Запорная арматура

Содержание

Слайд 2

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА – это одна из важнейших составных частей трубопроводов и

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА – это одна
из важнейших составных частей
трубопроводов и

подобных систем.
Она необходима для того, чтобы
производить перекрытие или
регулирование потока
жидкостей или газа.

Главные виды запорной арматуры – задвижки, затворы, вентили и краны.

Слайд 3

Условно все материалы, используемые для изготовления запорной арматуры, можно разделить на

Условно все материалы, используемые для изготовления запорной арматуры, можно разделить на

четыре группы:

Корпусные материалы запорной
арматуры.

Уплотнительные материалы
запорной арматуры

Прокладочные материалы запорной
арматуры.

Смазочные материалы запорной
арматуры.

Слайд 4

Корпусные материалы запорной арматуры Их применяют при изготовлении корпуса. Такие материалы

Корпусные материалы запорной арматуры

Их применяют при изготовлении корпуса. Такие материалы должны

обладать отличными литейными свойствами, хорошей прочностью и коррозийной стойкостью, а также должны быть просты в обработке. Чаще всего, чтобы изготовить задвижки, применяется метод литья.
Слайд 5

Уплотнительные материалы запорной арматуры Они необходимы, чтобы создать необходимую герметизацию и

Уплотнительные материалы запорной арматуры

Они необходимы, чтобы создать необходимую герметизацию и плотность

в области седла и затвора. Требования, предъявляемые к этой части детали, зависят от вида арматуры. Но в основном уплотнители должны обладать упругостью, простотой в обработке, антифрикционными свойствами.
Слайд 6

Прокладочные материалы запорной арматуры Их применяют в местах прохода штока и

Прокладочные материалы запорной арматуры

Их применяют в местах прохода штока и шпинделя

через корпус для обеспечения достаточно герметизации. Основные свойства материала: термостойкость, гидрофобность, упругость, невысокая цена.
Слайд 7

Смазочные материалы запорной арматуры Необходимы, чтобы снижать коэффициент трения в подвижных

Смазочные материалы запорной арматуры

Необходимы, чтобы снижать коэффициент трения в подвижных узлах

арматуры. Иногда смазка необходима, чтобы защищать прокладку и уплотнительные материалы от повреждений при трении, которое сопутствует процессу монтажа арматуры. Наиболее качественной считается термостойкая смазка.
Слайд 8

Задвижки

Задвижки

Слайд 9

Задвижка - одно из устройств запорной арматуры. Запорный элемент совершает возвратно-поступательное

Задвижка - одно из устройств запорной арматуры. Запорный элемент совершает возвратно-поступательное движение

перпендикулярно движению жидкости.
Задвижки используются в основном в двух режимах: «открыто» и «закрыто».
При использовании задвижки в промежуточном положении происходит разрушение ее рабочей поверхности из-за вибрации,
вызванной высокочастотным
перемещением исполнительного
органа вдоль и поперек протекания жидкости при ее движении по трубопроводу.
Слайд 10

Задвижка ЗМС-65-14 К1 ХЛ (Бакинская)

Задвижка ЗМС-65-14 К1 ХЛ (Бакинская)

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

В задвижках данного типа уплотнительные поверхности седел параллельны. Затвор в параллельных

В задвижках данного типа
уплотнительные поверхности
седел параллельны.
Затвор в параллельных


задвижках обычно
называют «шибером»,
«ножом» или «диском».
Слайд 14

Данные задвижки обеспечивают достаточно хорошее уплотнение в затворе в закрытом положении,

Данные задвижки обеспечивают достаточно хорошее уплотнение в затворе в закрытом положении,

и их применяют, когда требуется надежная герметизация.
Слайд 15

Затвор имеет вид плоского «клина». В клиновых задвижках седла и уплотнительные

Затвор имеет вид плоского «клина».
В клиновых задвижках седла и уплотнительные

поверхности параллельны уплотнительным поверхностям затвора.
Они располагаются под углом к направлению перемещения затвора.
Слайд 16

Слайд 17

Используют, когда не нужно добиваться высокой герметичности. Жесткая конструкция затвора позволяет

Используют, когда не нужно добиваться высокой герметичности.
Жесткая конструкция затвора позволяет

использовать их для больших рабочих давлений.
Слайд 18

Задвижка данного типа имеет конструкцию, которая без индивидуальной технологической подгонки обеспечивает

Задвижка данного типа имеет конструкцию, которая без индивидуальной технологической подгонки обеспечивает

хорошее уплотнение прохода в закрытом положении.
Слайд 19

Ходовая гайка, соединенная со шпинделем, размещена на затворе и, соответственно, шпиндель


Ходовая гайка, соединенная со шпинделем, размещена на затворе и, соответственно, шпиндель

при вращении уходит в затвор.

