5.1. Материалы
Материалы, используемые для производства рамповых и баллонных редукторов и редукторов с расходомерами, должны отвечать требованиям ГОСТ 29090-91, для кислородных - ГОСТ 12.2.052-81.
5.2.1. Кислородные редукторы
При конструировании и изготовлении кислородных редукторов должен быть учтен риск внутреннего возгорания при адиабатическом сжатии. При испытании на возгорание согласно 9.7.4 редукторы для кислорода не должны загораться или иметь следы горения.
Все составные части и вспомогательные детали должны быть тщательно очищены и обезжирены перед сборкой.
5.2.2. Ацетиленовые редукторы
Ацетиленовые редукторы должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы стабилизированное рабочее давление в баллонных редукторах не превышало 1,5 бар для всех уровней давления на входе, а рамповые - могли выдержать любой распад ацетилена. Испытания можно проводить, руководствуясь Приложением В, или прибегнуть к другим аналогичным испытаниям.
5.2.3. Соединения
5.2.3.1. Соединение на входе баллонных редукторов
Баллонные редукторы и редукторы с расходомерами должны быть изготовлены так, чтобы их входной штуцер был совместим со штуцером расходного вентиля газового баллона и отвечал требованиям работы с используемым газом. Входное давление
5.2.3.2. Соединение на выходе баллонных редукторов
Соединения резьбовых отводов баллонных редукторов должны соответствовать национальному стандарту или нормативным требованиям страны применения и отвечать следующим требованиям:
- применение левой резьбы для горючих газов и правой - для кислорода или сжатого воздуха;
- рекомендуемая направленность отводного штуцера - вниз и в сторону от газового баллона;
- недопустимость использования изогнутых концов под шланг.
5.2.3.3. Входные и выходные соединения рамповых редукторов
Выбор входных и выходных соединений рамповых редукторов определяется производителем.
5.2.4. Фильтр
Пылевой фильтр с эффективным поперечным сопряжением с каналом нагнетания должен встраиваться в редуктор или непосредственно устанавливаться на него перед редуцирующим клапаном. Необходимо предусмотреть невозможность демонтажа фильтра без применения инструментов. Фильтр должен удерживать частицы размером не меньше 0,1 мм.
5.2.5. Запорный клапан
Редукторы могут быть оборудованы на выходе запорным клапаном. В этом случае его шток должен находиться внутри корпуса.
5.2.6. Устройство регулирования давления
Данное устройство должно быть сконструировано так, чтобы редуцирующий клапан не мог находиться в открытом положении, например в результате полного сжатия пружины (до ее минимальной длины).
Если предотвращение полного сжатия пружины зависит от размера задаточного винта, то он не должен быть демонтируемым.
Применение устройства регулировки не должно допускать достижения давления, активизирующего предохранительный клапан.
5.2.7. Клапан регулирования расхода
Баллонный редуктор с расходомером может быть оборудован клапаном регулирования расхода. Регулирующая ручка и шток должны находиться внутри корпуса, чтобы исключить их демонтаж без применения инструментов.
5.2.8. Предохранительный клапан
5.2.8.1. Общие сведения
Все редукторы, за исключением предназначенных для ацетилена или СПГ, должны быть снабжены предохранительными клапанами для снижения избыточного рабочего давления в случае сбоя в работе редуцирующего узла.
5.2.8.2. Расположение
Предохранительный клапан на рамповых редукторах устанавливают после редуцирующего.
Такой клапан может быть помещен на редуктор или прилагаться как отдельное устройство для установки на выходе из него.
Предохранительный клапан должен выпускать газ в отводную трубку, диаметр которой больше диаметра его седла.
5.2.8.3. Функционирование
Предохранительный клапан на рамповых редукторах должен быть непроницаем при давлении выше максимального, достигаемого при скорости потока, заданной для исходного давления
Если давление отводимого газа составляет
.Если предохранительный клапан задействован и давление падает, он закроется, когда давление на выходе снова будет равно значению
5.2.9. Манометры давления
Для измерения давления в редукторах используются манометры по ГОСТ 2405-88.
