ГОСТ 12532-88

ОбозначениеГОСТ 12532-88
НаименованиеКлапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1989
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 31294-2005
Код ОКС23.060
Текст ГОСТа

ГОСТ 12532-88

Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ


Основные параметры


Direct-acting safety valves. Main parameters

МКС 23.060

ОКП 37 0000

Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

М.И.Власов; Р.И.Хасанов; В.П.Эйсмонт; Н.Ю.Цыганкова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.88 N 97

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12532-79.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 12.2.085-2002

14

ГОСТ 356-80

3

ГОСТ 5890-78

9

ГОСТ 12815-80

9

ГОСТ 15150-69

16

ГОСТ 16587-71

6

ГОСТ 24856-81

2

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

1. Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру: предохранительные клапаны прямого действия пружинные и рычажно-грузовые на условное давление до 40 МПа (400 кгс/см) с условными проходами от 10 до 300 мм, предназначенные для защиты от аварийного повышения давления в сосудах и трубопроводах для различных жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных сред температурой от минус 110 °С до плюс 600 °С.

2. Термины и определения - по ГОСТ 24856*.

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52720-2007. - .

3. Рабочие давления в зависимости от температуры рабочей среды и условного давления - по ГОСТ 356.

4. Основные параметры и пределы давлений настройки клапанов должны соответствовать указанным в табл.1.


Таблица 1

Условное давление

, МПа (кгс/см)

Пределы давлений настройки

=, МПа (кгс/см)

Условный проход входного патрубка
, мм

0,6 (6)

0,05-0,6 (0,5-6)

50; 80; 100; 150; 200; 250; 300

1,6 (16)

0,05-1,6 (0,5-16)

15; 25; 40; 50; 80; 100; 125*; 150; 200

2,5 (25)*

0,07-2,5 (0,7-25)

50; 80; 109; 125*; 200

4,0 (40)

0,8-4,0 (8-40)

15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200

6,3 (63)

2,5-6,3 (25-63)

15; 25; 40; 50; 80; 100

10 (100)

3,5-10 (35-100)

15; 25; 40; 50; 80; 100

16 (160)

6,3-16 (63-160)

15; 25; 40; 50; 80

3,5-16 (35-160)**

50; 80

25 (250)

10-25 (100-250)

10; 15; 25; 40; 50

32 (320)*

16-32 (160-320)

10; 15; 25; 32

40 (400)

16-40 (160-400)

10; 15; 25; 40

______________________

* При новом проектировании не применять.

** До 1991 г.

5. В зависимости от высоты подъема золотника клапаны подразделяются на следующие типы:

малого подъема, с высотой подъема золотника от 1/40 до 1/20 диаметра седла;

среднего подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/20 до 1/4 диаметра седла;

полного подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/4 диаметра седла.

6. Клапаны должны быть угловыми, строительные длины - по ГОСТ 16587.

7. По требованию потребителя клапаны должны разрабатываться с узлом подрыва.

8. Материал корпуса (седла) клапана:

чугун - на 1,0 МПа (10 кгс/см), до 150 мм и температуру от минус 15 °С до плюс 300 °С; углеродистая, коррозионно-стойкая и жаропрочная сталь, титан - на все и и температуру от минус 110 °С до плюс 600 °С.

Допускается при срабатывании клапанов из коррозионно-стойкой и жаропрочной сталей временное понижение температуры среды до минус 200 °С в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные клапаны.

Параметры применения материалов - в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

9. Клапаны должны изготавливаться со следующими видами присоединения к трубопроводу:

фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815 для до 20 МПа (200 кгс/см);

штуцерное, присоединительные размеры по ГОСТ 5890 для до 10 МПа (100 кгс/см);

под приварку.

Разделка патрубков под приварку, присоединительные размеры фланцев на свыше 20 МПа (200 кгс/см) и штуцеров на свыше 10 МПа (100 кгс/см) - по согласованию с заказчиком.

10. Параметры предохранительных клапанов полного подъема (диаметры условного прохода входного и выходного патрубков, седел и масса) указаны в табл.2.

