Leave Your Message
သတင်းအမျိုးအစားများ
အထူးအသားပေးသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

Safety valve တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Safety valve ၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးကို လေ့လာခြင်း - Lecco valves

2022-09-03
Safety valve တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Safety valve ၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးကို လေ့လာခြင်း - Lecco valves Safety valves တပ်ဆင်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ရေနံဓာတုစက်ရုံ ဒီဇိုင်းတွင် ပါဝင်သည့် အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသော ဖိအားအဆင့်များ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ စက်ကိရိယာနှင့် ပိုက်လိုင်းများ တိုးလာခြင်းကြောင့် ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်များ အသုံးပြုမှု တိုးလာပါသည်။ လျော်စွာ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် မှန်ကန်သော၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အပြင်အဆင်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ 1. စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းပေါ်ရှိ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ကို အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ဒေါင်လိုက်နှင့် အနီးကပ် တပ်ဆင်သင့်သည်။ သို့သော်၊ အရည်ပိုက်လိုင်း၊ အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ကွန်တိန်နာ၏ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အဆို့ရှင်ကိုပိတ်သောအခါ၊ အပူချဲ့ခြင်းကြောင့် ဖိအားမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး၊ အလျားလိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ 2၊ ပြုပြင်ရန်နှင့် ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသောနေရာတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ကို တပ်ဆင်သင့်ပြီး ၎င်းပတ်ပတ်လည်တွင် လုံလောက်သော အလုပ်နေရာရှိသင့်သည်။ ဒေါင်လိုက်ကွန်တိန်နာဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၊ အောက်ဖော်ပြပါ DN80 ကဲ့သို့သော၊ ပလပ်ဖောင်း၏အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ DN100 ကို ပလပ်ဖောင်းအနီး ပလပ်ဖောင်း အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အဆို့ရှင်ကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ပြုပြင်ရန် ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် အရည်များစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရှည်လျားသော အလျားလိုက်ပိုက်များ၏ အသေအဆုံးတွင် မတပ်ဆင်သင့်ပါ။ 3. ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် ဖိအားအတော်လေးတည်ငြိမ်ပြီး အတက်အကျ အရင်းအမြစ်မှ တိကျသောအကွာအဝေးရှိသည့် နေရာတွင် ထားရှိသင့်သည်။ 4၊ လေထုထဲသို့ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် ယေဘုယျအန္တရာယ်မရှိသောကြားခံကိရိယာ (ဥပမာ-လေကဲ့သို့) ထုတ်လွှတ်သည့်ပိုက်ပါးစပ်သည် လည်ပတ်ပလပ်ဖောင်း၏ 715m အချင်းဝက်၏အလယ်ဗဟိုကဲ့သို့ discharge port ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိပ်သင့်စေသော၊ မီးလောင်လွယ်သော သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်သောမီဒီယာအတွက်၊ အထွက်ပေါက်သည် လည်ပတ်ပလပ်ဖောင်း၊ စက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် 15m အချင်းဝက်အတွင်း မြေပြင်ထက် 3m ပိုမြင့်သင့်သည်။ 5၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ထွက်ပေါက်သည် ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးပိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှ 45 Angle အထိ ပိုက်ထဲသို့ ကွန်ဒွန်ဆိတ်ကို ကိုင်းပိုက်ထဲသို့ မလောင်းစေရန်နှင့် ဘေးကင်းရေး၏ နောက်ကျောဖိအားကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အဆို့ရှင်။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အဆက်မပြတ်ဖိအားသည် 710MPa ထက်များသောအခါတွင် ထည့်သွင်း 45 ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ 6. စိုစွတ်သောဓာတ်ငွေ့ဖိအားသက်သာသည့်စနစ်၏ discharge pipe တွင်အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်အရည်မပါဝင်သင့်ပါ၊ နှင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏တပ်ဆင်မှုအမြင့်သည်ဖိအားသက်သာသည့်စနစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသင့်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်၏ ထွက်ပေါက်သည် ဖိအားသက်သာသည့် ပင်မလိုင်းထက် နိမ့်နေပါက