5.2.10.1. Общие сведения
Все типы редукторов, в том числе с расходомерами, должны быть газонепроницаемыми по отношению к атмосфере.
5.2.10.2. Внешняя герметичность (утечка)
Рамповые, баллонные редукторы и редукторы с расходомерами должны быть газонепроницаемыми по отношению к внешней среде при всех обычных давлениях, предусмотренных для соответствующих газов. Скорость утечки по ГОСТ Р 50379 не должна превышать 0,17 мл/мин (10 см3/ч).
5.2.10.3. Внутренняя герметичность (утечка) баллонных редукторов
Баллонные редукторы и редукторы с расходомерами должны обеспечивать внутреннюю газонепроницаемость (между камерами высокого и низкого давлений) при всех обычных давлениях, предусмотренных для соответствующих газов. Максимальная утечка не должна превышать 0,2 мл/мин (12 см3/ч).
5.2.10.4. Внутренняя герметичность (утечка) рамповых редукторов
Максимально допустимая внутренняя утечка
![]() Рисунок 1. Уровни допустимой внутренней утечки
Для
, ![]() и
для
, .Между двумя указанными парами значений допустимая утечка должна отвечать следующей формуле:
,где
5.2.11. Механическая прочность
Рамповые, баллонные редукторы и редукторы с расходомерами должны быть сконструированы так, чтобы воздействие уровней давления, представленных в таблице 2, в камерах высокого и низкого давлений не вызывало устойчивой деформации и они могли выдерживать испытание, приведенное в 9.7.2.1.
Таблица 2
Редукторы должны быть сконструированы так, чтобы при прямом сообщении камеры низкого давления или промежуточной камеры в двухкамерных редукторах, например с полным газовым баллоном, при открытом редуцирующем клапане и установленном на выводной штуцер запорном клапане или заглушке газ безопасно удерживался или отводился.
Все типы редукторов и редукторы с расходомерами должны выдерживать испытание, приведенное в 9.7.2.2.
6.1.1. Номинальное входное давление
Номинальное входное давление для баллонных редукторов (см. таблицу 3) должно быть указано производителем.
Примечание.
6.1.2. Номинальное рабочее давление
Номинальное рабочее давление
6.1.3. Рабочее давление для ацетиленовых редукторов класса 2 без расходомеров
Для ацетиленовых редукторов класса 2 рабочие давления
Производительность устанавливается по приведенной к нормальным условиям пропускной способности
. (1)Для ацетиленовых редукторов класса 2 приведенная к нормальным условиям пропускная способность
6.2.2. Максимальная пропускная способность
Максимальная пропускная способность
Для ацетиленовых редукторов класса 2 максимальная пропускная способность
![]() X - расход; Y - рабочее давление
Максимальная пропускная способность
Производительность измеряется по указанным производителем приведенной к нормальным условиям пропускной способности
Рекомендуемые значения даны в таблице 3, но производителем могут быть представлены другие значения.
Таблица 3
Уровень герметичности предохранительного клапана должен соответствовать требованиям 5.2.10 вплоть до максимального уровня давления
Минимальная пропускная способность предохранительного клапана
или С уменьшением давления предохранительный клапан должен закрываться при давлении больше
Предохранительный клапан должен быть установлен так, чтобы обеспечивать безопасный отвод газа и выдерживать испытание, описанное в 9.7.5.
6.4.2. Предохранительный клапан для ацетилена
Уровень герметичности предохранительного клапана должен соответствовать требованиям 5.2.10 вплоть до максимального уровня давления 1,5 бар.
Редукторы должны быть пригодны для нормального функционирования в температурном диапазоне от -20 до +60 °C. По предложению заказчика этот диапазон может быть расширен или сужен.
