实施国家机械工业局发布JB/T9094-1999前言本标准是对ZB J16 008—1990《液化石油气设备紧急切断阀技术条件》的修订。
本标准与ZB J16 008—1990相比主要技术差异如下:1. 标准的结构、技术要素及表述规则按GB/T 1.3—1997进行修改;2. ZB J16 008—1990技术要求中阀体最小壁厚计算公式中括号内分子P(dt–2c)改为P(dt+2c);3. 先导阀的材料1Cr18Ni9改为用不锈钢或碳素钢表面镀镍磷;4. 超温关闭性能由阀门本身温度达到70±5℃改为75℃±5℃;5. 壳体试验的试验压力和试验方法由按GB 4981改为按GB/T 13927;6. 易熔元件熔融试验,熔融温度70±5℃改为75℃±5℃。
本标准自实施之日起同时代替ZB J16 008—1990。
本标准由全国阀门标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:北京阀门研究所。
本标准主要起草人:陆培文。
1 范围本标准规定了紧急切断阀及过流阀的通用技术要求、试验方法、检验规则、标志与供货要求。
本标准适用于液化石油气储运设备用紧急切断阀及过流阀,也适用于液氨储运设备上使用的紧急切断阀及过流阀。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 699—1988优质碳素结构钢 技术条件GB/T 1220—1992不锈钢棒GB/T 4240—1993不锈钢丝GB/T 9113.1~9113.26—1988整体钢制管法兰GB/T 12220—1989通用阀门 标志GB/T 12228—1989通用阀门 碳素钢锻件技术条件GB/T 12229—1989通用阀门 碳素钢铸件技术条件GB/T 13927—1992通用阀门 压力试验JB/T 6697—1993拖拉机电气设备基本技术条件JB/T 7748—1995阀门清洁度和测定方法JB/T 7928—1999通用阀门 供货要求JB/T 7927—1999阀门铸钢件 外观质量要求3 术语3. 1 紧急切断阀安装在槽车(罐车)、储罐或管道上,出现事故时,用手动或自动快速关闭的阀门。
罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范总结
罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范总结罐区液位计和紧急切断阀设置及联锁要求规范总结同一储罐至少配备几种不同类别的液位检测仪表?构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐必须设置紧急切断装置吗?所有的储罐,都必须设置高低液位报警及连锁吗?如果设置紧急切断阀,对安装位置有要求吗?现场需要设置紧急切断阀联锁按钮吗?安装位置有要求吗?01GB50074-2014《石油库设计规范》设置要求:15.1 自动控制系统及仪表15.1.1容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表,并应符合下列规定:1 液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统;2 应在自动控制系统中设高、低液位报警;3 储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007的有关规定;4 储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求,外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度(距罐底板)宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。
15.1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
联锁要求:15.1.2 下列储罐应设高高液位报警及联锁,高高液位报警应能同时联锁关闭储罐进口管道控制阀:1 年周转次数大于6次,且容量大于或等于10000m3的甲B、乙类液体储罐;2 年周转次数小于或等于6次,且容量大于20000m3的甲B、乙类液体储罐;3 储存I、II级毒性液体的储罐。
15.1.3 容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。
低低液位报警设定高度(距罐底板)不应低于浮顶落底高度,低低液位报应能同时联锁停泵。
15.1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
条文说明:15.1.4 “单独的液位连续测量仪表或液位开关”是指,除了“应设液位测量远传仪表”外,还需设置一套专门用于储罐高高、低低液位报警及联锁的液位测量仪表。
罐区设置紧急切断阀的标准规范
罐区设置紧急切断阀的标准规范一、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)6.3.11液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀,以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。
对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测,并应与自动控制系统相联。
6.3.12气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置。
6.3.14全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统,储罐根部宜设紧急切断阀。
二、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)5联锁控制装备的设置要求5.1可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备,包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。
5.2紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响,并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。
必要时,应同时设置紧急泄压或物料回收设施。
三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)第十三条危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天;(二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);四、国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三〔2014〕68号)二、进一步加强化学品罐区安全管理工作(一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。
储罐罐区设置紧急切断阀的部分规范要求
储罐罐区设置紧急切断阀的部分规范要求一、石油化工企业设计防火规范 GB50160-20086.3.11 液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀,以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。
对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测,并应与自动控制系统相联。
6.3.12 气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置。
6.3.14 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统,储罐根部宜设紧急切断阀。
二、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)5 联锁控制装备的设置要求5.1 可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备,包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。
5.2 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响,并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。
必要时,应同时设置紧急泄压或物料回收设施。
三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月540号公布根据2015年5月2779号修正)第十三条危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。
记录的电子数据的保存时间不少于30天;(二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);四、安监总管三〔2014〕68号二、进一步加强化学品罐区安全管理工作(一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。
液态烃球罐区注水系统设计规定和紧急切断阀选型设计规定
液态烃球罐区注水系统设计规定和紧急切断阀选型设计规定一、液态烃球罐区注水系统设计规定1.系统介绍:液态烃球罐注水系统主要用于球罐的保温维护,以防止球罐内的液态烃物质温度过低,影响正常运行。
注水系统的设计应满足球罐保温的要求,确保注水系统的稳定运行。
2.注水泵选型:注水泵应具备稳定的供水能力,根据球罐的容积和注水要求确定泵的流量和扬程。
注水泵的选型应符合国家标准,并具备防爆和防腐蚀的要求。
3.注水管道设计:根据球罐的布置和注水点的位置确定注水管道的布置和管径。
注水管道应具备耐腐蚀和耐高温的特性,并设置必要的阀门和排气装置。
4.注水阀门选型:注水系统中的阀门应选用耐腐蚀和耐高温的材质,确保正常运行和操作的可靠性。
阀门的选型应符合国家标准,并具备可靠的密封性能和操作方便的特点。
5.注水控制系统:注水系统的控制应采用可靠的自动控制装置,能够根据球罐的温度和注水需求自动调节注水泵的运行和停止。
控制系统的设计要符合相关的安全要求和标准,确保系统的安全性和稳定性。
1.阀门类型:紧急切断阀主要用于紧急情况下切断流体介质的通道,防止事故的扩大和蔓延。
根据不同的介质和工艺要求,选用合适的阀门类型,常见的有球阀、蝶阀、闸阀等。
2.阀门材质:紧急切断阀的材质应具备耐腐蚀和耐高温的特性,能够适应球罐区的工况要求。
常见的材质有不锈钢、高温合金等。
3.阀门尺寸:根据球罐区的流量和工艺要求,确定紧急切断阀的尺寸大小。
阀门的尺寸应与管道的口径相匹配,确保切断和启闭的正常操作。
4.密封性能:紧急切断阀的密封性能应达到标准要求,以确保阀门在关闭状态下能够完全切断流体介质的通道,并防止泄漏的发生。
5.操作方式:紧急切断阀的操作方式应尽量简单方便,便于紧急情况下的快速切断。
电动或气动操作方式可以提高操作的速度和效率。
总之,设计液态烃球罐区注水系统和紧急切断阀的选型设计应考虑球罐区的工艺要求和安全要求,选择合适的设备和材料,确保系统的安全、稳定和可靠运行。
危险化学品储罐区紧急切断阀如何设置
危险化学品储罐区紧急切断阀如何设置根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三〔2017〕121号第五条:构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
未实现上述要求的,判定为重大隐患。
那么紧急切断阀具体又该如何设置呢?1、相关标准规范关于罐区储罐紧急切断阀的设置要求(1)《石油化工企业防火设计标准》GB50160-2008(2018版)第7.2.15条规定:液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀,当设备容积超过40m³且与泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于15m。
