នៅពេលរចនាប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធ

នៅពេលរចនាប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធ វិស្វករដែលកំណត់ជាញឹកញាប់នឹងបញ្ជាក់ថាបំពង់ប្រព័ន្ធគួរតែអនុលោមតាមផ្នែកមួយ ឬច្រើននៃក្រមបំពង់សម្ពាធ ASME B31។ តើវិស្វករអនុវត្តតាមតម្រូវការក្រមបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលរចនាប្រព័ន្ធបំពង់?
ដំបូង វិស្វករត្រូវតែកំណត់ថាការបញ្ជាក់ការរចនាមួយណាដែលគួរត្រូវបានជ្រើសរើស។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធ នេះមិនចាំបាច់កំណត់ចំពោះ ASME B31 ទេ។ លេខកូដផ្សេងទៀតដែលចេញដោយ ASME, ANSI, NFPA ឬអង្គការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីតាំងគម្រោង កម្មវិធីជាដើម។ នៅក្នុង ASME B31 បច្ចុប្បន្នមានផ្នែកដាច់ដោយឡែកចំនួនប្រាំពីរដែលមានប្រសិទ្ធភាព។
ASME B31.1 បំពង់អគ្គិសនី៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់នៅក្នុងរោងចក្រថាមពល រោងចក្រឧស្សាហកម្ម និងស្ថាប័ន ប្រព័ន្ធកំដៅផែនដី និងប្រព័ន្ធកំដៅ និងត្រជាក់កណ្តាល និងស្រុក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងបំពង់ខាងក្រៅឡចំហាយ និងមិនមែនឡចំហាយដែលប្រើដើម្បីដំឡើងឡចំហាយ ASME ផ្នែកទី I។ ផ្នែកនេះមិនអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ដែលគ្របដណ្តប់ដោយក្រមឡចំហាយ និងធុងសម្ពាធ ASME បំពង់ចែកចាយកំដៅ និងត្រជាក់សម្ពាធទាបមួយចំនួន និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកថាខណ្ឌ 100.1.3 នៃ ASME B31.1។ ប្រភពដើមនៃ ASME B31.1 អាចតាមដានត្រឡប់ទៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 វិញ ដោយបោះពុម្ពជាផ្លូវការលើកដំបូងត្រូវបានបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ 1935។ សូមចំណាំថា ការបោះពុម្ពលើកដំបូង រួមទាំងឧបសម្ព័ន្ធ មានប្រវែងតិចជាង 30 ទំព័រ ហើយការបោះពុម្ពបច្ចុប្បន្នមានប្រវែងជាង 300 ទំព័រ។
ASME B31.3 បំពង់ដំណើរការ៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់នៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង; រោងចក្រគីមី ឱសថ វាយនភណ្ឌ ក្រដាស សេមីកុងដុកទ័រ និងរោងចក្រត្រជាក់; និងរោងចក្រកែច្នៃ និងស្ថានីយដែលពាក់ព័ន្ធ។ ផ្នែកនេះគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅនឹង ASME B31.1 ជាពិសេសនៅពេលគណនាកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាសម្រាប់បំពង់ត្រង់។ ផ្នែកនេះដើមឡើយជាផ្នែកមួយនៃ B31.1 ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដាច់ដោយឡែកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1959។
ASME B31.4 ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបំពង់សម្រាប់សារធាតុរាវ និងសារធាតុស្អិត៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់ដែលដឹកជញ្ជូនផលិតផលរាវជាចម្បងរវាងរោងចក្រ និងស្ថានីយ និងនៅក្នុងស្ថានីយ បូម កែច្នៃ និងស្ថានីយវាស់ស្ទង់។ ផ្នែកនេះដើមឡើយជាផ្នែកមួយនៃ B31.1 ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដាច់ដោយឡែកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1959។
ASME B31.5 បំពង់ទូរទឹកកក និងសមាសធាតុផ្ទេរកំដៅ៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់សម្រាប់សារធាតុត្រជាក់ និងសារធាតុត្រជាក់បន្ទាប់បន្សំ។ ផ្នែកនេះដើមឡើយជាផ្នែកមួយនៃ B31.1 ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដាច់ដោយឡែកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1962។
ប្រព័ន្ធបំពង់បញ្ជូន និងចែកចាយឧស្ម័ន ASME B31.8៖ នេះរួមបញ្ចូលទាំងបំពង់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនផលិតផលឧស្ម័នជាចម្បងរវាងប្រភព និងស្ថានីយ រួមទាំងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ស្ថានីយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងស្ថានីយវាស់ស្ទង់ និងបំពង់ប្រមូលឧស្ម័ន។ ផ្នែកនេះដើមឡើយជាផ្នែកមួយនៃ B31.1 ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដាច់ដោយឡែកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1955។
ASME B31.9 បំពង់សេវាកម្មអគារ៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់ដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម ស្ថាប័ន ពាណិជ្ជកម្ម និងសាធារណៈ។ និងលំនៅដ្ឋានច្រើនអង្គភាពដែលមិនតម្រូវឱ្យមានទំហំ សម្ពាធ និងជួរសីតុណ្ហភាពដែលគ្របដណ្តប់នៅក្នុង ASME B31.1។ ផ្នែកនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង ASME B31.1 និង B31.3 ប៉ុន្តែមិនសូវអភិរក្សទេ (ជាពិសេសនៅពេលគណនាកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា) និងមានព័ត៌មានលម្អិតតិចជាង។ វាត្រូវបានកំណត់ចំពោះការអនុវត្តសម្ពាធទាប និងសីតុណ្ហភាពទាប ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង ASME B31.9 កថាខណ្ឌ 900.1.2។ នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1982។
