液化气体罐车用弹簧安全阀:本标准规定了液化气体罐车上的弹簧安全阀的结构设计、性能、材料、制造、试验与检验、标志和供货等要求。本标准适用于液化气体罐车上的安全阀。其公称压力为1.0MPa及2.5MPa,公称通径为25mm~150mm,工作温度不大于50℃。适用于介质为液氨、液氯、液态二氧化硫、丙烯、丙烷、丁烷、丁二烯及其混合物等。本标准也适用于液化气体储罐上的安全阀。
液化气体罐车用经紧急切断阀:本标准规定了液化气体罐车上的紧急切断阀的结构设计、性能、材料、制造、试验与检验、标志和供货等要求。本标准适用于液化气体罐车上的切断阀。其公称压力为1.0MPa及2.5MPa,公称通径为25mm~150mm,工作温度不大于50℃。适用于介质为液氨、液氯、液态二氧化硫、丙烯、丙烷、丁烷、丁二烯及其混合物。本标准也适用于液化气体储罐上的切断阀。
液化气体罐车用弹簧安全阀液化气体罐车用紧急切断阀基本信息
《液化气体罐车用弹簧安全阀液化气体罐车用紧急切断阀》
丛 书 名: 冷配在线
出版时间:2006-06-01
版 次:1
页 数:23
装 帧:平装
开 本:16开
HG3157-2005 液化气体罐车用弹簧安全阀
HG3158-2005 液化气体罐车用经紧急切断阀
临界温度大于或等于-10℃且小于等于70℃的气体是高压液化气体,临界温度大于70℃为低压液化气体。临界温度不可能液化的温度。理论上所有的气体加压都可以液化。但是需要的温度不同。一般沸点越低的气体加压液...
紧急切断阀是新型的管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合: 1、与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的 发生。 2、与热...
1、阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。 2、当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于...
液化气体罐车是运载液化气体的主要设备。为保证罐车安全运行,罐体上装置了安全阀。安全阀型式较多.弹簧式安全阀由于其本身体积小,重量轻,易于调整等优点广泛应用于液化气体罐车上,但安全阀在使用过程中由于弹簧断裂引起安全阀失效的事故也时常发生,我所每年检验液化气体罐车100余辆,发现有7%左右的罐车安全阀弹簧发生断裂,断裂的弹簧其断裂面与弹簧轴线大约成45°角,断口表面光滑,发亮,呈脆断状态。当断口没有发生相对位移时.弹簧仍能通过断口处将压缩力传递到阀芯上,这就是一些弹簧已经断裂,安全阀仍能继续工作的原因。当弹簧断口发生相对位移时,不能将压缩力传递到阀蕊上,无法密封,导致安全阀泄漏,给液化气体罐车安全运行造成威胁。
介绍了液化气体罐车紧急切断装置的工作原理和结构特点 ,并对其关键部件———紧急切断阀及易熔塞的设计技术参数、结构形式、安装尺寸和易熔合金成分与金属熔点做了详尽介绍。
据外媒报道,佛吉亚宣布公司独家获得Stelia航天复合材料公司(Stelia Aerospace Composites)氢罐复合物材质的知识产权及工艺技术。在得到Stelia航天复合材料公司提供的技术支持后,佛吉亚可实现燃料电池车用高压氢罐的设计、工业化制造及商业化运作,该款氢罐采用了碳纤维复合材质。
据佛吉亚首席执行官帕特里克·科勒(Patrick Koller)称:“佛吉亚雄心勃勃,旨在成为全球领先的燃料电池技术供应商。公司认为该款新能源车辆的自动化会程度越来越高,充电速度很快。此外,我们采用可持续技术,并在当地生产所需的氢燃料(氢气)。”
燃料技术是一项长期电动车方案,相较于传统纯电动车,其自动化程度更高,加注氢燃料的时间更短。截止至2035年,据佛吉亚预计,或将有500万辆采用燃料电池技术的电动车辆正在生产中。对氢罐而言,碳纤维复合材料是理想的材质,可承受高压(700bars),最大限度地实现轻量化。
近期,佛吉亚还投资过Ad-Venta公司,该公司致力于生产压力阀,旨在提升氢储存(hydrogen storage)的能效及安全性。Ad-Venta研发了一款可靠的紧凑型阀门,使传输到燃料电池的压力范围控制在700-10 bar。
深低温液化气体贮槽的主要性能指标是蒸发率。 是贮槽在单位时间内由于外界热量传入而引起蒸发的液化气体量与所贮运的深低温液体的额定容量的比值。蒸发率因贮槽容量、介质和绝热形式而不同。
我国液化气体运输车设计执行的行业标准是GB/T 19905--2005《液化气体运输车》;罐体的强度、刚度和稳定性计算依据的基础标准,常规设计为GB 150.1~GB 150.4--2011《压力容器》,应力分析设计为JB 4732--
1995《钢制压力容器分析设汁》;液化气体运输车设计执行的国家规程为TSG R 0005--2011《移动式压力容器安全技术监察规程》。设计、制造液化气体运输车的单位应分别取得国家质量监督检验总局颁布的设计许可资质、制造许可资质。基本要求如下:
(1)罐体性能:罐体在设计压力下运输,要保证绝对安全可靠,做到不漏、不裂、不炸,并具有良好的密封性和足够的强度。罐体强度在设计时应考虑罐内介质饱和蒸气压力、液柱静压力、液体惯性力产生的等效压力,同时罐
体进行外压校核,防止在动载荷作用下使罐体变形失稳破坏。罐体支座与罐体连接部分应进行纵向、横向、垂向动载荷的局部应力分析;罐体与行走或底盘连接进行最大惯性载荷的校核计算。
(2)罐体材料:一般为压力容器专用钢板,如Q345R、Q370R;筒体由钢板卷焊,封头经拼板并冲压或旋压制造。
(3)罐体检测:罐体上的纵、环焊接接头采用100%X射线检测,封头上的对接接头除进行100%X射线检测检测外,还应进行磁粉或渗透检测;与罐体焊接的角接接头进行磁粉或渗透检测;罐体焊接完成后一般进行焊后消除应力
热处理,热处理完成后对罐体进行1.3倍设计压力的水压强度试验,罐体与底盘或行走、安全附件、管路等组装为单车或半挂车后按设计压力进行气密性试验,试验完毕后罐内充装0.05~0.1MPa的干氮气,并且罐内气体氧含量不超过3%。
(4)罐体结构尺寸(直径×长度):依据底盘承载能力,经过优化没计使其整备质量最轻。按GB/T 15089--2001,单车式液化气体运输车多属于N3类车辆(最大设计总质量>12t的载货车辆);半挂车多属于04类车辆(最大设计总质量>10t的挂车)。
(5)安全附件:TSG R 0005--2011要求罐车上必须装备安全阀、液位计、温度测量装置、紧急切断装置、导静电接地装置、灭火器等安全附件。