Задвижки с выдвижным шпинделем

Ходовая гайка размещена в корпусе и, соответственно, шпиндель выступает вверх над ней при открывании.

Задвижки с невыдвижным шпинделем

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Применяются для низких давлений жидкости – до 0,4 МПа; Температура рабочей

Применяются для низких давлений жидкости – до 0,4 МПа;
Температура рабочей

среды – от -46 до 590°С.

Плоские задвижки

Слайд 23

Овальные задвижки Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные

Овальные задвижки

Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды,

нефть, воздух
Овальные задвижки применяют при средних давлениях до 1,6 МПа и температуре до 200°С.
Слайд 24

Круглые задвижки Круглые задвижки применяют при высоких давлениях.

Круглые задвижки

Круглые задвижки применяют при высоких давлениях.

Слайд 25

Небольшое гидравлическое сопротивление при полностью открытом проходе. Отсутствие поворотов потока рабочей

Небольшое гидравлическое сопротивление при полностью открытом проходе.
Отсутствие поворотов потока рабочей среды.
Возможность

применения для перекрытия потоков среды большой вязкости.
Сравнительно малая строительная длина.
Возможность подавать среды в разных направлениях.
Слайд 26

Нереальность применения в средах с кристаллизующимися включениями. Относительно небольшой доступный перепад

Нереальность применения в средах с кристаллизующимися включениями.
Относительно небольшой доступный перепад давлений

на затворе.
Низкая скорость срабатывания.
Вероятность возникновения гидравлического удара в конце хода.
Сложность ремонта износившихся уплотнительных поверхностей затвора.
Слайд 27

Затвор

Затвор

Слайд 28

Затвор - элемент трубопроводной запорной арматуры, где регулирующий (запорный) орган поворачивается

Затвор - элемент трубопроводной запорной арматуры, где регулирующий (запорный) орган поворачивается вокруг

оси, которая не является его собственной осью.
Наиболее распространенной разновидностью этого типа трубопроводной арматуры
является дисковый затвор,
у которого регулирующий
элемент сделан в виде диска.
Слайд 29

1 - корпус, 2 - уплотнительное кольцо, 3 - диск (запорный орган), 4 - рукоятка.

1 - корпус,
2 - уплотнительное кольцо,
3 - диск (запорный

орган),
4 - рукоятка.
Слайд 30

Управление затвором может быть при помощи рукоятки, через редуктор, посредством пневматического

Управление затвором может быть при помощи
рукоятки,
через редуктор,
посредством пневматического

или электрического привода
Материал и конструкция затвора должны быть таковы, чтобы он мог положенный срок работать не только на открытие-закрытие проходящей
через него жидкости, но и регулировать проходящий объем.
Для этого рукоятка затвора чаще всего выполняется с фиксатором, который позволяет стопорить рукоятку в различных угловых положениях.
Слайд 31

Удобство и простота их монтажа и замены уплотняющих элементов; Достаточная долговечность

Удобство и простота их монтажа и замены уплотняющих элементов;
Достаточная

долговечность
(до 100 тысяч открытий-закрытий);
Относительно низкая стоимость

Достоинства затворов:

Слайд 32

Вентили (клапаны)

Вентили (клапаны)

Слайд 33

Слайд 34

Вентиль запорный (клапан) — используется для полного перекрытия (открытия) потока рабочей

Вентиль запорный (клапан) —
используется для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды

путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа вдоль оси потока, перпендикулярно к плоскости седла.
Подвижным элементом
вентиля является шпиндель,
ввинчиваемый в резьбу
неподвижной ходовой гайки,
расположенной в крышке
или бугеле.
Слайд 35

Вентили запорные монтируются непосредственно за запорной арматурой (задвижкой, шаровым краном) сбросной

Вентили запорные монтируются непосредственно за запорной арматурой (задвижкой, шаровым краном) сбросной

свечи магистрального газопровода или байпаса.
Вентиль запорный применяется в качестве затвора на линиях технического контроля к дифференциальным манометрам на трубопроводах и в устьевом нефтепромысловом оборудовании.
Слайд 36

Вентиль запорный управляется вручную. Применение ходовой резьбы, обладающей свойствами самоторможения, позволяет

Вентиль запорный управляется вручную. Применение ходовой резьбы, обладающей свойствами самоторможения, позволяет