(2)《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南(试行)》表三工艺过程安全检查中:第三条:1)容积>40m3 的塔和容器,其与高温油泵的吸入口总管上要设紧急隔离阀,选用电动或气动执行机构;2)对于直径≥DN300 的高温油泵出入口阀门,要选用电动或气动闸阀;3)高温油泵上方的电缆槽等设施要采取防火措施。
(3)《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理》(安监总管三〔2013〕76号)(二十二)有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断设施。
(4)《石油化工企业防火设计标准》GB50160-2008(2018版),6.4.2:站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。
(5)《液化烃球形储罐安全设计规范》SH3136-2003 6.1液化石油气球形储罐液相进出应设置紧急切断阀,其位置应靠近球形储罐。
(6)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置。
液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定
液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定1 范围本规范规定了液化烃球罐紧急切断阀的选型设计原则和最低要求。
本规范适用于中国石化新建、扩建及改建石油炼制、石油化工工程项目的液化烃球罐紧急切断阀的选型设计。
2 规范性引用文件下列文件对于本规范的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
GB 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范SH 3020-2001 石油化工仪表供气设计规范SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程ISO 5211 Industrial Valves - Part-Turn Actuator AttachmentsISO 5752 Metal Valves for Use in Flanged Pipe Systems -Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions IEC 60085 Electrical insulation – Thermal evaluation anddesignationIEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IPCode)IEC 60534-4 Industrial-Process Control Valves - Part 4:Inspection and Routine TestingAPI 598 Valve Inspection and TestingAPI 607 Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves API 609 Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- andWafer-typeAPI 6FA Specification for Fire Test for ValvesAPI 6D Specification for Pipeline ValvesASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged FittingsNPS 1/2 Through NPS 24 Metric/Inch Standard ASME B16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves ASME B16.25 Butt welding EndsASME B16.34 Valves - Flanged, Threaded and Welding EndASME B46.1 Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, andLay)ASTM A193 Standard Specification for Alloy-Steel andStainless Steel Bolting for High Temperature orHigh Pressure Service and Other Special PurposeApplicationsASTM A320 Standard Specification for Alloy-Steel andStainless Steel Bolting for Low-TemperatureServiceFCI 70-2 Control Valve Seat LeakageUL 1709 UL Standard for Safety Rapid Rise Fire Tests ofProtection Materials for Structural Steel3 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
罐区液位计和紧急切断阀的设置及联锁要求规范合集及专家解读
