各类多级降压调节阀的特点及选用

上传人:zou****hua 文档编号:188669786 上传时间:2023-02-20 格式:DOCX 页数:6 大小:76.33KB
收藏 版权申诉 举报 下载
各类多级降压调节阀的特点及选用_第1页
第1页 / 共6页
各类多级降压调节阀的特点及选用_第2页
第2页 / 共6页
各类多级降压调节阀的特点及选用_第3页
第3页 / 共6页
资源描述:

《各类多级降压调节阀的特点及选用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各类多级降压调节阀的特点及选用(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、各类多级降压调节阀的特点及选用对多级降压调节阀的常见结构类型及其特点进行了系统的介绍。对用户如何根据可压缩 介质工况下的具体要求计算调节阀CV值的常用方法进行了总结,为用户了解多级降压调节 阀的特点并合理选用提供了参考。一、前言在现代工业生产过程中,调节阀是用于控制系统改变管路中流体流量的装置,是管系中 的终端控制元件,起着分配流体介质、调节流体流量等重要作用。近年来随着工业技术的不 断进步,实际生产中出现的高温、高压等特殊工况对调节阀也提出了更高的要求。特别是应 用于高压差场合的调节阀,由于流速很高,经常在内部节流件部位出现冲刷腐蚀,同时还伴 有由空化现象引起的汽蚀、噪声和振动等危害,给安全

2、生产带来重大隐患。因此,国内外一 些厂家分别研究开发了专门应用于高压差条件下的多级降压结构调节阀。本文对常见的各类多级降压调节阀的结构、工作原理及特点分别进行介绍。并且针对可 压缩工况,对用户如何根据实际要求的流量计算调节阀CV值的常用方法进行了总结。为用 户了解多级降压调节阀的特点并合理选用提供了参考。二、多级降压调节阀的常见类型及特点在调节阀中产生的汽蚀空化现象,其根本原因即是由于阀前后的压差过高。一般认为当 p2.5MPa时,流体介质在阀内部进入节流部位时压力骤然下降,在通流截面面积最小 处压力降至最低,当这一压力低于当前温度下流体的饱和蒸汽压时,部分液体会出现汽化, 形成大量微小的汽泡

3、,当流体流过节流口压力回升时,这些汽泡又发生破裂回到液态,对阀 体和阀芯等部件产生冲击并带来噪声、振动等危害。近年来,国内外一些调节阀厂商都研发 了各种不同类型的专门应用于苛刻工况下的抗汽蚀多级降压调节阀。常见的多级降压调节阀 分为三类,虽然在结构上有所不同,但有着共同的工作原理,都是通过改变结构将总的压差 进行分段多级降压,使每一级压降Ap1小于产生空化的临界压差,从而有效避免了汽蚀等 危害的发生。1、串级式调节阀串级式多级降压结构如图1 所示,这种结构把原本的一个整体的节流区域以多个分开 的节流区域互相串联,从而使较大的压差转换为多个较小的压差,使每一次的降压范围都控 制在饱和蒸汽压以上,

4、使空化现象不再出现。图1串级式调节阀串级式调节阀多用于液体介质工作的场合,其特点在于:1)启闭过程中能够减轻持续压差,每一级节流口的动作均滞后于上一级节流口,可以 使在启闭过程时作用于阀口的持续高压逐级减轻,分担了第一级节流口的压力。2)流阻较小,可以胜任流体清洁度不高,甚至固液两相流的场合。3)串级式阀芯一般进行碳化钨喷涂硬化处理,抗冲刷汽蚀性能良好。4)制造过程与其他多级降压调节阀相比工艺较为简单,加工方便,制造成本也较为低 廉。5)串级式调节阀一般降压级数有限,多为34级,不能应用于压差过高的场合。2、多层套筒式调节阀多层套筒式多级降压结构如图2所示,经常用于电站或化工等行业中。图2多层

5、套筒式调节阀多层套筒式调节阀典型结构特征是阀芯部分节流件由数层加工有小孔的套筒构成,每层 套筒之间都留有一定的间隙,使流体流经套筒时得以缓冲,从而将流体速度控制在一定范围 内。其特点在于:1)多级套筒式调节阀降压级数可以设计得较大,降压能力与串级式相比较强,能够胜 任高压差的场合。2)多层套筒式结构既能满足较高的压降要求,同时又能在工作时保证较大的流量。3)抗汽蚀性能良好,用于液体介质时,流体由最外侧套筒流向最内侧,液体介质在套 筒中逐级降压以减轻空化汽蚀现象的发生,并且流体最终从内侧套筒上的小孔中喷射至中心 阀腔区域,使汽泡在套筒中心部位破裂,不直接对阀门金属表面产生伤害。4)抗噪声、振动性

6、能良好,用于气体介质时由套筒内侧向外流动,靠外侧套筒的孔径 和间隙与内侧相比均有所扩大,使气体介质在逐级降压过程中不断膨胀,可以有效地降低噪 声及振动带来的危害。5)套筒加工过程比较复杂,成本较高。但安装与维护简便,易于更换。3、迷宫式调节阀迷宫盘片式多级降压结构如图3所示,其核心节流部分由多个开有迷宫式沟槽的金属 盘片叠加而成。流体流经迷宫流道中经过多次碰撞转折,消耗能量,在逐级降压过程的同时, 使流速也得到了控制。图3迷宫式调节阀一般多用于核能、电站等行业中高温高压降的特殊场合,工作介质多为过热蒸汽,也能 用于液体介质。其特点如下。1)迷宫流道的拐弯级数就是迷宫式调节阀的降压级数,一般可达