Данный коэффициент выражается формулой
. (2)где
Для приведенной к нормальным условиям пропускной способности
Данный коэффициент, выраженный формулой
, (3)должен находиться в пределах: -0,3 < i < +0,3,
где
![]() X - давление на входе; Y - рабочее давление
Для ацетиленовых редукторов класса 2
, как указано в 9.5.5.3.6.6.2.1. Классификация по точности
Погрешность показателей расхода газа должна оставаться в пределах, установленных согласно данным классификации, приведенным в таблице 4 (или +/- 1 л/мин - по большему из значений).
Таблица 4
Для индикаторного расхода между
Редукторы с расходомерами должны выдерживать испытание, приведенное в 9.6.1.
Пример 1 - Для редуктора с расходомером класса 10 и
допустимый истинный расход при - при Q = 12 л/мин (30% от
- при Q = 26 л/мин (65% от
Пример 2 - Для редуктора с расходомером класса 10, пропускными отверстиями постоянного сечения и индикаторными расходами 10, 20, 30 и 40 л/мин допустимый истинный расход составляет 10,00 +/- 1, 20,00 +/- 2, 30,00 +/- 3 и 40,00 +/- 4 л/мин.
6.6.2.2. Стабильность расхода
Для исходного значения
Для редукторов с расходомерами, имеющими несколько калиброванных пропускных отверстий, требование к стабильности должно выполнять отверстие, обеспечивающее наибольший расход.
Редукторы с расходомерами должны выдерживать испытание, приведенное в 9.6.2.
На корпусе или крышке редуктора (или на несъемной табличке, закрепленной на нем) должна быть указана следующая информация в виде четких и устойчивых надписей:
- торговая марка производителя и/или дистрибьютора;
-
- газ, для которого предназначен редуктор: если полное название вписать невозможно, используют кодовые обозначения, указанные в таблице 5.
Таблица 5
Кодовые обозначения газов, применяемые
для маркировки редукторов
Производитель, поставщик или дистрибьютор прилагает к каждому типу редукторов, в том числе с расходомером, руководство по эксплуатации, охватывающее как минимум:
а) сферу применения;
б) диапазон удельного веса газов или газовых смесей редуктора с расходомером.
Пример - Редуктор с расходомером, который может быть использован в диапазоне от смеси аргона и углекислого газа (удельный вес 1,69) до смеси аргона и водорода (удельный вес 1,57);
в) описание типа редукторов (в том числе с расходомером) и расшифровку маркировки;
г) правильность и безопасность установки;
д) пусковые испытания перед эксплуатацией, необходимые для подтверждения правильности и безопасности установки;
е) эксплуатацию и техническое обслуживание (предназначенные для оператора);
ж) риски и меры безопасности при использовании кислорода.
Определение соответствия редукторов того или иного типа данному стандарту состоит из:
- испытаний;
- проверки документации.
Испытание на кислородное возгорание (см. 9.7.4) проводится после испытаний производительности и рабочих характеристик (см. 6.6.1 и 6.6.2) и перед испытанием на устойчивость к внутреннему давлению (см. 9.7.2.1).
Примечание. Испытания являются типовыми, действительны исключительно для проверки соответствия редукторов данному стандарту и не предназначены для производственных испытаний редукторов всех типов.
Для проведения испытаний необходимы:
- пять образцов баллонных кислородных редукторов с расходомером и без него;
- три образца баллонных редукторов для других газов с расходомером и без него;
- один образец редукторов коллекторных систем;
- один комплект чертежей общего вида с перечнями материалов;
- два комплекта рабочих чертежей;
- при необходимости декларация производителя о характеристиках материалов и их пригодности для данных целей.
Испытания проводятся для всех типов редукторов (в том числе с расходомерами), соответствующих чертежам.
9.3.1. Общие характеристики испытательной установки
Все шланги испытательной установки, а также клапан, контролирующий расход, должны иметь пропускную способность, превышающую аналогичную характеристику испытуемого редуктора.
9.3.2. Испытательный газ
Испытания проводят воздухом или азотом, свободным от масел и жиров.
Испытание на возгорание в соответствии с 9.7.4 выполняют кислородом.
