可燃粉尘测试

量化粉尘爆炸和反应性危害的实验室测试

易燃气体和蒸汽测试

量化蒸汽和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性测试

量化反应性化学危害的实验室测试,包括材料不相容、不稳定和化学反应失控的可能性

DIERS方法

设计紧急泄压系统,以减轻不必要的化学反应的后果,并考虑两相流动使用正确的工具和方法

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

适当尺寸的减压通风口可以保护生产过程不受灰尘、蒸汽和气体爆炸的影响

废水处理

卸压尺寸只是第一步,对于安全处理超压事件的废水排放是至关重要的

热稳定性

安全的储存或处理需要了解与温度变化敏感性相关的可能危害

UN-DOT

根据运输和储存规定对危险材料进行分类

安全数据表

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生物

机载病毒气溶胶的模型运输,引导安全运营和通风升级

放射性

源项污染模型输运及泄漏路径因子分析

火分析

用于火灾分析的热量和烟雾模型运输

易燃或有毒气体

运输易燃或有毒气体的过程中倾覆

OSS咨询,绝热和反应量热法咨询

现场安全研究可以帮助识别爆炸和化学反应的危害,从而确定适当的测试、模拟或计算,以支持安全的规模扩大

机械,管道和电气

为工厂的安全运行提供工程和测试支持,并针对传热,流体流动,电力系统等问题提出解决方案

电池安全

测试支持电池安全设计和电力备用设施,特别是满足UL9540A ED.4

氢安全

对使用或生产氢气的装置和过程的爆炸风险进行测试和咨询

乏燃料

乏核燃料包装、运输和储存的安全性分析

解除作业、去污和补救(DD&R)

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定制的测试和建模服务,以验证DD&R流程的分析

核概述

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严重事故分析与风险评估

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重新探讨管道附件声共振的缓解方案

发布的 Fauske团队在10.03.17

作者:Jens Conzen, Fauske & Associates, LLC工厂服务总监

典型的电厂和处理厂系统在运行时总会有一定程度的振动。这是由各种原因造成的,例如湍流、声学或旋转设备的激励。在管道系统中,如果激励死端侧支管、竖管或滴水管,可能会引起声共振。通过附件喉部的流动可以在入口前缘产生恒定频率的涡旋脱落。如果该频率接近分支的四分之一波长频率,则会发生声共振,如下图所示:

声谐波

在这种情况下,我们将把这个事件称为流动诱发振动。各种几何形状的固有频率可以用简单的代数公式来估计。旋涡脱落频率可根据Ziada和Shine[1]的指导进行估计。如果用加速度计和应变计采集的振动数据表明,声学共振达到了不可接受的水平(另见FAI N-16-13),并且声学筛选计算也证实了这一点,则必须采取行动加以缓解。

存在多种选择(操作和硬件改变),可以帮助减轻侧支路激励的振动幅度。

工厂操作:
对于部分负荷运转时,有可能以关闭一个工艺线,并因此提高在剩余的线流速。这可能脱钩的激励源。然而,这应仔细分析和测试验证。

工厂修改:
用于管道线修改的主要选项有:1)一个vesselet配置解耦涡流从空腔流出频率,2)的声侧分支添加阻尼和障碍,或3)的开放旁路连接到添加扰动。这些选项的原理图如下所示。

管道修改草图

容器式进口结构增加了喉宽,导致涡脱落频率的变化。此外,边缘的进口到排水存根是圆角与相当大的半径相比,尖锐的边缘。这种措施使得在前缘形成明显的涡旋变得更加困难。血管的结构很可能使激发与腔体解耦。Vesselet分支连接已经应用于工业应用(见下图)。

为了减轻共振现象,可以安装声学侧分支(ASB)。这个概念在业界也被证明是成功的。ASB改变了附着的频率,它包含了一种材料,可以降低声压。ABS可能不能消除声压载荷,但可以观察到振幅和频率的明显降低。

开敞的旁路会给腔体增加干扰,从而干扰和提升四分之一波。这已经测试过滴腿;打开滴水管底部的排污阀,消除了振动。通过旁路的流动“搅动”空腔,这使得四分之一的波难以形成。然而,这种解决方案只有在旁路有连续流动时才有效。这只能通过在主线中增加阻力来实现。

其他可能的解决方案可能包括改变附件的长度或在三通接头的前缘上游添加扰流板(见下图)。

在任何情况下,建议在实现之前通过分析和测试严格验证潜在的修改。还建议首先尝试可逆修改,以便可以删除它们,以防它们
结果不令人满意。

参考图1参考图1 b

参考

“齐亚达,S.,机械工程系,麦克马斯特大学汉密尔顿,安大略,加拿大,塞恩,S.,机械工程系工程,肯尼亚内罗毕,1997年的大学,“封闭侧枝流激声共振的斯特罗哈数”。岩石力学与工程学报,1999,27(4):527 - 534。货号:jfls。1988 - 0189。

如需更多信息或讨论,请联系我们info@fauske.com.m.domyth.com

#管道振动#电厂#电厂安全

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主题:工厂安全管道振动电厂新闻声共振声侧枝处理工厂

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