7、十几到二十几级,所 以迷宫式多级降压结构是常见多级降压调节阀中降压能力最强的,国外有产品最高可以达 40MPa。2)出色的抗汽蚀冲刷及消声减振性能,多级拐弯迷宫式流道可以有效地控制流体流速, 避免空化、噪声及振动等不良现象的发生。3)通过使用不同形式的迷宫盘片进行组合,迷宫式调节阀可以达到不同的流量特性调 节曲线。4)迷宫式盘片制造精度要求很高,一般由司太立合金堆焊,有较长的使用寿命;安装与 维护比较简便,盘片易更换。5)迷宫式流道对流体介质的清洁度要求较高,否则迷宫流道容易发生堵塞。三、多级降压调节阀CV值的计算流量系数(CV)般用来表示阀门的流通能力,为了选用合适的调节阀,必须根据所使 用

8、条件计算出必要的CV值,然后根据额定流量系数选择合适的调节阀型号。在可压缩工况 下,流体在节流过程中压力降低,体积膨胀,密度减小,阀内的流动情况与不可压缩相比复 杂很多。因此对于一般多用于可压缩工况下的多级降压调节阀,其流量系数的计算方法也较 为特殊,典型的可压缩工况下CV值的计算主要有压缩系数法及膨胀系数法两类常用方法。1、压缩系数法压缩系数法在20世纪50年代由苏联提出,是计算可压缩工况下流量系数的早期公式 之一。压缩系数法考虑到气体的可压缩性,在一般的液体计算公式中添加一个气体压缩系数 ,对液体计算公式进行校正。此种方法对计算模型做了很大简化,把不同形式的调节阀都 简化为同样的流量喷嘴,

9、然后认为在喷嘴中气体介质流动的过程是一个绝热过程,再用能量 平衡方程导出计算公式,即:二工匚:一二二:二式中YN一标况下的气体重度,单位为kgf/m3(1kgf=9.8N);Q一一标况下的体积流量,单位为m3/h;T气体温度,单位为K;pl 阀前压力,单位为 kgf/m2(1kgf=9.8N);p阀前后压差,单位为kgf/m2。压缩系数可用试验确定,一般对空气试验可得:F 二-一:,-:(2)除了压缩系数法,早期还有阀前密度法、阀后密度法及平均密度法等方法。早期公式只 能适用于压力恢复程度不高的场合,在非临界流区间内能够保证较好的计算精度。但由于公 式对计算模型的简化,随着p/pl增大到临界压

10、差比时就会产生较大的误差,在过渡区和 临界区内无法满足要求。2、膨胀系数法针对早期计算公式均未考虑阀门的压力恢复特性对计算的影响,在20世纪70年代一 些国外厂商提出了以膨胀系数法、多项式法和正弦法为代表的一系列后期公式,对早期公式 进行了改良,能较好满足非临界区到临界区的计算精度。与早期公式相比较,以膨胀系数法 为代表的后期公式的计算结果更加经济,可以减少不必要的浪费。其中膨胀系数法以其计算 的简便性被IEC推荐为标准公式。膨胀系数法由用于液体情况下的计算公式引入膨胀系数Y 进行修正而得出,当Y=1时,膨胀系数法也适用于不可压缩的液体工况。匚二工 :- 二(3)式中pN标况下的气体密度,单位

11、为kg/m3;Q一一标况下的体积流量,单位为m3/h;T1一一气体入口温度,单位为K;pl阀前压力,单位为kPa;X压差比,X=Ap/p1;Z压缩系数。膨胀系数Y指在相同雷诺数下,可压缩性介质的流量系数与不可压缩介质的流量系数 之比。它表示了流体从阀入口流到节流孔下游流通面积最小的缩流断面处时的密度变化,以 及压差变化时缩流断面面积的变化。; =-5-/- (4)式中FK一一比热比系数,FK=K/1.4。由于计算公式本身不包含上游条件时流体的实际密度,膨胀系数法引入了压缩系数Z 来补偿某些条件下实际气体和理想气体的偏差。膨胀系数Y用来校正从阀入口处到喉管处 气体密度的变化,Y和喉管处面积与入口

12、面积之比、通道形状、压差比X、雷诺数以及比热 比系数FK等因素有关。膨胀系数法对影响可压缩流体流动的诸多因素都进行了全面的考虑, 所以能在全部的流动范围内保证较高的计算精度,且适用于各种类型的阀门,应用比较广泛。四、结语应用于高压差条件下的多级降压调节阀作为管路系统之中的关键设备,在控制过程中发 挥着至关重要的作用。本文对常见的三种不同类型的多级降压调节阀产品的工作原理、核心 结构、特点以及分别适用的场合进行了系统的介绍,为用户了解多级降压调节阀的基本类型 和特点提供了参考。此外,由于多级降压调节阀经常应用于可压缩工况,本文还对可压缩工 况下流量系数的典型计算方法进行了归纳和总结,使用户能够依据正确的计算方法对调节阀 的具体型号进行选择。总之,本文对于用户了解专门应用于高压差场合下多级降压调节阀的 特点并合理地选用提供了一定的参考。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!