Во всех случаях используют газ с максимальным содержанием влаги 0,005%, соответствующим точке выпадения росы -40 °C.
9.3.3. Точность прибора измерения расхода
Погрешность измерительного прибора не должна превышать +/- 3% диапазона измерений.
Испытательный стенд должен быть сконструирован так, чтобы давление на входе и выходе можно было регулировать. Допускается дистанционное управление оборудованием.
Источник газа для проверки номинального входного давления
Погрешность манометров давления не должна превышать 1% их показаний.
9.4.1. Давление
Измеряемое (манометрическое) давление выражается в МПа.
Расход измеряется в кубических метрах в час (м3/ч) или литрах в минуту (л/мин) при обычных условиях с учетом соответствующего коэффициента преобразования для используемого газа (см. таблицу 6).
Таблица 6
Коэффициент преобразования U выражается формулой
, (4)где
9.4.3. Температура
Температура измеряется в градусах Цельсия.
9.5. Испытание производительности и рабочих характеристик рамповых и баллонных редукторов без расходомеров
9.5.1. Общие сведения
Пример испытательной установки, применяемой для измерения максимальной пропускной способности
![]() 1 - источник газа; 2 - вспомогательный редуктор;
3 - калиброванные манометры; 4 - контрольный регулирующий
клапан; 5 - расходомер; 6 - термометр для измерения
температуры газа; 7 - редуктор (испытуемый образец);
8 - задаточный винт; 9 - буферный баллон
Рисунок 4. Схема измерения максимальной пропускной
способности
9.5.2. Максимальная пропускная способность
9.5.2.1. Общие сведения
Максимальную пропускную способность
9.5.2.2. Максимальная пропускная способность
Задаточный винт испытуемого образца редуктора полностью ввинчивают, а контрольный регулирующий клапан открывают. Таким образом:
- манометр на выходе показывает номинальное рабочее давление
- расходомер определяет максимальную пропускную способность
Задаточный винт испытуемого образца редуктора полностью ввинчивают, а регулирующий клапан полностью открывают. Расходомер показывает максимальную пропускную способность
9.5.3.1. Общие сведения
Приведенную к нормальным условиям пропускную способность
9.5.3.2. Приведенная к нормальным условиям пропускная способность
Задаточный винт испытуемого образца редуктора и контрольный регулирующий клапан настраивают для достижения рабочего давления
9.5.3.3. Приведенная к нормальным условиям пропускная способность
Задаточный винт испытуемого образца редуктора полностью ввинчивают, а регулирующий клапан открывают для достижения
9.5.4. Коэффициент увеличения давления после прекращения отбора газа R
Установив редуктор на приведенную к нормальным условиям пропускную способность (см. 9.5.3), выполняют следующие действия:
- перекрывают отбор с помощью контрольного регулирующего клапана;
- спустя 1 мин фиксируют стабилизированное давление
- определяют значение R (см. 6.6.1.1).
9.5.5. Коэффициент неравномерности i
Для определения коэффициента неравномерности i (см. 6.6.1.2) строят динамическую кривую расширения, отражающую давление на выходе как функцию значений давления перед прибором. В ходе этих испытаний давление перед прибором изменяется от номинального входного
Пример испытательной установки показан на рисунке 5.
![]() 1 - вспомогательный газовый баллон; 2 - манометры
(см. 9.3.4) или аналогичное оборудование; 3 - контрольный
регулирующий клапан; 4 - расходомер; 5 - термометр
для измерения температуры газа; 6 - редуктор (испытуемый
образец); 7 - задаточный винт; 8 - основной газовый баллон
Рисунок 5. Схема испытательной установки для замеров
динамических кривых расширения
9.5.5.1. Редуктор оборудован двумя калиброванными предпочтительно записывающими <*> манометрами давления в соответствии с 9.3.4. Снабжение редуктора газом осуществляется от регулируемого источника, обеспечивающего его ровную и непрерывную подачу, например от одного или нескольких газовых баллонов. Источник газа должен подавать его для испытаний под номинальным входным давлением
--------------------------------
<*> Или любое другое записывающее устройство, непосредственно строящее динамическую кривую расширения.
