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サーチ

ナイフブレードの逆座屈設計は、正しく適用されれば効果的ですが、さまざまな安全上の懸念や制限がありますか?

  1. この設計は、ホルダーの出口に取り付けられたかみそりのような鋭いナイフの刃を利用して、反転時にディスク素材を切り開きます。 ナイフの刃が劣化すると、ディスクが開かなくなるか開かなくなり、過圧を軽減する能力が制限される可能性があります。
  2. アセンブリを配管に取り付けると、ナイフの刃が隠れて使用中に検査できなくなります。 ナイフの刃は時間の経過とともに未知の腐食が発生する可能性が高くなります。 その理由は、最新の配管設計では大気に排出されず、内部に封じ込められているため、腐食性媒体が蓄積し、ナイフの刃の腐食につながるためです。
  3. ナイフブレードの設計が正しく動作するには、圧縮流体の爆発エネルギーが必要です。 液体にはこのエネルギーが含まれていないため、この設計は液体サービスには使用できません。
  4. 他の逆作動設計と比較した場合、最小破裂圧力が高くなります。
  5. 特に低い破裂圧力定格では壊れやすくなります。
  6. 損傷した場合、ディスクはマークされた破裂圧力よりも最大 20 倍高く破裂する可能性があります。
  7. 逆さまに取り付けると (これは珍しいことではありません)、ディスクに張力がかかり、マークされた破裂圧力よりも最大 10 倍高い破裂圧力が発生します。

現在、ナイフの刃の設計にはプラントで危険な状況を引き起こす可能性のある多くの欠点があると考えられていることが広く認識されており、破裂板メーカーは安全上の懸念の一部に対処する改良された設計を開発しました。

Kr はシステム全体の流れ抵抗を生み出す合計の XNUMX つの要素にすぎず、実際にはほとんどの場合、ディスク Kr はシステム全体の流れ抵抗にわずかに寄与することに注意することが重要です。 流れ抵抗は、ラプチャーディスク装置だけでなく、ノズルの入口/出口、ティー、エルボなど、あらゆる配管コンポーネントに起因すると考えられます。

  • 液体、気体、または二相アプリケーション向けに認定されています
  • 適切なトルク負荷を実現するために相フランジボルトに依存しません。
  • 一体型の高強度の事前組み立てネジにより、ディスクの適切な荷重が保証され、破裂圧力の一貫性が向上し、不要な漏れが排除されます。
  • アセンブリ全体の取り外し、検査、交換が可能です。

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