ASME B31.12 បំពង់បង្ហូរអ៊ីដ្រូសែន និងបំពង់បង្ហូរ៖ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើបំពង់បង្ហូរក្នុងសេវាកម្មអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័ន និងរាវ និងបំពង់បង្ហូរក្នុងសេវាកម្មអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័ន។ ផ្នែកនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។
កូដរចនាមួយណាដែលគួរប្រើគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់។ សេចក្តីផ្តើមអំពី ASME B31 ចែងថា "វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ក្នុងការជ្រើសរើសផ្នែកកូដដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដំឡើងបំពង់ដែលបានស្នើឡើង"។ ក្នុងករណីខ្លះ "ផ្នែកកូដច្រើនអាចអនុវត្តចំពោះផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃការដំឡើង"។
ការបោះពុម្ព ASME B31.1 ឆ្នាំ 2012 នឹងបម្រើជាឯកសារយោងចម្បងសម្រាប់ការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់។ គោលបំណងនៃអត្ថបទនេះគឺដើម្បីណែនាំវិស្វករដែលបានកំណត់តាមរយៈជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធដែលអនុលោមតាម ASME B31។ ការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ ASME B31.1 ផ្តល់នូវការតំណាងដ៏ល្អនៃការរចនាប្រព័ន្ធទូទៅ។ វិធីសាស្រ្តរចនាស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានប្រើប្រសិនបើ ASME B31.3 ឬ B31.9 ត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅសល់នៃ ASME B31 ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីតូចចង្អៀត ជាចម្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធីជាក់លាក់ ហើយនឹងមិនត្រូវបានពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទេ។ ខណៈពេលដែលជំហានសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការរចនានឹងត្រូវបានបន្លិចនៅទីនេះ ការពិភាក្សានេះមិនមែនជាការពេញលេញទេ ហើយកូដពេញលេញគួរតែត្រូវបានយោងជានិច្ចក្នុងអំឡុងពេលរចនាប្រព័ន្ធ។ ឯកសារយោងទាំងអស់ទៅកាន់អត្ថបទសំដៅទៅលើ ASME B31.1 លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។
បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសលេខកូដត្រឹមត្រូវ អ្នករចនាប្រព័ន្ធក៏ត្រូវពិនិត្យមើលតម្រូវការរចនាជាក់លាក់ណាមួយរបស់ប្រព័ន្ធផងដែរ។ កថាខណ្ឌទី 122 (ផ្នែកទី 6) ផ្តល់នូវតម្រូវការរចនាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបំពង់អគ្គិសនី ដូចជាចំហាយទឹក ទឹកចំណី ការផ្លុំ និងការផ្លុំ បំពង់ឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធបន្ធូរសម្ពាធ។ ASME B31.3 មានកថាខណ្ឌស្រដៀងគ្នាទៅនឹង ASME B31.1 ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានលម្អិតតិចជាង។ ការពិចារណានៅក្នុងកថាខណ្ឌទី 122 រួមមានតម្រូវការសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់របស់ប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាដែនកំណត់យុត្តាធិការផ្សេងៗដែលបានកំណត់រវាងឡចំហាយខ្លួនឯង បំពង់ខាងក្រៅឡចំហាយ និងបំពង់ខាងក្រៅមិនមែនឡចំហាយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់ឡចំហាយ ASME ផ្នែកទី I។ និយមន័យ។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពីដែនកំណត់ទាំងនេះនៃឡចំហាយស្គរ។
អ្នករចនាប្រព័ន្ធត្រូវតែកំណត់សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពដែលប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងលក្ខខណ្ឌដែលប្រព័ន្ធគួរតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញ។
យោងតាមកថាខណ្ឌ 101.2 សម្ពាធរចនាខាងក្នុងមិនត្រូវតិចជាងសម្ពាធការងារបន្តអតិបរមា (MSOP) នៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់នោះទេ រួមទាំងឥទ្ធិពលនៃក្បាលឋិតិវន្ត។ បំពង់ដែលទទួលរងសម្ពាធខាងក្រៅត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលអតិបរមាដែលរំពឹងទុកក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ ការបិទ ឬការធ្វើតេស្ត។ លើសពីនេះ ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវយកមកពិចារណា។ យោងតាមកថាខណ្ឌ 101.4 ប្រសិនបើការត្រជាក់នៃសារធាតុរាវទំនងជាកាត់បន្ថយសម្ពាធនៅក្នុងបំពង់ឱ្យទាបជាងសម្ពាធបរិយាកាស បំពង់ត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធខាងក្រៅ ឬវិធានការនានាត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំបែកកន្លែងទំនេរ។ ក្នុងស្ថានភាពដែលការពង្រីកសារធាតុរាវអាចបង្កើនសម្ពាធ ប្រព័ន្ធបំពង់គួរតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធកើនឡើង ឬវិធានការនានាត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំបាត់សម្ពាធលើស។
