IMG00348

IMG00348



348

V,-objętość właściwa gazów i par o ciśnieniu V, k 0,97 m3/kg;

pr gęstość cieczy przed zaworem bezpieczeństwa, kg/m3 (p,=p).

Zakładając Ww\ = W, oblicza się przelot da siedliska, wg którego dobiera się wymiar zaworu bezpieczeństwa (tabl. 18.7.1,18.7.2).

16.    Osprzęt zbiorników:

-    cieczowskaz i jego instalacja (18.7.2);

-    ciśnieniomierz i jego instalacja (18.7.3);

-    termometr i jego instalacja (18.7.4).

17.    W połączeniach kołnierzowych (f < 120°C, P < 2,5 MPa) korzysta się ze śrub wg PN-EN ISO 4014:2002(U)

z nakrętek wg PN-EN ISO 4032:2002(U)

18.2. INFORMACJE DO OBLICZEŃ ZBIORNIKÓW

Tabl. 18.2.1. Główne wymiary zbiorników cylindrycznych z dnami elipsoidalnymi


BN-64/2221-08


Tabl. 18.2.2. Podział zbiorników na klasy

Klasa

zbiornika

Parametry zbiornika

t0, °C

Po , MPa

A

-40$fo$ 200

0,07 <PD$ 2,0

B

200 <t0< 300

2,0<Po$5,0

C

300 <ta<. 450

Po > 5,0

D

t0 > 450

Pa> 0,07

E

<-40

Po >0,07

NI

ta =r-40

Po <0,07

N 2

f„<-40

Po « 0,07


Tabl. 18.2.3. Wybrane stale stosowane

w budowie zbiorników ciśnieniowych

Wyrób

Gatunek

stali

PN

Blachy

Odkuwki

Śruby

Nakrętki

Rury

St3S, St4S St3S, St4S St4S, St5 St3S, St4 R55, R65

PN-88/H-84020

PN-80/H-74219


Rys. 18.2.1. Wymiary den elipsoidalnych



Tabl. 18.2.4. Własności wytrzymałościowe wybranych stali

Gatunek

stali

Rm , MPa

Re,

MPa dla

grubości

g< 16

16<£<40

40 <£<60

St3S

375...415

235

226

216

St4, St4S

415...510

255

245

235

St5

490...610

294

284

275

R55

540

295

R65

640

380


Tabl. 18.2.5. Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 3000 mm

PN-75/M-35412

Dw,

mm

Hw,

mm

Ydn

elipsoidalnej części dna, m3

Grubość dna gn

, mm

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

Długość walcowej części dna Hc,

mm

40

60

Orientacyjna masa dna, kg

600

150

0,028

15,5

19,1

22,9

26,7

30,5

38,2

45,8

59

67,5

76

84

800

200

0,067

25,8

32,3

38,3

45,8

51,6

64,5

78

98

112

126

139

1000

250

0,131

39

49

59

68

78

98

117

146

166

187

208

1200

300

0,226

55

69

83

96

110

138

165

203

232

261

290

1400

350

0,36

74

92

111

129

148

185

222

271

309

348

387

1600

400

0,54

95

119

143

167

191

238

286

347

397

447

496

1800

450

0,76

120

150

180

209

239

299

359

434

496

568

620

2000

500

1,05

147

183

220

256

293

366

439

530

605

681

756

2400

600

1,81

-

261

313

365

417

521

626

750

857

964

1070

2800

700

2,88

-

352

423

493

564

704

845

1010

1150

1300

1440

3000

750

3,54

403

484

564

645

806

967

1155

1320

1465

1650

PRZYKŁAD OZNACZENIA dna elipsoidalnego o średnicy wewnętrznej Dw = 600 mm i grubości ścianki g = 16 mm:    Dno elipsoidalne 1600x16    PN-75/M-35412


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
41161 Str348 V, - objętość właściwa gazów i par o ciśnieniu V, = 0,97 m3/kg; pr gęstość cieczy przed
328 Vt - objętość właściwa gazów i par o ciśnieniu Vt ~ 0,97 m5/kg; p - gęstość cieczy przed zaworem
119 2 px =0,1 MPa, dla którego objętość właściwa wrzącej wody wynosi 0,001 m3/kg, ma wartośćh,2 = Pl
stan fizyczny gazu można określić za pomocą trzech parametrów stanu: ciśnienia p, objętości właściwe
stan fizyczny gazu można określić za pomocą trzech parametrów stanu: ciśnienia p, objętości właściwe
Y taściwości fizyczne ziarna zbóż Właściwości sorpcyjne —zdolność do poeldaniania gazów i par
samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba
-gęstość ę, -objętość właściwa V, -ciśnienie P, -temperatura
DSC06632 Właściwości fizyczne ziarna zbóż O Właściwości sorpcy jne —zdolność do pochłaniania gazów i
Ciepło właściwe gazów Gaz charakteryzuje się ściśliwością, czyli zmianą np. ciśnienia podczas
88456 Photo2511 Najważniejsze charakterystyki wybuchowości gazów i par są następujące: - maksymalne
Ciepło właściwe gazów: Gaz charakteryzuje się ściśliwością, czyli zmianą np. ciśnienia podczas

więcej podobnych podstron