•同一储罐至少配备几种不同类别的液位检测仪表?•构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐必须设置紧急切断装置吗?•所有的储罐,都必须设置高低液位报警及连锁吗?•如果设置紧急切断阀,对安装位置有要求吗?•现场需要设置紧急切断阀联锁按钮吗?安装位置有要求吗?01GB50074-2014《石油库设计规范》设置要求:15.1 自动控制系统及仪表15.1.1容量大于100m³的储罐应设液位测量远传仪表,并应符合下列规定:1 液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统;2 应在自动控制系统中设高、低液位报警;3 储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007的有关规定;4 储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求,外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度(距罐底板)宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。
15.1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
联锁要求:15.1.2 下列储罐应设高高液位报警及联锁,高高液位报警应能同时联锁关闭储罐进口管道控制阀:1 年周转次数大于6次,且容量大于或等于10000m³的甲B、乙类液体储罐;2 年周转次数小于或等于6次,且容量大于20000m³的甲B、乙类液体储罐;3 储存I、II级毒性液体的储罐。
15.1.3 容量大于或等于50000m³的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。
低低液位报警设定高度(距罐底板)不应低于浮顶落底高度,低低液位报应能同时联锁停泵。
15.1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
"条文说明:15.1.4 “单独的液位连续测量仪表或液位开关”是指,除了“应设液位测量远传仪表”外,还需设置一套专门用于储罐高高、低低液位报警及联锁的液位测量仪表。
液态烃球罐区注水系统设计规定及紧急切断阀选型设计规定
球罐直径 (m)
最高液位到 泄漏点的高 差(m)
计算泄漏量 (泄漏管 DN150)
m3/h
计算泄漏量 (泄漏管管 200)
m3/h
计算泄漏量 (泄漏管管径 250)
m3/h
备注
1000
12.3
11.29
53.79
71.71
89.6
2000
15.7
14.02
54
72
90
3000
18
15.87
54.21
4 / 20
连接端设双阀外还应加设单向阀(单向阀流向为从消防水管道流往工艺管道) 及检查阀。当采用半固定连接方式时,对要进行注水物料管线的快装接头需集中 布置,加强管理。具体连接方式见注水系统示意流程图。
5.3.3 注水系统设计及控制要求 5.3.3.1 需将稳高压系统的消防管线甩头接至注水点附近,其距物料管线 注水连接点的距离不宜大于 5m。需消防管线提供的注水量应视液化烃管线的尺 寸确定,宜为 50t/h~100t/h,参见本规定 5.4.2 条的有关内容。 5.3.3.2 注水阀前后应设压力测量仪表。
作压力为例,将球罐底部常用管径 DN150、DN200、DN250 破损后泄漏量的计算
结果列于表 1(C4 泄漏量计算表)和表 2(丙烯泄漏量计算表)。表中的实际
泄漏量即为可参考的注水量。请相关企业和设计单位在进行 C3 和 C4 类物料注
水泵流量的确定时,可参考此表 1 和表 2 的数据。
表 1 C4 泄漏量计算表
Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions
IEC 60085
Electrical insulation – Thermal evaluation and
紧急切断阀选型设计规定
紧急切断阀选型设计规定液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定1. 范围本标准规定了液化烃球罐紧急切断阀选型的设计原则和最低要求。
本标准适用于中国石化新建石油炼制、石油化工工程项目及工程项目改造的液化烃球罐紧急切断阀选型设计。
2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 9113.2-2005 凹凸面整体钢制管法兰GB/T 9114-2005 钢制管法兰技术条件GB/T 22653-2008 液化气体设备用紧急切断阀API 6FA 阀门耐火试验规范ASME B 16.34 法兰、螺纹和焊接端阀门ANSI/FCI 70.2 调节阀阀座泄露3. 紧急切断阀选型3.1 阀门尺寸确定原则所有阀门与球罐对接法兰尺寸一致。
3.2 阀门压力等级确定原则阀门压力等级与球罐对接法兰等级一致。
3.3 阀门对接法兰压力等级及法兰面确定原则阀门对接法兰压力等级与球罐对接法兰等级一致,法兰面应采用凹凸面整体钢制管法兰。
3.4 阀门类型选择对于DN?250的阀门应选用球阀(ball),对于DN?300的阀门也可选用蝶阀(butterfly)。
3.5 阀体材料的选择根据配管规定及工艺介质的温度、压力、腐蚀性等选择阀的材料;a) 阀体的额定压力、工作温度和耐腐蚀性能和材质都不应低于工艺配管材质的要求。
一般情况选用铸钢或锻钢阀体;b) 工艺介质有特殊要求时可选择铸不锈钢、锻不锈钢阀体或其他特殊材料(蒙乃尔合金、钛、钽、哈氏合金等)。
3.6 阀内件材质a) 一般情况选用不锈钢;b) 对于腐蚀性流体应根据流体的种类、浓度、温度和压力合理选择耐腐蚀材料;c) 阀芯(不包括阀杆)都必须是由整体棒材加工或铸造而成,不能使用分段制造或中空的阀芯。
3.7 填料函结构和填料填料选择应符合阀门类型、工艺条件、环境要求,并应选用防火型。
[问答]连载06-什么是紧急切断阀?
[问答]连载06-什么是紧急切断阀?什么是紧急切断阀?(1)在《中国石化液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定-2011》一文中是如下定义的:紧急切断阀(emergency shut off valve):专用于安装在液化烃球罐的进出口管道上,当罐区内发生火灾、泄漏等事故时能够快速及紧密切断(TSO)和隔离易燃及有毒物料的开关阀。
当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能应包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭。