ដោយចាប់ផ្តើមពីផ្នែកទី 101.3.2 សីតុណ្ហភាពលោហៈសម្រាប់ការរចនាបំពង់ត្រូវតែតំណាងឱ្យលក្ខខណ្ឌអតិបរមាដែលរំពឹងទុក។ ដើម្បីភាពសាមញ្ញ ជាទូទៅវាត្រូវបានសន្មត់ថាសីតុណ្ហភាពលោហៈគឺស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវ។ ប្រសិនបើចង់បាន សីតុណ្ហភាពលោហៈជាមធ្យមអាចត្រូវបានប្រើ ដរាបណាសីតុណ្ហភាពជញ្ជាំងខាងក្រៅត្រូវបានគេដឹង។ ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក៏គួរតែត្រូវបានបង់ទៅឱ្យសារធាតុរាវដែលទាញតាមរយៈឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ ឬពីឧបករណ៍ចំហេះ ដើម្បីធានាថាលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអាក្រក់បំផុតត្រូវបានគិតគូរ។
ជារឿយៗ អ្នករចនាបន្ថែមរឹមសុវត្ថិភាពទៅនឹងសម្ពាធការងារអតិបរមា និង/ឬសីតុណ្ហភាព។ ទំហំនៃរឹមអាស្រ័យលើកម្មវិធី។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការពិចារណាលើការរឹតបន្តឹងសម្ភារៈនៅពេលកំណត់សីតុណ្ហភាពរចនា។ ការបញ្ជាក់សីតុណ្ហភាពរចនាខ្ពស់ (ធំជាង 750 F) អាចតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់សម្ភារៈយ៉ាន់ស្ព័រជាជាងដែកថែបកាបូនស្តង់ដារជាង។ តម្លៃភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ A ចាំបាច់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់សម្ភារៈនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ ដែកថែបកាបូនអាចផ្តល់តម្លៃភាពតានតឹងរហូតដល់ 800 F ប៉ុណ្ណោះ។ ការប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៃដែកថែបកាបូនទៅនឹងសីតុណ្ហភាពលើសពី 800 F អាចបណ្តាលឱ្យបំពង់ក្លាយជាកាបូន ធ្វើឱ្យវាកាន់តែផុយស្រួយ និងងាយនឹងខូច។ ប្រសិនបើដំណើរការលើសពី 800 F ការខូចខាតដែលបង្កើនល្បឿនដែលទាក់ទងនឹងដែកថែបកាបូនក៏គួរតែត្រូវបានពិចារណាផងដែរ។ សូមមើលកថាខណ្ឌ 124 សម្រាប់ការពិភាក្សាពេញលេញអំពីដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពសម្ភារៈ។
ពេលខ្លះវិស្វករក៏អាចបញ្ជាក់សម្ពាធសាកល្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធនីមួយៗផងដែរ។ កថាខណ្ឌទី 137 ផ្តល់ការណែនាំអំពីការធ្វើតេស្តភាពតានតឹង។ ជាធម្មតា ការធ្វើតេស្តអ៊ីដ្រូស្តាទិចនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅសម្ពាធរចនា 1.5 ដង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពតានតឹងរាងជារង្វង់ និងបណ្តោយនៅក្នុងបំពង់មិនត្រូវលើសពី 90% នៃកម្លាំងទិន្នផលនៃសម្ភារៈនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី 102.3.3 (ខ) ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តសម្ពាធនោះទេ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់ខាងក្រៅដែលមិនមែនជាឡចំហាយមួយចំនួន ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយក្នុងសេវាកម្មអាចជាវិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងជាងក្នុងការត្រួតពិនិត្យការលេចធ្លាយដោយសារតែការលំបាកក្នុងការញែកផ្នែកនៃប្រព័ន្ធ ឬគ្រាន់តែដោយសារតែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យមានការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយសាមញ្ញក្នុងអំឡុងពេលសេវាកម្មដំបូង។ យល់ស្រប នេះអាចទទួលយកបាន។
នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌរចនាត្រូវបានបង្កើតឡើង បំពង់អាចត្រូវបានបញ្ជាក់។ រឿងដំបូងដែលត្រូវសម្រេចចិត្តគឺសម្ភារៈអ្វីដែលត្រូវប្រើ។ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ សម្ភារៈផ្សេងៗគ្នាមានដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នា។ កថាខណ្ឌទី 105 ផ្តល់នូវការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសម្ភារៈបំពង់ផ្សេងៗ។ ការជ្រើសរើសសម្ភារៈក៏អាស្រ័យលើសារធាតុរាវប្រព័ន្ធផងដែរ ដូចជាការប្រើប្រាស់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែលក្នុងកម្មវិធីបំពង់គីមីដែលច្រេះ ការប្រើប្រាស់ដែកអ៊ីណុកដើម្បីបញ្ជូនខ្យល់ឧបករណ៍ស្អាត ឬការប្រើប្រាស់ដែកថែបកាបូនដែលមានមាតិកាក្រូមីញ៉ូមខ្ពស់ (ច្រើនជាង 0.1%) ដើម្បីការពារការច្រេះដែលបង្កើនល្បឿនលំហូរ។ ការច្រេះបង្កើនល្បឿនលំហូរ (FAC) គឺជាបាតុភូតសំណឹក/ច្រេះដែលត្រូវបានបង្ហាញថាបណ្តាលឱ្យជញ្ជាំងស្តើងធ្ងន់ធ្ងរ និងការបរាជ័យបំពង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយចំនួន។ ការខកខានក្នុងការពិចារណាឱ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីការស្តើងនៃសមាសធាតុបរិក្ខារបំពង់ទឹកអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជានៅឆ្នាំ 2007 នៅពេលដែលបំពង់ desuperheating នៅរោងចក្រថាមពល IATAN របស់ KCP&L បានផ្ទុះ ដោយសម្លាប់កម្មករពីរនាក់ និងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មករទីបី។