သို့မဟုတ် ပင်မလိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အထွက်ပိုက်ကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါက အရည်သိုလှောင်ကန်နှင့် အဆင့်တိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် လက်စွဲအရည်ထုတ်လွှတ်မှုအဆို့ရှင်ကို နိမ့်၍ လွယ်ကူစွာ သတ်မှတ်သင့်သည်။ အိတ်ပုံသဏ္ဌာန် ပိုက်အပိုင်းတွင် အရည်များစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အလုံပိတ်စနစ်သို့ ပုံမှန် စွန့်ပစ်ပါ။ ထို့အပြင် အေးသောနေရာများတွင် အိတ်ပိုက်အပိုင်းသည် အေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေနွေးငွေ့အပူရှိရန် လိုအပ်သည်။ ရေနွေးငွေ့ခြေရာခံပြွန်သည် အရည်များစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အိတ်ပြွန်အတွင်းရှိ ကွန်ဒင်းဆိတ်ကိုလည်း အငွေ့ပြန်စေနိုင်သည်။ အပူခြေရာခံပြွန်ကိုအသုံးပြုလျှင်ပင်၊ manual drain valve သည် လိုအပ်နေသေးသည်။ 7၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ထွက်ပေါက်ပိုက်ဒီဇိုင်းသည်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏အဆက်မပြတ်ဖိအား၏အချို့သောတန်ဖိုးထက်မကျော်လွန်သည့်နောက်ဖိအားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ စပရိန်အမျိုးအစားဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အတွက်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် နောက်ကျောဖိအားအမျိုးအစားသည် အဆို့ရှင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား၏ 10% ထက်မပိုစေရ၊ ဖိုအမျိုးအစား (ဟန်ချက်ညီသောအမျိုးအစား) နောက်ဘက်ဖိအားသည် လေသူရဲအတွက် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ဖိအား 30% ထက်မပိုသင့်ပါ။ အမျိုးအစားဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၊ နောက်ကျောဖိအားသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်၏အဆက်မပြတ်ဖိအား၏ 60% ထက်မပိုပါ။ တိကျသောတန်ဖိုးသည် ထုတ်လုပ်သူ၏နမူနာကို ကိုးကားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွက်ချက်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ 8၊ ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်မှ ထွက်ပေါက်မှ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ရေနွေးငွေ့များကို လေထုထဲသို့ စွန့်ထုတ်ခြင်းကြောင့်၊ ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်၏ တုံ့ပြန်မှုစွမ်းအားဟု ခေါ်သည့် ထွက်ပေါက်ပိုက်၏ ဗဟိုမျဉ်းပေါ်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်စွမ်းအားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်၏ ထွက်ပေါက်လိုင်း၏ ဒီဇိုင်းတွင် ဤအင်အား၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာ- ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင် ထွက်ပေါက်ပိုက်ကို ပုံသေပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။ relief valve ၏ inlet pipe အပိုင်းသည် ရှည်သောအခါ၊ pressure vessel wall ကို ခိုင်ခံ့စေသင့်သည်။ အန္တရာယ်ကင်းရေးအဆို့ရှင် လည်ပတ်မှုသတိထားချက်များ 1. အသုံးပြုသည့်ဌာနမှ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အတွက် အောက်ပါဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာတင်ပြသင့်သည်- 1. လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ညွှန်းကိန်းများ (အလုပ်ဖိအား၊ အလုပ်အပူချိန် သို့မဟုတ် နိမ့်သောအလုပ်အပူချိန်၊ ဆက်တင်များအပါအဝင်၊ ဖိအား); 2. ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများ (ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အတွက် wrench နှင့်အတူ); 3. ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏လည်ပတ်မှုတွင် စစ်ဆေးသင့်သည့်အရာများ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မူမမှန်သည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများအပြင် အရေးပေါ်စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ။ 2. ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏လည်ပတ်မှုအတွင်းပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်သင့်သည်။ စစ်ဆေးရေးကာလကို သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေအရ သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီက ပုံဖော်ထားပြီး ကြာမြင့်ချိန်သည် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ထက် မပိုသင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးသင့်သည်- 1. တံဆိပ်ပြား ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ၊ 2. Safety valve seal သည် နဂိုအတိုင်းဖြစ်သည် ။ 3. ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်နှင့်အသုံးပြုထားသောဖြတ်တောက်ထားသောအဆို့ရှင်သည် အပြည့်အဝပွင့်နေပြီး တံဆိပ်သည် နဂိုအတိုင်းရှိမရှိ၊ 4. လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ခြွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ 5. လည်ပတ်မှုတွင် ဆက်တင်ဖိအားကို ကျော်လွန်သောအခါ လိုက်လျောညီထွေစွာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ ၃၊ အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အောက်ပါပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ အော်ပရေတာသည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အချိန်မီ သတင်းပို့သင့်သည်- ၁။ 2. ဆင်းပြီးနောက် ထိုင်ခုံသို့ မပြန်ပါနှင့်။ 3. ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်; 4. ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင် မဖြတ်မီ အဆို့ရှင်နှင့် ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင် တံဆိပ် ပြုတ်ကျခြင်း။ လေးခု၊ လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖိအားအိုး၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် ဖြတ်တောက်ထားသောအဆို့ရှင်အား အပြည့်အဝဖွင့်ထားသည့်အနေအထားတွင်ရှိသင့်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ထားရမည်။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အား သေစေခြင်း၊ ဖြတ်ထားသောအဆို့ရှင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းအား တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင် လည်ပတ်မှုတွင် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမဆို ကြီးကြပ်သူမှ အတည်ပြုရပါမည်။ ၅၊ ဖိအားအလုပ်ပါရှိသော ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြားအလုပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး အသုံးပြုသူယူနစ်သည် ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အကာအကွယ်အစီအမံများကို ချမှတ်သင့်ပြီး သဘောတူညီချက်၏တာဝန်ခံနည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်သည် တံခါး၏အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုတွင် ဆိုက်ကိုကြီးကြပ်ရန် လူများစေလွှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခြောက်၊ အော်ပရေတာသည် ခဲတံကိုဖွင့်ပြီး ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင် ဆက်တင်ဝက်အူကို ချိန်ညှိရန် တားမြစ်ထားသည်။ 7. Spare safety valve ကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ Safety Valve ၏ အရေးကြီးသော Pressure Ratio ကို လေ့လာခြင်း - Safety Valve ၏ အရေးကြီးသော Pressure Ratio ကို လေ့လာခြင်း - Lyco Valve Abstract- ဘေးကင်းရေး valve ၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးကို တွက်ချက်ရန်အတွက် ပုံသေနည်းတစ်ခုကို တင်ပြထားပါသည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် SAFETY VALVE ၏ အရေးပါသောဖိအားအချိုးအစားသည် နော်ဇယ်နှင့် DISC စီးဆင်းမှုခံနိုင်ရည်ရှိကိန်း၏ ပြင်းထန်သောဖိအားအချိုးကြောင့် အဓိကအားဖြင့်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသသည်၊ နှင့် disc flow resistance coefficient သည် ကြီးလွန်းသောကြောင့်၊ safety valve သည် ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စီးဆင်းမှုအခြေအနေ။ Gb50-89 "Steel Pressure Vessel" သည် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ စီးဆင်းမှုအခြေအနေ ကွဲပြားသည်နှင့်အညီ၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေ သို့မဟုတ် subcritical စီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုပုံသေနည်းနှစ်မျိုးကို ရှေ့တန်းတင်ကာ၊ ထို့ကြောင့်၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ၏ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှု၏ အခြေခံအချက်။ လောလောဆယ်တွင် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးတန်ဖိုးအပေါ် အမြင်နှစ်မျိုးရှိပါသည်- ① ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးသည် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သတ်မှတ်ချက်များရှိ နော်ဇယ်၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးနှင့် တူညီသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၊ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် 0.528 [1,2] ဖြစ်သည်။ ② ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးပါသောဖိအားအချိုးသည် နော်ဇယ်၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးထက်နည်းသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သုတေသီအများအပြားက