(2)在此之外,在其他的文件资料上还有一下定义:ESDV--emergency shutdown valve紧急关断阀、EIV---emergency isolation shutdown valve紧急隔离阀EBV—emergeycy block valve紧急隔离阀无论怎么称呼其名号,其功能无怪乎一个,通过切断,或者隔离,达到在发生火灾时可以最大限度的减小火灾对生产装置的影响,防止灾情的进一步扩大。
其它对紧急切断阀的诸如配管要求、TSO要求、手自动关闭功能,皆是服务于从属于这个火灾安全功能。
在平时的工作过程中,很多人会把用于火灾隔离的紧急切断阀与用于安全联锁SIS的切断阀相混淆。
其实,紧急切断阀EBV不同于SIS中联锁用的切断阀。
SIS中的阀门是为了降低风险而设置的阀门,在发生危险之前动作,有功能安全和安全功能的要求(在SRS中详尽描述),没有结构设计上的防火要求;而此处的紧急切断阀有API的防火结构设计要求,是发生火灾后的能够在火情情况下的可以实现减灾的操作。
至于采用BPCS还是SIS联锁,应根据HAZOP和LOPA的分析结果有无SIF而定。
所以自控猫认为,我们国内规范中关于“紧急切断阀”的使用,容易产生歧义,不便于判断哪些是用于火灾隔离,哪些是用于联锁切断。
建议在后续的规范修订中,采用紧急隔离阀或火灾隔离阀等用语,以便能够清晰直观的了解及区分其功能和使用场合。
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液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定1 范围本规范规定了液化烃球罐紧急切断阀的选型设计原则和最低要求。
本规范适用于中国石化新建、扩建及改建石油炼制、石油化工工程项目的液化烃球罐紧急切断阀的选型设计。
2 规范性引用文件下列文件对于本规范的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
GB 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范SH 3020-2001 石油化工仪表供气设计规范SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程ISO 5211 Industrial Valves - Part-Turn Actuator AttachmentsISO 5752 Metal Valves for Use in Flanged Pipe Systems -Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions IEC 60085 Electrical insulation – Thermal evaluation anddesignationIEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IPCode)IEC 60534-4 Industrial-Process Control Valves - Part 4:Inspection and Routine TestingAPI 598 Valve Inspection and TestingAPI 607 Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves API 609 Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- andWafer-typeAPI 6FA Specification for Fire Test for ValvesAPI 6D Specification for Pipeline ValvesASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged FittingsNPS 1/2 Through NPS 24 Metric/Inch Standard ASME B16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves ASME B16.25 Butt welding EndsASME B16.34 Valves - Flanged, Threaded and Welding EndASME B46.1 Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, andLay)ASTM A193 Standard Specification for Alloy-Steel andStainless Steel Bolting for High Temperature orHigh Pressure Service and Other Special PurposeApplicationsASTM A320 Standard Specification for Alloy-Steel andStainless Steel Bolting for Low-TemperatureServiceFCI 70-2 Control Valve Seat LeakageUL 1709 UL Standard for Safety Rapid Rise Fire Tests ofProtection Materials for Structural Steel3 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1 紧急切断阀(emergency shutoff valve)专用于安装在液化烃球罐的进出口管道上,当罐区内发生火灾、泄漏等事故时能够快速及紧密切断(TSO)和隔离易燃及有毒物料的开关阀。
当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
从紧急切断阀到球罐管口之间除了接管外不得安装任何其它管件或阀门,其间距应符合配管安装、阀门维修和工艺要求。
紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能应包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭。
3.2 关断时间(shutoff time)紧急切断阀依靠气动、电动或电液执行机构关闭时,由控制系统、安全仪表系统(SIS)或操作员发出关闭阀门信号开始至液流完全关断为止所经历的时间,以秒(s)为单位。
4 紧急切断阀选型设计4.1 选型设计原则4.1.1 当液化烃球罐区有可靠的仪表空气系统时,应选用气动紧急切断阀。
4.1.2 当液化烃球罐区无仪表空气系统、但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时,应选用电液执行机构或电动执行机构驱动的紧急切断阀。
一级负荷电力电源系统的设计应符合SH 3038-2000规范。
4.1.3 紧急切断阀的防火要求应符合GB 50160-2008的相关规定,紧急切断阀应选用符合API 607 或API 6FA标准的火灾安全(fire-safe)型阀门。
4.1.4 位于火灾危险区内并用于驱动和控制电动紧急切断阀的电源电缆和信号电缆应选用符合GB/T 19666-2005标准的耐火型电缆或按其耐火要求做电缆耐火保护。
4.1.5 紧急切断阀的公称通径、压力等级、配管连接形式及等级和阀体材质应符合其所安装管道的配管材料等级规定。
4.1.6 紧急切断阀的安装支架、轴承、键销、紧固件等配件应选用钢制材料。
4.1.7 严禁用石棉或层压石棉作阀门填料和垫片材料。
4.2 阀体选型设计4.2.1 在满足本规定的其它技术要求下,球阀、闸阀和蝶阀均可用于紧急切断阀,但不得选用截止阀(Globe Valve)。
对用于公称通径DN≤200的阀门宜选用球阀或闸阀,对公称通径DN>200的阀门宜选用闸阀、三偏心蝶阀或双偏心高性能蝶阀。
4.2.2 紧急切断阀不需要进行口径计算和噪音计算,阀体的公称通径应与工艺管道相同。
4.2.3 阀体的设计和制造应符合ASME B16.34标准或等同中国标准,阀体的压力等级不应低于300Lb,阀体及配件的设计压力、设计温度、材质和耐腐蚀性能不得低于配管材料等级规定,所有承压部件应满足管道设计条件。
4.2.4 阀体材质应符合配管材料等级规定,一般为碳钢或低温碳钢,工艺介质有特殊要求时可选用不锈钢、双相不锈钢或其它特种合金,阀盖、盲端、延长3 / 11阀盖等与介质接触部件的材质及等级不应低于阀体。
4.2.5 阀体的配管连接形式、等级和螺栓/螺母/垫片规格及材质应符合配管材料等级规定,当配管材料等级规定未作要求时,应符合下列规定:a)法兰型终端连接应符合ASME B16.5标准,垫片应符合ASME B46.1标准,螺栓、螺母的材质应符合ASTM A193和ASTM A320标准;b)对焊型终端连接应符合ASME B16.25标准;4.2.6 法兰型终端连接阀门的面到面尺寸应符合下列规定:a)法兰型球阀的面到面尺寸应符合ASME B16.10标准;b)法兰型蝶阀的面到面尺寸应符合API 609中的B类短型阀门或ISO5752标准;c)法兰型闸阀的面到面尺寸应符合API 6D标准。
4.2.7 用于烃类介质的角行程阀门(球阀、蝶阀、偏心旋转阀等)应首选法兰连接型,当DN>12”时,蝶阀及偏心旋转阀也可选用支耳(Lug)连接型,严禁选用对夹(Wafer)连接型。
4.2.8 紧急切断阀的阀体应符合API 607 或API 6FA耐火试验标准。
4.2.9 紧急切断阀应选用铸钢或锻钢阀体,阀体的测试与检验应符合API 598标准。
4.3 阀内件选型设计4.3.1 紧急切断阀应选用金属密封阀座及阀内件,带防火垫片及增强型柔性石墨填料,金属密封的要求也可以通过使用特殊设计的软阀座实现,保证软阀座在火灾时(烧化)阀门为金属对金属密封。
阀座及阀内件应能承受API 607 或API 6FA标准的耐火试验。
4.3.2 在同时作为进出口总管紧急切断阀时,应选用双向密封型阀内件,阀门泄漏等级应至少达到FCI 70-2等级V(Class V)标准。
4.3.3 阀座及阀内件材质最低为316SS,当工艺介质有特殊要求时应选用其它材质,并根据需要对阀内件做表面硬化处理。
4.3.4 阀芯(如:球、蝶板)应由整块金属经机加工或锻造而成,不得采用分段制造及中空阀芯,阀杆应装有防吹出装置。
4.4 阀盖与填料选型设计4.4.1 阀盖应选用符合制造厂标准的整体式或螺栓式结构。
4.4.2 阀盖的压力、温度额定值及材质应与阀体一致。
4.4.3 阀盖的选型应符合下列规定:a)当操作温度为0℃~232℃时,应选用普通型阀盖;b)当操作温度低于0℃时,应选用长颈型阀盖;c)对于高毒性、强致癌物等高危害性介质,应选用波纹管密封型阀盖。
带波纹管密封的阀应配有压力表,当波纹管泄漏时应有指示。
4.4.4 紧急切断阀的密封填料及填料函结构应选用双层密封填料结构。
4.4.5 紧急切断阀应选用增强型柔性石墨填料(密度≥1360kg/m3)并配有上下密封环,选用其它密封填料应满足API 607或API 6FA标准。
4.5 执行机构选型原则4.5.1 在有可靠仪表气源的场合应选用气动执行机构,在没有仪表气源的场合应按4.1.2及4.1.3条执行。
4.5.2 应根据工艺对阀门最大关闭压差、阀体口径及关断时间的要求,合理选择执行机构的额定输出力矩并进行核算。
执行机构的安全系数、尺寸(活塞面积)应由制造厂选择,确保不会对阀杆和阀座造成损害。
4.5.3 执行机构应能保证阀门在各种工况下(包括最大差压)平稳开启及关闭,执行机构的输出力矩应至少留有50%的安全系数,即执行机构的输出力矩应为阀门最大扭矩的1.5倍,并且不应对阀门造成损坏,执行机构应有限位保护功能。
4.5.4 阀门制造厂应提供阀门最大破坏扭矩,阀轴的强度应至少按执行机构最大扭矩的1.15倍选定。
4.5.5 紧急切断阀的全行程关断时间不应超过1s/英寸阀门通径(如:DN = 6”的阀门,关断时间≤6s)。
4.5.6 紧急切断阀的全行程打开时间应符合安全和工艺操作要求。
4.5.7 气动执行机构应配有与阀轴直接相连的阀位指示器。
阀的开、关位置应采用文字明确标识。
4.5.8 执行机构与阀体的连接应符合ISO 5211标准或制造厂标准。