សមីការទី 7 និងសមីការទី 9 នៅក្នុងកថាខណ្ឌ 104.1.1 កំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដែលត្រូវការ និងសម្ពាធរចនាផ្ទៃក្នុងអតិបរមារៀងៗខ្លួន សម្រាប់បំពង់ត្រង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធផ្ទៃក្នុង។ អថេរនៅក្នុងសមីការទាំងនេះរួមមានភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (ពីឧបសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ក) អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ កត្តាសម្ភារៈ (ដូចបង្ហាញក្នុងតារាង 104.1.2 (ក)) និងការអនុញ្ញាតកម្រាស់បន្ថែមណាមួយ (ដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម)។ ដោយមានអថេរជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធ ការបញ្ជាក់សម្ភារៈបំពង់សមស្រប អង្កត់ផ្ចិតនាមករណ៍ និងកម្រាស់ជញ្ជាំងអាចជាដំណើរការដដែលៗ ដែលក៏អាចរួមបញ្ចូលល្បឿនសារធាតុរាវ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ និងថ្លៃដើមបំពង់ និងបូមផងដែរ។ ដោយមិនគិតពីកម្មវិធី កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដែលត្រូវការត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់។
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្រាស់បន្ថែមអាចត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗរួមទាំង FAC។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាចត្រូវបានទាមទារដោយសារតែការដកខ្សែស្រឡាយ រន្ធ។ល។ សម្ភារៈដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើសន្លាក់មេកានិច។ យោងតាមកថាខណ្ឌ 102.4.2 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអប្បបរមាត្រូវតែស្មើនឹងជម្រៅខ្សែស្រឡាយបូកនឹងភាពអត់ធ្មត់នៃម៉ាស៊ីន។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏អាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្តល់កម្លាំងបន្ថែមដើម្បីការពារការខូចខាតបំពង់ ការដួលរលំ ការយារធ្លាក់ហួសប្រមាណ ឬការកោងដោយសារតែបន្ទុកដាក់លើគ្នា ឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងកថាខណ្ឌ 102.4.4។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏អាចត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីគិតគូរពីសន្លាក់ផ្សារ (កថាខណ្ឌ 102.4.3) និងកែងដៃ (កថាខណ្ឌ 102.4.5)។ ជាចុងក្រោយ ការអត់ធ្មត់អាចត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការច្រេះ និង/ឬសំណឹក។ កម្រាស់នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់អ្នករចនា ហើយត្រូវតែស្របនឹងអាយុកាលដែលរំពឹងទុកនៃបំពង់ស្របតាមកថាខណ្ឌ 102.4.1។
ឧបសម្ព័ន្ធទី IV ជាជម្រើសផ្តល់ការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងការច្រេះ។ ថ្នាំកូតការពារ ការការពារកាតូត និងការញែកអគ្គិសនី (ដូចជាគែមអ៊ីសូឡង់) សុទ្ធតែជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារការច្រេះខាងក្រៅនៃបំពង់បង្ហូរក្រោមដី ឬបំពង់បង្ហូរក្រោមដី។ ថ្នាំទប់ស្កាត់ការច្រេះ ឬស្រទាប់ខាងក្នុងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការច្រេះខាងក្នុង។ ក៏គួរយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកសាកល្បងអ៊ីដ្រូស្តាទិចដែលមានភាពបរិសុទ្ធសមស្រប និងបើចាំបាច់ ត្រូវបង្ហូរបំពង់ចេញទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអ៊ីដ្រូស្តាទិច។
កម្រាស់ជញ្ជាំងបំពង់អប្បបរមា ឬកាលវិភាគដែលត្រូវការសម្រាប់ការគណនាពីមុនអាចមិនថេរនៅទូទាំងអង្កត់ផ្ចិតបំពង់ទេ ហើយអាចតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់សម្រាប់កាលវិភាគផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតផ្សេងៗគ្នា។ កាលវិភាគសមស្រប និងតម្លៃកម្រាស់ជញ្ជាំងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង ASME B36.10 បំពង់ដែកផ្សារ និងដែកគ្មានថ្នេរ។
នៅពេលបញ្ជាក់សម្ភារៈបំពង់ និងអនុវត្តការគណនាដែលបានពិភាក្សាពីមុន វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធានាថាតម្លៃភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានដែលប្រើក្នុងការគណនាត្រូវគ្នានឹងសម្ភារៈដែលបានបញ្ជាក់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបំពង់ដែកអ៊ីណុក A312 304L ត្រូវបានបញ្ជាក់មិនត្រឹមត្រូវជំនួសឱ្យបំពង់ដែកអ៊ីណុក A312 304 កម្រាស់ជញ្ជាំងដែលបានផ្តល់អាចមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃតម្លៃភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានរវាងសម្ភារៈទាំងពីរ។ ដូចគ្នានេះដែរ វិធីសាស្រ្តនៃការផលិតបំពង់ត្រូវតែបានបញ្ជាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់បំពង់គ្មានថ្នេរត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការគណនា បំពង់គ្មានថ្នេរគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់។ បើមិនដូច្នោះទេ ក្រុមហ៊ុនផលិត/អ្នកដំឡើងអាចផ្តល់ជូនបំពង់ផ្សារដែកដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានកម្រាស់ជញ្ជាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែតម្លៃភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានទាបជាង។