9.5.5.2. Настройки перед испытанием, исключая ацетиленовые редукторы класса 2
Задаточный винт испытуемого образца редуктора и контрольный регулирующий клапан настраивают для достижения рабочего давления
Задаточный винт испытуемого образца редуктора полностью ввинчивают, а регулирующий клапан настраивают для достижения приведенной к нормальным условиям пропускной способности
9.5.5.4. Испытания
Не меняя предыдущие настройки испытуемого редуктора, подают входное давление
9.5.5.5. Результаты
В ходе данного испытания не должно наблюдаться признаков вибрации или застопоривания редуцирующего клапана редуктора, а динамическая кривая расширения должна быть плавной либо возрастающей до максимума (см. рисунок 3а), либо падающей (см. рисунок 3б).
Давление
Определяют значение i (см. 6.6.1.2).
Подсоединяют выходной штуцер испытуемого редуктора с расходомером к устройству измерения расхода.
При входном давлении
Фиксируют индикаторный расход измерительного устройства редуктора с расходомером и истинный расход как минимум в пяти разных точках кривой снижения давления (см. рисунок 6).
![]() 1 - исходный показатель; 2 - истинный расход, измеренный
калиброванным измерительным устройством; 3 - индикаторный
расход; 4 - допустимая погрешность индикации расхода
Рисунок 6. Схема испытания по классу точности
(редуктор с расходомером класса 10)
Определяют расхождение между индикаторным и истинным расходом в процентном выражении от индикаторного.
Повторяют описанное испытание для 30 и 65% от
Пример испытательной установки для измерения стабильности расхода показан на рисунке 7.
![]() 1 - источник газа; 2 - редуктор, обеспечивающий стабильность
давления во время испытания с максимальной погрешностью 1%;
3 - запорный клапан; 4 - термометр; 5 - редуктор
с расходомером (испытуемый образец); 6 - контрольный клапан
регулирования расхода; 7 - манометр давления или аналогичный
датчик давления на входе; 8 - сосуд с водой;
9 - калиброванная емкость, содержащая испытательный газ;
V - измеряемый объем газа
стабильности расхода
Подсоединяют выходной штуцер испытуемого редуктора с расходомером к устройству измерения расхода.
При входном давлении
Отмечают истинный расход как минимум в пяти разных точках кривой снижения давления (см. рисунок 8).
![]() X - давление на входе; Y - показатели расхода;
1 - истинный расход по исходным настройкам при
Определяют изменение истинного расхода в процентном выражении от расхода, измеренного при исходных настройках.
В испытательной установке (см. рисунок 7) увеличение объема газа V, находящегося в калиброванной емкости в течение определенного периода (30 с, 1 мин или больше) и подобранного в зависимости от возможных колебаний давления (измеряемого по перепаду водяного уровня или показаний калиброванного манометра) при нормальных условиях, определяет истинное значение расхода, выраженное в л/мин, на испытуемом приборе (пример показан на рисунке 8).
9.7.1. Общие сведения
ВНИМАНИЕ! Необходимо принять меры для защиты проводящего испытания персонала.
9.7.2. Испытания на механическую устойчивость к внутреннему давлению
Для этих испытаний (см. 5.2.11.1) предохранительный клапан, диафрагму и манометры давления заменяют заглушками. Камеры низкого и высокого давлений нагнетают гидравлическим способом в течение 5 мин. После испытания следует убедиться в отсутствии устойчивой деформации (например, сравнительными измерениями).
Показатели испытательного давления приведены в таблице 2.
Для этих испытаний (см. 5.2.11.2) редуцирующий клапан должен быть постоянно открыт. Манометры давления заменяют заглушками и перекрывают выходной канал. Устройства регулирования и измерения расхода остаются установленными при перекрытом выходном канале.
На вход в редуктор подают пневматическое давление
Если взрыва нет, испытание можно считать успешным.
Если происходит взрыв, выброса фрагментов быть не должно. Допускается отвод газа через предохранительные клапаны при их наличии.
9.7.3. Испытания на герметичность
9.7.3.1. Внешняя утечка
Испытания на газонепроницаемость по отношению к окружающей среде проводят в соответствии с ГОСТ Р 50379-92.
Пример аппарата, применяемого для испытания внешней газонепроницаемости, показан на рисунке 9.
![]() (размеры в миллиметрах)
1 - градуированный баллон; 2 - калиброванный манометр;
3 - подача газа; 4 - резервуар с водой; 5 - редуктор
(испытуемый образец); 6 - раструб
Рисунок 9. Установка для испытания внешней герметичности
Газонепроницаемость узла редуцирующего клапана
Внутреннюю газонепроницаемость седла редуцирующего клапана проверяют при:
а) подаче номинального входного давления
б) закрытом выходном канале и давлении в камере низкого давления, установленном с помощью задаточного винта на значение
9.7.5. Испытание на возгорание рамповых и баллонных редукторов и редукторов с расходомерами, предназначенных для кислорода
Три образца кислородного редуктора или редуктора с расходомером подвергают гидравлическому удару через входной канал промышленным кислородом (очистка минимум 99,5%; содержание углеводородов - не больше 0,004%). Испытательная установка должна быть снабжена оборудованием для предварительного нагрева кислорода, емкостью с кислородом и быстро открывающимся клапаном. Пример испытательного стенда представлен на рисунке 10.
![]() 1 - источник кислорода; 2 - входной вентиль;
3 - сосуд для кислорода высокого давления с устройством
предварительного нагрева (например, водяной баней,
электрическим нагревателем); 4 - быстро открывающийся
клапан; 5 - клапан для снижения выходного давления после
каждого гидравлического удара; 6 - соединительная трубка;
7 - редуктор (испытуемый образец);
давления кислородного сосуда;
давления выходного клапана;
A - точка измерения
кислородных редукторов
Время, необходимое для увеличения давления от атмосферного до испытательного, должно составлять 20 - 50 мс; его измеряют в точке А перед испытанием (см. рисунок 10).
Давление
при температуре 60 +/- 3 °C.Каждый цикл испытаний состоит из 20 гидравлических ударов с интервалами 30 с (см. рисунок 11). Перед началом каждой последовательности температура испытуемого образца должна быть комнатной.
![]() p - давление; t - время;
a - следующий гидравлический удар
Рисунок 11. Испытательный интервал
Каждому гидравлическому удару подвергают в течение 10 с, после чего редуктор с помощью выпускного клапана перед прибором возвращают к атмосферному давлению. Между гидравлическими ударами это давление выдерживают в течение минимум 3 с.
В ходе испытательного цикла входное давление не должно снижаться более чем на 3%.
Испытание проводят при следующих условиях:
а) для настраиваемых редукторов и редукторов с постоянно заданным давлением - редуцирующий клапан полностью открыт, выходной канал закрыт;
б) только для настраиваемых редукторов - редуцирующий клапан полностью закрыт.
В ходе испытания редуктор не должен загораться. По завершении испытаний три испытуемых образца разбирают и осматривают внутренние поверхности и детали. Не допускается наличие внутренних повреждений и следов возгорания.
9.7.6. Испытания на распад для редукторов в коллекторных системах, применяемых для ацетилена (см. Приложение В)
9.7.7. Метод испытания предохранительного клапана
9.7.7.1. Испытание герметичности предохранительного клапана
Для ее подтверждения при всех уровнях давления предохранительный клапан должен оставаться непроницаемым в соответствии с 6.4 после прекращения расхода полным ввинчиванием задаточного винта. Данное испытание проводят по меньшей мере при входных давлениях
9.7.7.2. Испытание пропускной способности предохранительного клапана
Для данного испытания редуцирующий клапан полностью открывают или снимают, а выходной канал редуктора перекрывают. Через входной канал подают давление, повышая его до уровня, указанного в 6.4. При этом давлении предохранительный клапан должен быть непроницаемым.
Давление повышают до открывания предохранительного клапана, отмечая этот уровень, а затем до уровня
(справочное)
БАЛЛОННЫЕ РЕДУКТОРЫ
![]() 1 - задаточный винт; 2 - упорная шайба пружины;
3 - корпус; 4a - входной штуцер; 4b - гайка входного
штуцера; 5 - входной фильтр; 6 - уплотнение манометра;
7 - манометр высокого давления; 8 - колпак редуцирующего
клапана; 9 - пружина редуцирующего клапана; 10 - упорная
шайба пружины; 11 - редуцирующий клапан; 12 - колпак
предохранительного клапана; 13 - пружина предохранительного
клапана; 14 - седло предохранительного клапана;
15 - манометр низкого давления; 16 - седло редуцирующего
клапана; 17 - передаточный шток; 18 - передаточный диск;
19 - мембрана; 20 - выходное соединение; 21 - накидная
гайка; 22 - штуцер под шланг; 23 - уплотнение мембраны;
24 - редуцирующая пружина; 25 - крышка редуктора;
26 - упорная шайба редуцирующей пружины;
27 - выходной клапан
![]() ![]() ![]() постоянного сечения
1 - корпус; 2 - крышка редуктора; 3 - входное соединение;
4 - редуцирующая пружина; 5 - задаточный винт; 6 - манометр
высокого давления; 7 - датчик расхода; 8 - расходомер;
9 - шток клапана регулирования расхода; 10 - ручка клапана
регулирования расхода; 11 - пропускное отверстие постоянного
сечения; 12 - редуцирующий клапан; 13 - входной фильтр;
14 - выходное соединение
(справочное)
ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕДУКТОРОВ С РАСХОДОМЕРАМИ
Редукторы с расходомерами различаются по способу регулирования и измерения расхода.
Существуют три принципа контроля расхода пропускного отверстия газа:
- с регулируемым сечением при постоянном давлении перед прибором
- постоянным сечением при изменяющемся давлении перед прибором
- постоянным сечением при постоянном давлении перед прибором
Примечание. Возможно сочетание этих принципов.
Настройка расхода газа в этих системах может осуществляться либо постепенно, либо выполнением фиксированных шагов.
В таблице Б.1 приведены примеры некоторых систем.
Таблица Б.1
Системы контроля расхода и действие
их измерительных устройств
(справочное)
В КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМАХ
Испытанию на распад ацетилена подвергают три образца редукторов. Испытательную установку (рисунок В.1) конструируют так, чтобы она могла выдержать последствия испытания. Длина входного рукава (3) редуктора и испытуемого образца (4) должна быть 5 м, выходного рукава (6) - 1 м. Внутренний диаметр обоих рукавов равен 12 мм при условии, что диаметр седла редуктора не больше 12 мм (если более 12 мм, то диаметр рукавов должен быть 25 мм).
Размеры в миллиметрах
![]() 1 - входной вентиль; 2 - расположение источника зажигания;
3 - входной рукав; 4 - испытуемый образец редуктора;
5 - выходной вентиль редуктора (при наличии);
6 - выходной рукав; 7 - выходной вентиль
Рисунок В.1. Стенд для испытания на распад ацетилена
Температура испытуемой установки, газа и редуктора должна составлять минимум
.Испытание проводят следующим образом.
Задаточный винт устанавливают в положение, обеспечивающее максимальное рабочее давление.
Систему подвода к редуктору наполняют ацетиленом при давлении 25 +/- 1 бар. Если на редукторе имеется выходной вентиль, он должен быть полностью открыт. Сначала закрывают выходной вентиль (7) испытательной системы, а затем - входной (1).
Газ зажигают при давлении 25 +/- 1 бар.
В ходе испытания редукторы не должны взрываться. Не допускается также выброс деталей. Допустимо разрушение внутренних составных частей редуктора.
(обязательное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_14150.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||