ယုံကြည်ကြပြီး ၎င်း၏တန်ဖိုးမှာ 0.2 ~ 0.3 [3] ယခုအချိန်အထိ ပြင်းထန်တိကျသော သီအိုရီတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ဖိအားအချိုးကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းသော စီးဆင်းမှုအခြေအနေကို မှန်ကန်စွာ အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာတွင် ဖြေရှင်းရမည့် အရေးတကြီး ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး စာပေတွင် ယခုအချိန်အထိ အစီရင်ခံခြင်းမရှိသေးပေ။ သီအိုရီပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် စမ်းသပ်လေ့လာမှုမှတစ်ဆင့် စာရေးသူသည် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ စီးဆင်းမှုအခြေအနေကို ဆွေးနွေးပြီး ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးပါသောဖိအားအချိုး၏ သီအိုရီတွက်ချက်ပုံသေနည်းကို တင်ပြပါသည်။ 1 Safety valve အရေးပါသော ဖိအားအချိုး အရေးပါသော ဖိအားအချိုး RCR သည် လေ၀င်လေထွက်အလျင်သည် သေးငယ်သော စီးဆင်းမှုအပိုင်းရှိ အသံ၏ ဒေသအမြန်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိသောအခါ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက် ဖိအားအချိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။ Nozzle ၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုးကို သီအိုရီရှိ ဖော်မြူလာဖြင့် တွက်ချက်နိုင်သည်။ nozzle inlet ဖိအားအချိုးသည် nozzle ၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးထက် နိမ့်နေသောအခါတွင်၊ outlet inlet pressure ratio ၏နှောင့်ယှက်မှုသည် outlet section ရှိ sonic flow ကြောင့် sonic plane ထက်မကျော်လွန်နိုင်သောကြောင့် နှောင့်ယှက်မှုသည် flow ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ nozzle ထဲမှာ။ ထွက်ပေါက်အပိုင်းရှိ လေ၀င်လေထွက်ဖိအားသည် P2/P1 = Cr တွင် မပြောင်းလဲဘဲ၊ ထွက်ပေါက်အပိုင်းရှိ လေစီးဆင်းမှုသည် sonic စီးဆင်းဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဆွေမျိုးရွေ့ပြောင်းမှုသည် မပြောင်းလဲသေးပါ၊ အမည်ရ W/Wmax=1 ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ နော်ဇယ်သည် အရေးပါသော သို့မဟုတ် လွန်ကဲသော စီးဆင်းမှုအခြေအနေတွင် ရှိနေသည် [4]။ နော်ဇယ်အပြင် အခြားသော အဆောက်အဦများ၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုးကို မကြာခဏ စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပြီး စမ်းသပ်မှုမှ ဆုံးဖြတ်သော အရေးပါသော ဖိအားအချိုးကို ထူးခြားချက်အတွက် ဒုတိယအရေးပါသော ဖိအားအချိုးဟု ခေါ်သည်။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းဖြတ်ပိုင်းဧရိယာတွင်စီးဆင်းမှုအလျင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးကိုဟုတ်မဟုတ်နှင့်အညီတိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းပိတ်ဧရိယာသည် အသံ၏အရှိန်သို့ရောက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန်နည်းလမ်းမှာ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ displacement coefficient ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိအားအချိုးအစား [3] ဖြင့် displacement coefficient မပြောင်းလဲသရွေ့ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ တိုင်းတာထားသောရလဒ်များအရ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ရွှေ့ပြောင်းမှုသည် ဖိအားအချိုးပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ အမြဲပြောင်းလဲနေကြောင်းပြသသော်လည်း ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ဖိအားအချိုးသည် 0.2 ~ 0.3 ထက်နိမ့်သောအခါ၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ရွှေ့ပြောင်းမှုသည် ဖိအားအချိုးအစားနှင့် ကွဲပြားသည်။ သေးငယ်သည်၊ ဤသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုသည် တိုင်းတာမှုအမှားကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု လူအများက ထင်မြင်ကြပြီး၊ အပြည့်အ၀ဖွင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးသည် 0.2 ~ 0.3 ခန့်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း၏ သီအိုရီအခြေခံအချက်မှာ relief valve ၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာ ဖိအားအချိုးနှောင့်ယှက်မှုသည် အရေးကြီးပြီး supercritical flow အခြေအနေတွင် sonic plane ထက်မကျော်လွန်နိုင်သောကြောင့်၊ nozzle ၏နှိုင်းရထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းမပြောင်းလဲဘဲ၊ အရေးပါသော သို့မဟုတ် supercritical စီးဆင်းမှုအခြေအနေ၊ nozzle outlet