ឧទាហរណ៍ ឧបមាថាសីតុណ្ហភាពរចនានៃបំពង់បង្ហូរប្រេងគឺ 300 F ហើយសម្ពាធរចនាគឺ 1,200 psig.2″ និង 3″។ លួសដែកកាបូន (A53 ថ្នាក់ទី B គ្មានថ្នេរ) នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ កំណត់ផែនការបំពង់សមស្របដើម្បីបញ្ជាក់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃ ASME B31.1 សមីការ 9។ ដំបូង លក្ខខណ្ឌរចនាត្រូវបានពន្យល់៖
បន្ទាប់មក កំណត់តម្លៃភាពតានតឹងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់ A53 ថ្នាក់ទី B នៅសីតុណ្ហភាពរចនាខាងលើពីតារាង A-1។ ចំណាំថាតម្លៃសម្រាប់បំពង់គ្មានថ្នេរត្រូវបានប្រើពីព្រោះបំពង់គ្មានថ្នេរត្រូវបានបញ្ជាក់៖
ត្រូវតែបន្ថែមការអនុញ្ញាតកម្រាស់ផងដែរ។ សម្រាប់កម្មវិធីនេះ ការអនុញ្ញាតច្រេះ 1/16 អ៊ីញត្រូវបានសន្មត់។ ការអត់ធ្មត់កិនដាច់ដោយឡែកនឹងត្រូវបានបន្ថែមនៅពេលក្រោយ។
៣ អ៊ីញ។ បំពង់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាមុនសិន។ ដោយសន្មតថាបំពង់ Schedule 40 និងមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការកិន 12.5% ​​សូមគណនាសម្ពាធអតិបរមា៖
បំពង់ Schedule 40 គឺពេញចិត្តសម្រាប់បំពង់ 3 អ៊ីញក្នុងលក្ខខណ្ឌរចនាដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។ បន្ទាប់មក សូមពិនិត្យមើល 2 អ៊ីញ។ បំពង់បង្ហូរប្រេងប្រើសម្មតិកម្មដូចគ្នា៖
២ អ៊ីញ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌរចនាដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ បំពង់នឹងត្រូវការកម្រាស់ជញ្ជាំងក្រាស់ជាងកាលវិភាគ ៤០។ សាកល្បង ២ អ៊ីញ។ បំពង់កាលវិភាគ ៨០៖
ខណៈពេលដែលកម្រាស់ជញ្ជាំងបំពង់ជារឿយៗជាកត្តាកំណត់ក្នុងការរចនាសម្ពាធ វានៅតែសំខាន់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រឿងបន្លាស់ សមាសធាតុ និងការតភ្ជាប់ដែលប្រើគឺសមស្របសម្រាប់លក្ខខណ្ឌរចនាជាក់លាក់។
ជាទូទៅ ស្របតាមកថាខណ្ឌ 104.2, 104.7.1, 106 និង 107 វ៉ាល់ គ្រឿងបន្លាស់ និងសមាសធាតុដែលមានសម្ពាធផ្សេងទៀតដែលផលិតតាមស្តង់ដារដែលមានរាយក្នុងតារាង 126.1 ត្រូវបានចាត់ទុកថាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា ឬទាបជាងស្តង់ដារទាំងនោះដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែដឹងថា ប្រសិនបើស្តង់ដារ ឬក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនអាចដាក់កម្រិតតឹងរ៉ឹងជាងលើគម្លាតពីប្រតិបត្តិការធម្មតាជាងស្តង់ដារដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង ASME B31.1 ដែនកំណត់តឹងរ៉ឹងជាងនេះនឹងត្រូវអនុវត្ត។
នៅចំណុចប្រសព្វបំពង់ បំពង់រាងអក្សរ T បំពង់រាងអក្សរ Transverse បំពង់រាងអក្សរ Crescent សន្លាក់ផ្សារមែកឈើជាដើម ដែលផលិតតាមស្តង់ដារដែលបានរាយក្នុងតារាង 126.1 ត្រូវបានណែនាំ។ ក្នុងករណីខ្លះ ចំណុចប្រសព្វបំពង់អាចតម្រូវឱ្យមានការតភ្ជាប់មែកឈើតែមួយគត់។ កថាខណ្ឌ 104.3.1 ផ្តល់នូវតម្រូវការបន្ថែមសម្រាប់ការតភ្ជាប់មែកឈើ ដើម្បីធានាថាមានសម្ភារៈបំពង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធ។
ដើម្បីធ្វើឱ្យការរចនាមានភាពសាមញ្ញ អ្នករចនាអាចជ្រើសរើសកំណត់លក្ខខណ្ឌរចនាឱ្យខ្ពស់ជាងមុន ដើម្បីបំពេញតាមកម្រិតគែមនៃថ្នាក់សម្ពាធជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍ ASME ថ្នាក់ 150, 300 ។ល។) ដូចដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់សម្ពាធ-សីតុណ្ហភាពសម្រាប់សម្ភារៈជាក់លាក់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង ASME B16 .5 គែមបំពង់ និងសន្លាក់គែម ឬស្តង់ដារស្រដៀងគ្នាដែលបានរាយក្នុងតារាង 126.1។ នេះអាចទទួលយកបាន ដរាបណាវាមិនបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងដែលមិនចាំបាច់នៃកម្រាស់ជញ្ជាំង ឬការរចនាសមាសធាតុផ្សេងទៀត។
ផ្នែកសំខាន់មួយនៃការរចនាបំពង់គឺធានាថាភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធបំពង់ត្រូវបានរក្សានៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃសម្ពាធ សីតុណ្ហភាព និងកម្លាំងខាងក្រៅត្រូវបានអនុវត្ត។ ភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធត្រូវបានគេមើលរំលងជាញឹកញាប់នៅក្នុងដំណើរការរចនា ហើយប្រសិនបើមិនបានធ្វើបានល្អទេ អាចជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមផ្នែកដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងនៃការរចនា។ ភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានពិភាក្សាជាចម្បងនៅក្នុងកន្លែងពីរគឺ កថាខណ្ឌ 104.8៖ ការវិភាគសមាសធាតុបំពង់បង្ហូរប្រេង និង កថាខណ្ឌ 119៖ ការពង្រីក និងភាពបត់បែន។