оставлять затвор в любом положении с уверенностью, что это положение сохранится и не будет самопроизвольно изменяться под действием давления среды.
Слайд 37

Не рекомендуется применять вентили запорные для целей дросселирования, они должны применяться

Не рекомендуется применять вентили запорные для целей дросселирования, они должны применяться

в установках, содержащих жидкости и газы, не действующие агрессивно против материалов, из которых изготовлены основные детали.
Слайд 38

Проходной вентиль устанавливается на прямолинейных участках трубопровода. Основной недостаток - достаточно

Проходной вентиль устанавливается на прямолинейных участках трубопровода. Основной недостаток - достаточно

высокое гидросопротивление и как следствие - наличие зоны застоя жидкости в районе установки такого вентиля.
Слайд 39

Прямоточный вентиль, используемый в тех местах трубопровода, где не допускается снижения

Прямоточный вентиль, используемый в тех местах трубопровода, где не допускается снижения

потока жидкости на выходе вентиля.

Прямоточный вентиль

Слайд 40

К наиболее распространенным типам вентилей относятся угловые (соединяет две взаимно перпендикулярные

К наиболее распространенным типам вентилей относятся угловые (соединяет две взаимно перпендикулярные

части трубопровода) и смесительные (смешивают два потока жидкости с целью, например, поддержания заданной температуры).

Угловой вентиль

Слайд 41

Возможность работы при высоких перепадах давлений на запорном органе и при

Возможность работы при высоких перепадах давлений на запорном органе и при

больших значениях рабочих давлений;
Простота конструкции, обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации;
Небольшой ход запорного органа, необходимый для полного перекрытия прохода.
Слайд 42

Высокое гидравлическое сопротивление; Невозможность применения на потоках сильно загрязнённых рабочих сред,

Высокое гидравлическое сопротивление;
Невозможность применения на потоках сильно загрязнённых рабочих

сред, а также на средах с высокой вязкостью;
Возможность подачи рабочей среды только в одном направлении, обусловленным конструкцией клапана.
Слайд 43

Краны

Краны

Слайд 44

Кран запорный - перекрывает поток жидкости, проходящей через него. т. е.

Кран запорный - перекрывает поток жидкости, проходящей через него.
т. е. у

него два рабочих положения - открыто и закрыто.
Может быть выполнен из различных материалов: сталь, латунь, пластик и др. Устройство у них у всех
одно и то же - корпус и
запорный элемент.
Запорный элемент может
быть выполнен в виде
цилиндра (цилиндрический кран)
или в виде шара (шаровой кран).
Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

1 - корпус, 2 - уплотнительные кольца, 3 - шар (запорный

1 - корпус,
2 - уплотнительные кольца,
3 - шар (запорный

орган),
4 - рукоятка для управления,
5 - шток.
Слайд 48

Запирающий элемент крана (пробка), позволяющий регулировать или перекрывать воду, может быть

Запирающий элемент крана (пробка), позволяющий регулировать или перекрывать воду, может быть

нескольких видов:
а) конусный;
б) шаровый;
в) цилиндрический.
Слайд 49

По производительности краны запорные могут быть: полнопроходным полупроходным. Полупроходной кран -

По производительности краны запорные
могут быть:
полнопроходным
полупроходным.
Полупроходной кран -

если
перекрываемое отверстие по
диаметру меньше
диаметра подсоединяемых
на вход и выход труб.
Полнопроходной - если
перекрываемое отверстие
по диаметру такое же, как диаметр
подсоединяемых труб.
Слайд 50

Плавно меняя угол поворота ручки, можно плавно менять проходящий поток. Однако

Плавно меняя угол поворота ручки, можно плавно менять проходящий поток.
Однако

этого делать не рекомендуется,
т. к. в зависимости от давления и состава жидкости кран запорный может повредиться, особо это касается острых кромок конструкции крана, которые могут сточиться. В результате, при полном перекрытии жидкость может на выходе крана продолжать сочиться.
Слайд 51

Достоинства крана: простота конструкции, малое гидравлическое сопротивление, небольшая высота (без учета

Достоинства крана:
простота конструкции,
малое гидравлическое сопротивление,
небольшая высота (без учета

размеров привода),
возможность безколодезной установки и установки в любом рабочем положении на трубопроводе,
простая форма проточной части корпуса,
отсутствие застойных зон, полнопроходность в шаровых кранах,
простое управление (поворот пробки на 90°),
малое время, затрачиваемое на поворот,
хорошая защита и возможность смазки уплотнительных поверхностей деталей рабочего органа,
применимость для вязких или загрязненных сред, суспензий, пульп и шламов,
возможность использования в качестве запорного или регулирующего устройства.
Слайд 52