အပိုင်းရှိစီးဆင်းမှုသည် sonic flow ဖြစ်ပြီး ဆက်စပ် displacement ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် safety valve ၏ inlet pressure P1 တိုးလာသည်နှင့်အမျှ disc resistance pressure drop P တိုးလာပြီး outlet pressure P2 ၏ valve ထဲမှာ nozzle တွေလည်း တိုးလာပါတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် P2 နှင့် P1 သည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးလာနိုင်ပြီး valve r= P2/P1 အတွင်းရှိ ဖိအားအချိုးသည် ပုံသေတန်ဖိုးသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ nozzle displacement ၏ တွက်ချက်ပုံသေနည်းမှ တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ nozzle displacement သည် ပုံသေတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာကာ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုသည် ဖိအားအချိုးဖြင့် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲပါ။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ သေးငယ်သော စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းရှိ စီးဆင်းမှုအလျင်သည် အသံ၏ ဒေသန္တရအမြန်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ ဤအချိန်တွင် ဖိအားအချိုးသည် အပြည့်အဝအဖွင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးမဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်၊ disc ၏အဖွင့်အမြင့်သည် သေးငယ်သောအခါ၊ ဖိအားအချိုး 0.67 သို့ရောက်သည့်တိုင် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ displacement coefficient သည် ဖိအားအချိုးနှင့် မပြောင်းလဲပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤဖိအားအချိုးကို ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးအဖြစ် မယူဆနိုင်ပါ၊ သီအိုရီအရပြောရလျှင် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးသည် nozzle ၏အရေးပါသောဖိအားအချိုးထက် မကြီးနိုင်ပါ။ ပုံ 1 ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားနှင့် ပုံ 1 b ဖြင့် သီအိုရီဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုပုံစံတွင် ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်နှင့် ၎င်း၏စံပြညီမျှသော နော်ဇယ်သည် မိရိုးဖလာ displacement တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် စံပြညီမျှသော စံပြညီမျှသော နော်ဇယ်ကို ကွာခြားချက်တွင် ထင်ဟပ်နေပါသည်။ နော်ဇယ်ပုံစံ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် disc resistance ဖိအားကျဆင်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူရှုပြီး relief valve နှင့် nozzle တို့ကို အလွယ်တကူ ရှုပ်ထွေးစေမည့်၊ ၎င်းသည် NOZZLE ၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုးအစားသည် NOZZLE ၏ 0.528၊ 0.528၊ တကယ်တော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်နဲ့ နော်ဇယ်ဟာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွဲပြားပါတယ်။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်နှင့် ၎င်း၏စံပြညီမျှသော နော်ဇယ်ကြား အဓိကကွာခြားချက်ကို disc resistance pressure drop တွင်ထင်ဟပ်ပြီး သမားရိုးကျတွက်ချက်မှုပုံစံသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသော disc resistance pressure drop P ၏အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပေ။ static parameters များဖြင့်ဖော်ပြသော nozzle ၏သီအိုရီအလျင်မှာ [5] : 3) K သည် adiabatic index; A1A2 သည် flow channel အပိုင်း၏ valve nozzle inlet နှင့် outlet မဟုတ်ပါ။ R0 ဓာတ်ငွေ့အဆက်မပြတ်; T1 သည် inlet temperature ဖြစ်သည်။ R သည် valve အတွင်းရှိ nozzle ၏ inlet တွင် pressure ratio ဖြစ်ပြီး r = 2/ P1 ဖြစ်သည်။ ယခု Equation (1) ၏ နှစ်ဖက်လုံးကို P1 ဖြင့် ခွဲပြီး အစားထိုး ညီမျှခြင်း (2) နှင့် (3) ကို ရိုးရှင်းသော ဖော်မြူလာအဖြစ် ပိုင်းခြားကာ ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်၏ ဖိအားအချိုးနှင့် valve အတွင်းရှိ nozzle ၏ ဖိအားအချိုးတို့ကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ဖော်မြူလာ (၄) တွင် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင် B၊ RBB /1 ၏ ဖိအားအချိုးသည် အပြည့်အဝဖွင့်ထားသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအပိုင်းသည် နော်ဇယ်လည်ချောင်းတွင် ရှိနေသောကြောင့်၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေ * သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ nozzle လည်ချောင်း။ ညီမျှခြင်း (7) အရ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုး RBCR သည် နော်ဇယ်၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုး RCR နှင့် disc flow resistance coefficient F ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ထိခိုက်ပါသည်။ DISC flow resistance coefficient F တိုးလာသောအခါ၊ THE အရေးပါသော ဖိအားအချိုး၏ နော်ဇယ်၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးသည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ disc flow resistance coefficient တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးပါသော ဖိအားအချိုးသည် လျော့နည်းသွားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ flow resistance coefficient သည် အချို့သော အရေးကြီးသော တန်ဖိုးတစ်ခုသို့ တိုးလာသောအခါ၊ safety valve ၏ အရေးကြီးသော ဖိအားအချိုးသည် သုညသို့ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ DISC ခံနိုင်ရည်ရှိမှု COEFFICIENT သည် ဤအရေးကြီးသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ပါက valve သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် DISC ၏စီးဆင်းမှုအားခုခံအားကိန်းဂဏန်းသည်အလွန်ကြီးမားပြီးဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် subcritical စီးဆင်းမှုအခြေအနေတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်တွင် အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေရှိပါက၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးသည် သုညထက်မနည်းသင့်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ RBCR ≥0 ဖြစ်သောအခါ၊ disc flow resistance coefficient သည် F ≥2/ K နှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ လေအတွက်၊ k=1.4 နှင့် F ≤1.43။ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေတွင်ရှိနေပါက၊ ၎င်း၏ disc စီးဆင်းမှုခံနိုင်ရည်အားဖော်ကိန်း F သည် 1.43 ထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါ။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေ သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေတွင်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စာရေးသူသည် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင် နှစ်မျိုးဖြစ်သော A42Y-1.6CN40 နှင့် A42Y-1.6CN50 ၏ disc flow resistance coefficient တွင် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သဖန်းသီး။ 2 သည် disc flow resistance coefficient နှင့် safety valve ၏ ဖိအားအချိုးကြားရှိ test relation curve ကိုပြသပြီး H သည် full အဖွင့်အမြင့်ဖြစ်ပြီး Y သည် test အဖွင့်အမြင့်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် အပြည့်အဝအဖွင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ disc flow resistance coefficient သည် 1.43 ထက်ပိုကြောင်းပြသသည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ ဝင်ပေါက်ဖိအားသည် ကြီးမားသော်လည်း valve disc resistance pressure drop ကြီးလွန်းသောကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ မရောက်နိုင်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် လုံခြုံရေးအဆို့ရှင်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် subcritical flow တွင် ရှိနေပါသည်။ ပြည်နယ်။ ဤယူဆချက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်သေပြရန်အတွက် စာရေးသူသည် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်နှစ်ခု၏ ဖိအားအချိုးနှင့် အဆို့ရှင်အတွင်းရှိ နော်ဇယ်၏ ဖိအားအချိုးနှင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏ ဖိအားအချိုးနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ valve အတွင်းရှိ nozzle စစ်ဆေးမှုရလဒ်များက relief valve ၏ inlet pressure သည် 0.6Pa gauge pressure သို့ရောက်ရှိသောအခါ) valves နှစ်ခုအတွင်းရှိ nozzle ၏ဖိအားအချိုးသည် 0.7 ထက်ပိုပါသည်။ valve အတွင်းရှိ nozzle သည် subcritical flow အခြေအနေတွင် ရှိနေသင့်သည် ။ အပြည့်အဝအဖွင့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအပိုင်းသည် နော်ဇယ်လည်ချောင်းတွင်ရှိပြီး ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်၏အရေးပါသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေကို နော်ဇယ်လည်ချောင်းတွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်အတွင်းမှ နော်ဇယ်သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်သည် အရေးကြီးသောစီးဆင်းမှုအခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။