កថាខណ្ឌ 104.8 រាយបញ្ជីរូបមន្តកូដមូលដ្ឋានដែលប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើប្រព័ន្ធបំពង់លើសពីភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានតាមកូដឬអត់។ សមីការកូដទាំងនេះត្រូវបានគេសំដៅជាទូទៅថាជាបន្ទុកបន្ត បន្ទុកម្តងម្កាល និងបន្ទុកផ្លាស់ទីលំនៅ។ បន្ទុកទ្រទ្រង់គឺជាឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធ និងទម្ងន់លើប្រព័ន្ធបំពង់។ បន្ទុកចៃដន្យគឺជាបន្ទុកបន្តបូករួមទាំងបន្ទុកខ្យល់ដែលអាចកើតមាន បន្ទុករញ្ជួយដី បន្ទុកដី និងបន្ទុករយៈពេលខ្លីផ្សេងទៀត។ វាត្រូវបានសន្មត់ថាបន្ទុកចៃដន្យនីមួយៗដែលបានអនុវត្តនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពលើបន្ទុកចៃដន្យផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយទេ ដូច្នេះបន្ទុកចៃដន្យនីមួយៗនឹងជាករណីបន្ទុកដាច់ដោយឡែកនៅពេលវិភាគ។ បន្ទុកផ្លាស់ទីលំនៅគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការលូតលាស់កម្ដៅ ការផ្លាស់ទីលំនៅឧបករណ៍កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ឬបន្ទុកផ្លាស់ទីលំនៅផ្សេងទៀត។
កថាខណ្ឌទី 119 ពិភាក្សាអំពីរបៀបដោះស្រាយការពង្រីកបំពង់ និងភាពបត់បែននៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ និងរបៀបកំណត់បន្ទុកប្រតិកម្ម។ ភាពបត់បែននៃប្រព័ន្ធបំពង់ច្រើនតែសំខាន់បំផុតនៅការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ ព្រោះការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ភាគច្រើនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំង និងម៉ូម៉ង់អប្បបរមាដែលបានអនុវត្តនៅចំណុចតភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ការកើនឡើងកម្ដៅនៃប្រព័ន្ធបំពង់មានឥទ្ធិពលបំផុតទៅលើបន្ទុកប្រតិកម្ម ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធតាមនោះ។
ដើម្បីសម្រួលដល់ភាពបត់បែននៃប្រព័ន្ធបំពង់ និងដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធត្រូវបានទ្រទ្រង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ វាជាការអនុវត្តល្អក្នុងការគាំទ្របំពង់ដែកស្របតាមតារាង 121.5។ ប្រសិនបើអ្នករចនាខិតខំបំពេញតាមគម្លាតទ្រទ្រង់ស្តង់ដារសម្រាប់តារាងនេះ វាសម្រេចបានរឿងបីយ៉ាង៖ កាត់បន្ថយការពត់កោងទម្ងន់ខ្លួនឯង កាត់បន្ថយបន្ទុកទ្រទ្រង់ និងបង្កើនភាពតានតឹងដែលមានសម្រាប់បន្ទុកផ្លាស់ទីលំនៅ។ ប្រសិនបើអ្នករចនាដាក់ការគាំទ្រស្របតាមតារាង 121.5 ជាធម្មតាវានឹងបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅទម្ងន់ខ្លួនឯង ឬការយារធ្លាក់តិចជាង 1/8 អ៊ីញរវាងការគាំទ្របំពង់។ ការកាត់បន្ថយការពត់កោងទម្ងន់ខ្លួនឯងជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការខាប់នៅក្នុងបំពង់ដែលផ្ទុកចំហាយទឹក ឬឧស្ម័ន។ ការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍គម្លាតនៅក្នុងតារាង 121.5 ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទ្រទ្រង់នៅក្នុងបំពង់ដល់ប្រហែល 50% នៃតម្លៃដែលអាចអនុញ្ញាតបានជាបន្តបន្ទាប់របស់កូដ។ យោងតាមសមីការ 1B ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់បន្ទុកផ្លាស់ទីលំនៅគឺទាក់ទងបញ្ច្រាសទៅនឹងបន្ទុកទ្រទ្រង់។ ដូច្នេះ ដោយការបង្រួមអប្បបរមានៃបន្ទុកទ្រទ្រង់ ការអត់ធ្មត់ភាពតានតឹងផ្លាស់ទីលំនៅអាចត្រូវបានបង្កើនអតិបរមា។ គម្លាតដែលបានណែនាំសម្រាប់ការគាំទ្របំពង់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3។
ដើម្បីជួយធានាថាបន្ទុកប្រតិកម្មប្រព័ន្ធបំពង់ត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងថាភាពតានតឹងកូដត្រូវបានបំពេញ វិធីសាស្ត្រទូទៅមួយគឺត្រូវធ្វើការវិភាគភាពតានតឹងបំពង់ដែលមានជំនួយពីកុំព្យូទ័រនៃប្រព័ន្ធ។ មានកញ្ចប់កម្មវិធីវិភាគភាពតានតឹងបំពង់ជាច្រើនប្រភេទដែលអាចរកបាន ដូចជា Bentley AutoPIPE, Intergraph Caesar II, Piping Solutions Tri-Flex ឬកញ្ចប់មួយក្នុងចំណោមកញ្ចប់ដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារផ្សេងទៀត។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ការវិភាគភាពតានតឹងបំពង់ដែលមានជំនួយពីកុំព្យូទ័រគឺវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាបង្កើតគំរូធាតុកំណត់នៃប្រព័ន្ធបំពង់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ងាយស្រួល និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់ចំពោះការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ រូបភាពទី 4 បង្ហាញឧទាហរណ៍នៃការធ្វើគំរូ និងការវិភាគផ្នែកនៃបំពង់។
នៅពេលរចនាប្រព័ន្ធថ្មី អ្នករចនាប្រព័ន្ធជាធម្មតាបញ្ជាក់ថាបំពង់ និងសមាសធាតុទាំងអស់គួរតែត្រូវបានផលិត ផ្សារ ផ្គុំ ជាដើម ដូចដែលតម្រូវដោយលេខកូដណាមួយដែលត្រូវបានប្រើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការជួសជុលឡើងវិញមួយចំនួន ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត វាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់វិស្វករដែលបានកំណត់ក្នុងការផ្តល់ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេសផលិតមួយចំនួន ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងជំពូកទី V។
បញ្ហាទូទៅមួយដែលជួបប្រទះនៅក្នុងកម្មវិធីជួសជុលឡើងវិញគឺការឡើងកំដៅមុនការផ្សារ (កថាខណ្ឌ 131) និងការព្យាបាលកំដៅក្រោយការផ្សារ (កថាខណ្ឌ 132)។ ក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត ការព្យាបាលកំដៅទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹង ការពារការប្រេះ និងបង្កើនកម្លាំងផ្សារ។ ធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការព្យាបាលកំដៅមុនការផ្សារ និងក្រោយការផ្សាររួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ដូចខាងក្រោម៖ ការដាក់ជាក្រុមលេខ P គីមីវិទ្យាសម្ភារៈ និងកម្រាស់នៃសម្ភារៈនៅចំណុចភ្ជាប់ដែលត្រូវផ្សារ។ សម្ភារៈនីមួយៗដែលបានរាយក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ A ចាំបាច់មានលេខ P ដែលបានកំណត់។ សម្រាប់ការឡើងកំដៅមុន កថាខណ្ឌ 131 ផ្តល់នូវសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាដែលលោហៈមូលដ្ឋានត្រូវតែឡើងកំដៅមុនពេលការផ្សារអាចកើតឡើង។ សម្រាប់ PWHT តារាង 132 ផ្តល់នូវជួរសីតុណ្ហភាពរក្សា និងរយៈពេលដើម្បីរក្សាតំបន់ផ្សារ។ អត្រាកំដៅ និងត្រជាក់ វិធីសាស្ត្រវាស់សីតុណ្ហភាព បច្ចេកទេសកំដៅ និងនីតិវិធីផ្សេងទៀតគួរតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលមានចែងក្នុងក្រមយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលមិននឹកស្មានដល់លើតំបន់ផ្សារអាចកើតឡើងដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលកំដៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
កង្វល់​មួយទៀត​ដែល​អាច​កើតមាន​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​បំពង់​ដែលមាន​សម្ពាធ​គឺ​ការពត់​បំពង់។ ការពត់បំពង់​អាច​បណ្តាលឱ្យ​ជញ្ជាំង​ស្តើង ដែល​បណ្តាលឱ្យ​កម្រាស់​ជញ្ជាំង​មិនគ្រប់គ្រាន់។ យោងតាម​កថាខណ្ឌ 102.4.5 កូដ​នេះ​អនុញ្ញាតឱ្យ​ពត់​បាន ដរាបណា​កម្រាស់​ជញ្ជាំង​អប្បបរមា​បំពេញតាម​រូបមន្ត​ដូចគ្នា​ដែលប្រើ​ដើម្បី​គណនា​កម្រាស់​ជញ្ជាំង​អប្បបរមា​សម្រាប់​បំពង់​ត្រង់។ ជាធម្មតា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ដើម្បី​គិតគូរ​ពី​កម្រាស់​ជញ្ជាំង។ តារាង 102.4.5 ផ្តល់​នូវ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​កាត់បន្ថយ​ការពត់​ដែល​បានណែនាំ​សម្រាប់​កាំ​ពត់​ផ្សេងៗគ្នា។ ការពត់​ក៏អាច​ត្រូវការ​ការព្យាបាល​កំដៅ​មុន​ពត់ និង/ឬ​ក្រោយ​ពត់​ផងដែរ។ កថាខណ្ឌ 129 ផ្តល់​ការណែនាំ​អំពី​ការផលិត​កែងដៃ។
សម្រាប់ប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធជាច្រើន ចាំបាច់ត្រូវដំឡើងវ៉ាល់សុវត្ថិភាព ឬវ៉ាល់បន្ធូរសម្ពាធ ដើម្បីការពារសម្ពាធលើសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ សម្រាប់កម្មវិធីទាំងនេះ ឧបសម្ព័ន្ធទី II ស្រេចចិត្ត៖ ច្បាប់រចនាការដំឡើងវ៉ាល់សុវត្ថិភាព គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃ ប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនសូវស្គាល់។
អនុលោមតាមកថាខណ្ឌ II-1.2 វ៉ាល់សុវត្ថិភាពត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយសកម្មភាពលេចចេញបើកចំហរទាំងស្រុងសម្រាប់សេវាកម្មឧស្ម័ន ឬចំហាយទឹក ខណៈពេលដែលវ៉ាល់សុវត្ថិភាពបើកទាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធឋិតិវន្តខាងលើ ហើយត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់សេវាកម្មរាវ។
ឯកតាវ៉ាល់សុវត្ថិភាពត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយថាតើពួកវាជាប្រព័ន្ធបញ្ចេញចំហរ ឬបិទ។ នៅក្នុងបំពង់ផ្សែងបើកចំហរ កែងដៃនៅច្រកចេញនៃវ៉ាល់សុវត្ថិភាពជាធម្មតានឹងបញ្ចេញចូលទៅក្នុងបំពង់ផ្សែងទៅកាន់បរិយាកាស។ ជាធម្មតា នេះនឹងបណ្តាលឱ្យមានសម្ពាធត្រឡប់មកវិញតិចជាង។ ប្រសិនបើសម្ពាធត្រឡប់មកវិញគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបំពង់ផ្សែង ផ្នែកមួយនៃឧស្ម័នផ្សងអាចត្រូវបានបញ្ចេញ ឬហូរត្រឡប់មកវិញពីចុងចូលនៃបំពង់ផ្សែង។ ទំហំនៃបំពង់ផ្សែងគួរតែធំល្មមដើម្បីការពារការផ្លុំត្រឡប់មកវិញ។ នៅក្នុងកម្មវិធីរន្ធខ្យល់បិទជិត សម្ពាធកកកុញនៅច្រកចេញនៃវ៉ាល់សង្គ្រោះដោយសារតែការបង្ហាប់ខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យរលកសម្ពាធរីករាលដាល។ នៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-2.2.2 វាត្រូវបានណែនាំថាសម្ពាធរចនានៃបំពង់បញ្ចេញបិទជិតយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងនៃសម្ពាធការងារស្ថានភាពស្ថិរភាព។ រូបភាពទី 5 និងទី 6 បង្ហាញពីការដំឡើងវ៉ាល់សុវត្ថិភាពបើក និងបិទរៀងៗខ្លួន។
ការដំឡើងសន្ទះបិទបើកសុវត្ថិភាពអាចត្រូវទទួលរងនូវកម្លាំងផ្សេងៗដូចដែលបានសង្ខេបនៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-2។ កម្លាំងទាំងនេះរួមមានផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកកម្ដៅ អន្តរកម្មនៃសន្ទះបិទបើកសង្គ្រោះច្រើនដែលបញ្ចេញក្នុងពេលដំណាលគ្នា ផលប៉ះពាល់រញ្ជួយដី និង/ឬរំញ័រ និងផលប៉ះពាល់សម្ពាធក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រោះសម្ពាធ។ ទោះបីជាសម្ពាធរចនាឡើងរហូតដល់ច្រកចេញនៃសន្ទះបិទបើកសុវត្ថិភាពគួរតែត្រូវគ្នានឹងសម្ពាធរចនានៃបំពង់ចុះក្រោមក៏ដោយ សម្ពាធរចនានៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចេញអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធបញ្ចេញ និងលក្ខណៈនៃសន្ទះបិទបើកសុវត្ថិភាព។ សមីការត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-2.2 សម្រាប់កំណត់សម្ពាធ និងល្បឿននៅកែងបញ្ចេញ ច្រកចូលបំពង់បញ្ចេញ និងច្រកចេញបំពង់បញ្ចេញសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញបើក និងបិទ។ ដោយប្រើព័ត៌មាននេះ កម្លាំងប្រតិកម្មនៅចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចេញអាចត្រូវបានគណនា និងរាប់បញ្ចូល។
ឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាសម្រាប់កម្មវិធីបញ្ចេញឧស្ម័នចំហរត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-7។ មានវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតសម្រាប់ការគណនាលក្ខណៈលំហូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចេញឧស្ម័នសង្គ្រោះ ហើយអ្នកអានត្រូវបានព្រមានឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវិធីសាស្រ្តដែលបានប្រើគឺអភិរក្សគ្រប់គ្រាន់។ វិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តទាំងនោះត្រូវបានពិពណ៌នាដោយ GS Liao នៅក្នុង “ការវិភាគក្រុមផ្សងសន្ទះបិទបើកសុវត្ថិភាពរោងចក្រថាមពល និងសម្ពាធ” ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ ASME នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិវិស្វកម្មអគ្គិសនី ខែតុលា ឆ្នាំ 1975។
ទីតាំងនៃសន្ទះសុវត្ថិភាពគួរតែរក្សាចម្ងាយអប្បបរមានៃបំពង់ត្រង់ពីផ្លូវកោងណាមួយ។ ចម្ងាយអប្បបរមានេះអាស្រ័យលើសេវាកម្ម និងធរណីមាត្រនៃប្រព័ន្ធដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-5.2.1។ សម្រាប់ការដំឡើងជាមួយសន្ទះសង្គ្រោះច្រើន គម្លាតដែលបានណែនាំសម្រាប់ការតភ្ជាប់សាខាសន្ទះបិទបើកអាស្រ័យលើកាំនៃសាខា និងបំពង់សេវាកម្ម ដូចបង្ហាញក្នុងកំណត់ចំណាំ (10)(គ) នៃតារាង D-1។ ស្របតាមកថាខណ្ឌ II-5.7.1 វាអាចចាំបាច់ក្នុងការភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់បំពង់ដែលមានទីតាំងនៅការបញ្ចេញសន្ទះសង្គ្រោះទៅនឹងបំពង់ប្រតិបត្តិការជាជាងរចនាសម្ព័ន្ធជាប់គ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកកម្ដៅ និងអន្តរកម្មរញ្ជួយដី។ សេចក្តីសង្ខេបនៃការពិចារណាលើការរចនាទាំងនេះ និងការពិចារណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរចនានៃសន្និបាតសន្ទះសុវត្ថិភាពអាចរកបាននៅក្នុងកថាខណ្ឌ II-5។
ជាក់ស្តែង វាមិនអាចគ្របដណ្តប់លើតម្រូវការរចនាទាំងអស់របស់ ASME B31 ក្នុងវិសាលភាពនៃអត្ថបទនេះបានទេ។ ប៉ុន្តែវិស្វករដែលត្រូវបានចាត់តាំងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរចនាប្រព័ន្ធបំពង់សម្ពាធគួរតែស្គាល់យ៉ាងហោចណាស់ជាមួយលេខកូដរចនានេះ។ សង្ឃឹមថា ជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើ អ្នកអាននឹងយល់ថា ASME B31 ជាធនធានដ៏មានតម្លៃ និងអាចចូលដំណើរការបានកាន់តែច្រើន។
លោក Monte K. Engelkemier គឺជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៅ Stanley Consultants។ លោក Engelkemier គឺជាសមាជិកនៃ Iowa Engineering Society, NSPE និង ASME ហើយបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ និងអនុគណៈកម្មាធិការក្រមបំពង់អគ្គិសនី B31.1។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាង 12 ឆ្នាំក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធបំពង់ ការរចនា ការវាយតម្លៃរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ និងការវិភាគភាពតានតឹង។ លោក Matt Wilkey គឺជាវិស្វករមេកានិចនៅ Stanley Consultants។ លោកមានបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈជាង 6 ឆ្នាំក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធបំពង់សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់សាធារណៈ ក្រុង ស្ថាប័ន និងឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទ ហើយជាសមាជិកនៃ ASME និង Iowa Engineering Society។
តើអ្នកមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញលើប្រធានបទដែលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារនេះទេ? អ្នកគួរតែពិចារណាចូលរួមចំណែកដល់ក្រុមវិចារណកថា CFE Media របស់យើង ហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ដែលអ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកសមនឹងទទួលបាន។ ចុចទីនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២