Недостатки крана: для управления кранами с большим условным диаметром прохода требуются

Недостатки крана:
для управления кранами с большим условным диаметром прохода требуются

большие крутящие моменты,
необходимы тщательное обслуживание и смазка уплотнительных поверхностей конической пробки и корпуса во избежание "прикипания" пробки к корпусу,
усложнена притирка конической пробки и корпуса,
неравномерный по высоте износ конусных пробок, что в процессе их эксплуатации приводит к снижению герметичности запорного органа.
Слайд 53

На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при

На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при

открывании и закрывании арматуры.
На маховике должна быть бирка с номером согласно технологической схемы.
Ход шпинделя должен быть плавным, поэтому необходима своевременная смазка.
Не должно быть течи через сальниковое уплотнение, поэтому своевременно необходимо подтягивать и менять сальниковое уплотнение.
Задвижками пользоваться для перекрывания и открывания трубопроводов, регулировать ими только в крайнем случае.
Открываем задвижку полностью чуть не до упора, чтобы плашки не висели на потоке. Закрываем задвижку туго, но не перетягивать.
Слайд 54

7. При открытии тугих задвижек пользоваться специальными ключами – усилителями, а

7. При открытии тугих задвижек пользоваться
специальными ключами – усилителями, а

не
подручными средствами.
8. Следить за комплектностью крепежа и его затяжкой.
9. Арматура с условным проходом более 20 мм,
изготовленная из легированной или цветных
металлов, должна иметь паспорт с данными химсостава
и мехсвойств, режимом обработки и результатом
контроля качества. Такую арматуру без паспорта
разрешено применять после ревизии, испытания и
проверки марки материала.
10. Арматура должна соответствовать расчетному
давлению, условному проходу и марки материала. Об
этом на арматуре должна быть маркировка, знак
изготовителя, марка материала
Слайд 55

Предохранительная арматура К предохранительной арматуре относятся предохранительные и перепускные клапаны, мембранно-разрывные устройства.

Предохранительная арматура

К предохранительной арматуре относятся предохранительные и перепускные клапаны, мембранно-разрывные устройства.


Слайд 56

Предохранительный клапан - клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов

Предохранительный клапан - клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов

от превышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего давления.

Предохранительные клапаны

Слайд 57

Предохранительные клапаны Применение: для установки в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения.

Предохранительные клапаны

Применение: для установки в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Для защиты

системы от чрезмерного давления рабочей среды.
Максимальная температура до 120°С.
Слайд 58

Пружинный клапан Их настраивают на определенное давление изменением натяжения пружины.

Пружинный клапан

Их настраивают на определенное давление изменением натяжения пружины.

Слайд 59

Рычажный клапан При рабочем давлении среды клапан закрыт. Золотник (клапан) прижат

Рычажный клапан

При рабочем давлении среды клапан закрыт. Золотник (клапан) прижат к

седлу массой грузов, отрегулированной на давление настройки. При снижении давления в системе до величины закрытия масса грузов превысит усилие давления среды, действующей на площадь золотника, и клапан закроется. Принудительное открытие клапана осуществляется путем подъема груза вручную
Слайд 60

Является регулятором давления «до себя» прямого действия. Предназначен для защиты насосов

Является регулятором давления «до себя» прямого действия. Предназначен для защиты насосов

и ёмкостей под давлением от избыточного давления среды.

Перепускные клапаны

Слайд 61

Защита перепускного клапана Скорость потока среды в седле перепускного клапана в

Защита перепускного клапана 
Скорость потока среды в седле перепускного клапана в несколько

раз выше скорости потока в трубопроводе. По этой причине любые твёрдые частицы, перемещающиеся с потоком, могут повредить седло и плунжер клапана. Для защиты клапана перед ним должен быть установлен фильтр. При использовании перепускного клапана для пара и газов перед перепускным клапаном также необходимо предусмотреть сепаратор. 
Слайд 62

Предохранительные мембраны

Предохранительные мембраны

Слайд 63

В зависимости от характера разрушения мембраны могут быть разрывные, ломающиеся, отрывные,

В зависимости от характера разрушения мембраны могут быть разрывные, ломающиеся, отрывные,

срезные.
Они представляют собой тонкий диск, зажатый между фланцами.
При повышении давления сверх расчетного мембрана разрывается, выпуская избыток среды.
Их иногда устанавливают параллельно предохранительному клапану с таким расчетом, чтобы мембрана срабатывала после клапана, если давление продолжает расти.