Таблица 2

Условное давление
во входном
патрубке , МПа (кгс/см)

Условное
давление
в выходном
патрубке , МПа (кгс/см)

Условный
проход
входного
патрубка

, мм

Условный
проход
выходного
патрубка

, мм

Диаметр
седла, мм

Коэффициент пропускной
способности , т/ч,
не менее

Масса,
кг, не
более***

для газооб-
разных сред

для жидких
сред

0,6 (6)

0,25 (2,5)

50

80

33

34

17

80

100

48

72

36

40

100

150

63

124

62

70

150

200

95

280

140

125

200

300

146

660

330

230

1,6 (16)

0,6 (6)

15

25

9

2,5

1,25

10

25

40

12

4,5

2,25

18

16

8,0

4,0

40

65

20

12,5

6,25

50

80

25

19,5

9,75

29

33

34

17

80

100

40

50

25

41

48

72

36

100

150

80

56

95,5

47,75

63

124

62

150

200

75

175

87,5

130

95

280

140

200

300

125

500

250

245

142*

630

315

146

660

330

4,0 (40)

1,6 (16)

15

25

7

1,5

0,75

12

9

2,6

1,25

25

40

12

4,5

2,25

20

16

8,0

4,0

40

65

20

12,5

6,25

50

80

25

19,5

9,75

31

33

34

17

80

100

40

50

25

44

150

48

72

36

64

100

100

56

95,5

47,75

150

200

75

175

87,5

135

6,3 (63)

2,5 (25)

15

25

7

1,5

0,75

14

9

2,5

1,25

25

40

12

4,5

2,25

20

40

65

16

8,0

4,0

20

12,5

6,25

50

80

25

19,5

9,75

48

33

34

17

80

100

58

40

50

25

100

150

48

72

36

90

10 (100)
16 (160)

4,0 (40)

15

25

7

1,5

0,75

15

25

40

9

2,5

1,25

22

12

4,5

225

40

65

16

8,0

4,0

20

12,5

6,25

50

80

25

19,5

9,75

56

30*

28

14

80

100

33

34

17

68

40**

50

25

________________________________

* При новом проектировании не применять.

** При новом проектировании на 16 МПа (160 кгс/см) не применять.

*** Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

Масса указана для фланцевых несильфонных клапанов без узла подрыва.

Масса клапанов других исполнений указывается в технических условиях на конкретные клапаны.

11. Параметры предохранительных клапанов малого и среднего подъема определяются конструкцией клапана и устанавливаются в стандартах или технических условиях на конкретные клапаны.

12. Коэффициент расхода клапанов для газообразных сред () и жидких сред () должен быть не ниже:

=0,1; =0,05 для клапанов малого подъема;

=0,3; = 0,15 для клапанов среднего подъема;

=0,8; =0,4 для клапанов полного подъема.

Для клапанов специальной конструкции (в том числе, сильфонных) по согласованию с заказчиком допускается устанавливать коэффициенты расхода, отличающиеся от приведенных.

Коэффициент расхода клапана и площадь сечения седла должны указываться в паспорте на изделие.

13. Величины коэффициента пропускной способности для клапанов без сильфона для справок указаны в табл.2.

Коэффициент пропускной способности численно равен расходу жидкости плотностью 1 г/см, протекающей через клапан при перепаде давлений 1 кгс/см.

14. Превышение избыточного давления над давлением настройки при полном открытии клапана и расчет пропускной способности клапанов - по ГОСТ 12.2.085.

15. Давление закрытия должно быть не менее 0,8 давления настройки.

В технически обоснованных случаях давление закрытия определяется по согласованию с заказчиком.

Давление закрытия - избыточное давление перед клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности.

16. Климатические исполнения и условия эксплуатации клапанов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в нормативно-технической документации на конкретное изделие.

Электронный текст документа

и сверен по:

Гидравлические и пневматические системы.

Клапаны: Сб. стандартов. -

, 2005

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11823-91

    ГОСТ 12.2.063-2015

    ГОСТ 12521-89

    ГОСТ 12547-76

    ГОСТ 12678-80

    ГОСТ 13252-91

    ГОСТ 16324-83

    ГОСТ 13547-79

    ГОСТ 19500-74

    ГОСТ 20294-74

    ГОСТ 21345-2005

    ГОСТ 13547-2015

    ГОСТ 21804-83

    ГОСТ 16587-71

    ГОСТ 21805-83

    ГОСТ 21804-94

    ГОСТ 21805-94

    ГОСТ 21345-78

    ГОСТ 22223-76

    ГОСТ 22445-88

    ГОСТ 22413-89

    ГОСТ 23866-87

    ГОСТ 27477-87

    ГОСТ 25923-89

    ГОСТ 12893-83

    ГОСТ 22241-76

    ГОСТ 28908-91

    ГОСТ 28343-89

    ГОСТ 31901-2013

    ГОСТ 31294-2005

    ГОСТ 33258-2015

    ГОСТ 32032-2013

    ГОСТ 33856-2016

    ГОСТ 3326-86

    ГОСТ 33423-2015

    ГОСТ 32028-2012

    ГОСТ 12893-2005

    ГОСТ 34288-2017

    ГОСТ 34287-2017

    ГОСТ 34289-2017

    ГОСТ 34290-2017

    ГОСТ 34292-2017

    ГОСТ 34291-2017

    ГОСТ 34293-2017

    ГОСТ 34473-2018

    ГОСТ 34294-2017

    ГОСТ 33852-2016

    ГОСТ 34610-2019

    ГОСТ 34029-2016

    ГОСТ 34608-2019

    ГОСТ 34708-2021

    ГОСТ 34724-2021

    ГОСТ 34818-2021

    ГОСТ 34859-2022

    ГОСТ 34612-2019

    ГОСТ 33260-2015

    ГОСТ 34611-2019

    ГОСТ 5761-2005

    ГОСТ 34609-2019

    ГОСТ 4.114-2019

    ГОСТ 3706-93

    ГОСТ 5761-74

    ГОСТ 33857-2016

    ГОСТ 9653-74

    ГОСТ 5762-2002

    ГОСТ 9701-79

    ГОСТ 9698-86

    ГОСТ 4666-2015

    ГОСТ 9544-2005

    ГОСТ 33257-2015

    ГОСТ 9697-87

    ГОСТ 34437-2018

    ГОСТ 9702-87

    ГОСТ 9789-75

    ГОСТ Р 52057-2003

    ГОСТ Р 54086-2010

    ГОСТ Р 51842-2001

    ГОСТ Р 51983-2002

    ГОСТ Р 53671-2009

    ГОСТ Р 53673-2009

    ГОСТ 12.2.085-2017

    ГОСТ Р 51982-2002

    ГОСТ Р 55205-2012

    ГОСТ Р 55023-2012

    ГОСТ Р 54823-2011

    ГОСТ Р 55207-2012

    ГОСТ Р 54824-2011

    ГОСТ Р 55208-2012

    ГОСТ Р 55018-2012

    ГОСТ Р 55206-2012

    ГОСТ Р 55511-2013

    ГОСТ Р 55019-2012

    ГОСТ Р 55510-2013

    ГОСТ Р 56005-2014

    ГОСТ Р 55209-2012

    ГОСТ Р 55020-2012

    ГОСТ Р 58616-2019

    ГОСТ Р 59064-2020

    ГОСТ Р 59063-2020

    ГОСТ Р 59066-2020

    ГОСТ Р 59065-2020

    ГОСТ Р 58423-2019

    ГОСТ Р 59413-2021

    ГОСТ Р 59553-2021

    ГОСТ Р 59718-2021

    ГОСТ Р 56006-2014

    ГОСТ Р 70142-2022

    ГОСТ Р 59851-2021

    ГОСТ Р 70236-2022

    ГОСТ Р 59125-2020

    ГОСТ Р 59126-2020

    ГОСТ Р 55509-2013

    ГОСТ Р 56001-2014

    ГОСТ Р 58424-2019

    ГОСТ Р 55508-2013

    ГОСТ Р 54808-2011

    ГОСТ 9544-2015