Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Для обеспечения разрушения мембраны при заданном давлении срабатывания необходимо определить толщину металлопроката, из которого будет изготовлена мембрана, а также другие ее геометрические размеры.

ПОИСК





Особенности расчета предохранительных мембран

из "Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств"

Для обеспечения разрушения мембраны при заданном давлении срабатывания необходимо определить толщину металлопроката, из которого будет изготовлена мембрана, а также другие ее геометрические размеры. [c.223]
При расчете мембраны (РТМ 6-28-009—82) на заданное давление срабатывания исходными данными являются рабочий диаметр мембраны (диаметр в свету) с1, рабочая температура в месте установки мембраны (, состав технологической среды в защищаемом аппарате, а также материал мембраны, который выбирают по табл. 7.26. Материал мембраны выбирают из условия его достаточной коррозионной стойкости в данной технологической среде [8, 40]. [c.223]
Расчет разрывных мембран со сплошным куполом. Под мембранами со сплошным куполом понимают устройства из тонколистового металлопроката, не имеющие на своей рабочей поверхности прорезей, рисок и каких-либо других концентраторов напряжений. [c.223]
Мембрана 1 непосредственно с технологической средой не контактирует, поэтому к коррозионной стойкости материала особых требований не предъявляют. Такой материал должен иметь стабильные механические характеристики (Ов, 65) и обладать коррозионной стойкостью в атмосфере помещения цеха или наружного воздуха. [c.227]
Число прорезей в мембране обычно принимают га = 6, реже га = 4 или га = 8. [c.227]
Материал герметизирующей подложки для мембран с прорезями выбирают в зависимости от коррозионности среды, температуры и давления в месте установки. Кроме того, материал подложки должен иметь относительное удлинение б, не ниже, чем материал мембраны с прорезями. Рекомендуемые материалы для герметизирующих подложек с учетом максимальных рабочих температур и давлений приведены в табл. 7.27. [c.228]
Для защиты аппаратов, работающих под вакуумом, применяют мембранные предохранительные устройства, содержащие вакуумную опору (см. рис. 7.8). Форма вакуумной опоры должна точно соответствовать форме мембраны. Зазор между опорой и мембраной в рабочем положении не должен превышать толщины мембраны. Сферическую поверхность вакуумной опоры перфорируют сверлением отверстий для обеспечения максимальной пропускной способности мембранного устройства. Диаметр отверстий зависит от диаметра мембраны и составляет 5—10 мм. Отверстия необходимо располагать равномерно, в шахматном порядке ширина перемычки между отверстиями должна быть не меньше толщины S заготовки опоры. Суммарную площадь всех отверстий обычно принимают равной 55—60 % площади мембраны, что следует учитывать при расчете пропускной способности ПУ и соответственно увеличивать рабочий диаметр мембраны. [c.228]
Значения опытных коэффициентов Кх и К2, а также модуль упругости для некоторых материалов, рекомендуемых для изготовления хлопающих мембран, приведены в табл. 7.28. В этой же таблице указана предельно допустимая рабочая температура для мембран из различных материалов. [c.230]
Расчет других мембран. Ломающиеся, срезные и специальные предохранительные мембраны применяют редко. Их расчет приведен в работе [9]. [c.231]
Расчеты и экспериментальные исследования показывают, что время полного раскрытия сбросного отверстия т мало и составляет доли секунды. [c.232]
Экспериментально установлено существенное различие поведения материала мембраны при статическом и динамическом нагружении. Отмечено [91, что при большой скорости нагружения повышаются механические свойства материала и При относительно быстром нагружении плоской мембраны к моменту ее разрушения температура мембраны может повыситься на несколько десятков градусов вследствие перехода в тепловую энергию работы на деформацию металла и практически отсутствия теплоотвода за малый промежуток времени срабатывания. [c.232]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте