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[국내논문] 가스 파이프라인용 30인치 볼 밸브의 누설량 평가
Assessment of Gas Leakage for a 30-inch Ball Valve used for a Gas Pipeline 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.27 no.2, 2016년, pp.230 - 235  

김철규 (한국건설기술연구원) ,  이상문 (한국건설기술연구원) ,  장춘만 (한국건설기술연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to evaluate the gas leakage for a 30-inch ball valve. The ball valve was designed and manufactured for a natural gas transportation through a long-distance pipeline mainly installed in the permafrost region. The gas leakage assessment is based on the pressure testing cri...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 42인치 볼 밸브 설계를 위한 선행연구로 30인치 볼 밸브를 설계하고, 시제품을 제작 하였다. 제작된 30인치 볼 밸브 시제품은 국제표준 ISO5208에 근거하여 밀폐시험을 수행하였다.
  • 따라서 극한지 자원이송망을 위한 볼 밸브는 기존의 볼 밸브 보다 더 낮은 저온의 환경에서 보다 향상된 밀폐성능을 요구한다. 본 연구에서는 극한지 자원이송을 위한 30인치 볼 밸브 시제품을 개발하여 산업용 표준 압력시험 방법을 근거로 하여 누설량 실험평가를 수행하였다. 이러한 실험을 통해 30인치 볼 밸브의 압력변동에 따른 누설량을 예측하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
볼 밸브는 어떻게 구성되는가? 볼 밸브는 크게 볼(ball), 몸통(body), 스템(stem), 시트(seat) 그리고 제어장치(control unit)로 구성되며, 파이프라인을 통해 수송되는 유체를 차단하거나 제어하기 위한 용도로 사용되는 제어기기로 거의 모든 산업분야에서 이용되고 있는 핵심 요소부품이다. 볼밸브는 타 형식 밸브에 비해 기밀유지 성능이 우수하고, 완전 개방 시에는 유로 저항이 없는 특성을 갖는다.
볼밸브의 특성은? 볼 밸브는 크게 볼(ball), 몸통(body), 스템(stem), 시트(seat) 그리고 제어장치(control unit)로 구성되며, 파이프라인을 통해 수송되는 유체를 차단하거나 제어하기 위한 용도로 사용되는 제어기기로 거의 모든 산업분야에서 이용되고 있는 핵심 요소부품이다. 볼밸브는 타 형식 밸브에 비해 기밀유지 성능이 우수하고, 완전 개방 시에는 유로 저항이 없는 특성을 갖는다. 또한, 간단한 구조와 보수의 용이성 때문에 오일(oil), LNG(liquid natural gas), 천연가스(natural gas) 수송과 같은 고압의 대규모 유체를 개폐 또는 제어하는데 유리하다.
볼 밸브의 압력시험 방법은 어떻게 나누어지며, 시험방법은 어떠한가? 볼 밸브의 압력시험(pressure testing) 방법은 크게두 가지로 내압 시험(shell test)과 밀폐 시험(closure test)으로 나눌 수 있다.10,13) 내압 시험은 밸브 몸통의 안전성을 평가하기 위한 시험이고, 최대 허용압력의 1.5배의 압력을 5분 동안 유지되어야 한다. 그리고 밀폐 시험은 밸브가 완전 밀폐된 상태에서 최대 허용압력의 1.1배 압력을 가압하여 5분 동안의 누설량을 측정하는 시험이다. 이러한 밸브의 압력시험 방법에 대해서는 국제규격 API 6D14)와 ISO 520815)에 규정되어 있다.
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참고문헌 (15)

  1. A. Ozdamar, K. T. Grusel, Y. Pekbey and B. Celikag, "An Experimental and Numerical Study on Pressure Drop Coefficient of Ball Valves", International Energy Journal, Vol. 8, Issue 4, 2007, pp. 1-7. 

  2. M. J. Chern, C. C. Wang, and C. H. Ma, "Performance test and flow visualization of ball valve", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 31, 2007, pp. 502-512. 

  3. M. J. Chern and C. C. Wang, "Control of Volumetric Flow-Rate of Ball Valve Using V-Port", Journal of Fluid Engineering, Vol. 126, 2004, pp. 471-481. 

  4. A. S. Tabrizi, M. Asadi, G. Xie, G. Lorenzini, and C. Boserni, "Computational Fluid Dynamics Based Analysis of a Ball Valve Performance in the Presence of Cavitation", Journal of Engineering Thermophysics, Vol. 23, No. 1, 2014, pp. 27-38. 

  5. S. M. Lee and C. M. Jang, "Development of Numerical Model and Experimental Apparatus for Analyzing the Performance of a Ball Valve used for Gas Pipeline in Permafrost Area", Trans. of the Korean hydrogen and New Energy Society, Vol. 25, No. 5, 2014, pp. 550-559. 

  6. S. M. Lee and C. M. Jang, "Internal Flow Anaysis for a 10 inche Ball Valve using Flow Similarity", Trans. of the Korean hydrogen and New Energy Society, Vol. 26, No. 4, 2015, pp. 386-392. 

  7. D. S. Kim, S. K. Bea, W. H. Lee, and H. S. Kim, "Thermal Stress and Flow Analysis of a Cryogenic Ball Valve", Journal of Drive and Control, Vol. 3, No. 4, 2006, pp. 8-13. 

  8. X. G. Song, S. G. Kim, S. H. Baek, and Y. C. Park, "Structural optimization for ball valve made of CF8M stainless steel", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 19, 2009, pp. s528-s561. 

  9. J. Regula, "The Influence of Seat Fatigue Test on the Leakage in Ball Valve", Procedia Engineering, Vol. 39, 2012, pp. 91-97. 

  10. C. K. Kim and J. Y. Yoon, "A Study on Structural Analysis of High-Pressure Pipeline Retainer-Type Ball Valve by Pressure Testing of the Industrial Standard", Journal of Fluid Machinery, Vol. 18, No. 5, 2015, pp. 13-18. 

  11. https://www.wunderground.com/climate/permafrost.asp 

  12. KICT 2015-088, "Design and Evaluation Technology of Infrastructure with Pipeline in Permafrost Area (Second-year Report)", Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Korea, 2015, pp. 1-3. 

  13. M. S. Shin, J. Y. Yoon, I. W. Park, S. H. Lee, H. Y. Park, and S. H. Jung, "A Study on Structural Analysis of Butterfly Valve Components by Pressure Testing of the Industrial Standard", Journal of Fluid Machinery, Vol. 14, No. 3, 2010, pp. 5-9. 

  14. API 6D, "Specification for Pipeline Valves", American Petroleum Institute, USA, 2008. 

  15. ISO 5208, "Industrial valves-Pressure testing of metallic valves", International Organization for Standardization, Switzerland, 2008. 

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