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技術(shù)文章

調(diào)節(jié)閥安裝流量特性

閱讀:163發(fā)布時(shí)間:2013-5-14

       固有流量特性用來描述制造廠供應(yīng)的閥門是有價(jià)值的。然而,很顯然,實(shí)際上沒有什么閥門是在恒定壓降下操作的。這樣,安裝在管路中的閥門流量特性才是正確使用閥門的基礎(chǔ)。這種流量特性很合理地稱之為“安裝流量特性”。對(duì)于每一種閥門,其安裝流量特性也是不同的。但是某些一般原則值得考慮??的崴擅枋隽嗽谑突瘜W(xué)工業(yè)中具有代表性的安裝系統(tǒng),如供給泵壓頭的離心泵、配管和其它設(shè)備與閥門串聯(lián)安裝在一起,它反映動(dòng)壓頭損失。這種配置如圖3所示,閥門的壓力降隨邁過的流量而變化。

圖3 在是由化工裝置中流量相對(duì)于壓力的曲線,其中(a)高于設(shè)計(jì)流量時(shí)沒有調(diào)節(jié)余量系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力薄弱(b)增大流量也有足夠的調(diào)節(jié)閥壓降。

離心泵的泵壓頭隨著流量的增加而下降,如圖3(a)所示。在系統(tǒng)中的配管和設(shè)備兩端產(chǎn)生的壓力降由靜壓頭(高度)部分(它是不變的)和動(dòng)壓頭損失(與流量的平方成正比變化)所組成。這種相應(yīng)于流量的動(dòng)力壓頭損失曲線圖有時(shí)稱之為系統(tǒng)阻力曲線。圖3(a)所示,泵壓頭和動(dòng)壓頭損失的流量在正常設(shè)計(jì)流量這點(diǎn)上相當(dāng)接近。因而,可以預(yù)料這個(gè)系統(tǒng)是不滿意的,因?yàn)楫?dāng)要求增加少量的流量時(shí),調(diào)節(jié)閥上沒有壓力降。這個(gè)系統(tǒng)將會(huì)是不可調(diào)節(jié)的系統(tǒng)。圖3(b)表示了泵壓頭與動(dòng)壓頭損失之間的關(guān)系,在這個(gè)設(shè)計(jì)流量下,有一個(gè)閥門壓力降的余量可供利用。如果需要,這將適應(yīng)較大的流量調(diào)節(jié)。

圖4 泵輸送液體流量的系統(tǒng)

洛維特利用圖4所示的系統(tǒng)研究過閥門安裝特性與系統(tǒng)壓力分配之間的關(guān)系。有關(guān)泵壓頭和動(dòng)壓頭損失的參數(shù)表示在圖5中。這些參數(shù)都結(jié)合到閥門壓降比PR上,它是閥門壓力降與總的系統(tǒng)動(dòng)壓頭損失的比

圖5 系統(tǒng)壓力分配

圖6和圖7表示了固有線性和等百分比閥門特性的畸變,這是與安裝特性及閥門壓降比的變化有關(guān)。特性變形隨著壓降比的減小而變得嚴(yán)重,而洛維特認(rèn)為0.05的壓降比是可接受的性能極限。

圖6 具有線性固有流量特性的安裝流量特性

圖7 具有等百分比固有流量特性的安裝流量特性

穆爾研究得出調(diào)節(jié)閥壓力降分配的幾個(gè)導(dǎo)則,認(rèn)為“壓力降的選擇是一個(gè)復(fù)雜的問題,不能用一套數(shù)字法則來確定”。于是以這些導(dǎo)則作為標(biāo)準(zhǔn),比使用設(shè)計(jì)準(zhǔn)則的還要多。這些導(dǎo)則是:

1)在裝有泵的回路里,分配到調(diào)節(jié)閥上的壓力降必須等于系統(tǒng)在額定流量下動(dòng)壓頭損失的33%,或者15磅/英寸2,取較大的那個(gè)值。

2)在離心壓縮機(jī)吸入段或排出管線上的調(diào)節(jié)閥的壓力降,要占吸入段壓力的5%或者50%系統(tǒng)動(dòng)壓頭損失,取較大的那個(gè)值。

3)在靜壓力作用下,液體從一個(gè)壓力容器流向另一個(gè)容器的系統(tǒng)里,分配到調(diào)節(jié)閥上的壓力降必須為低壓端容器壓力的10%,或者為系統(tǒng)動(dòng)壓頭損失的50%,取較大的那個(gè)值。

4)進(jìn)透平、再沸器和工藝容器的蒸汽管線上的閥門,其壓力降需為蒸汽系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力的10%或者5磅/英寸2,取較大的那個(gè)值。

在假定泵壓頭是恒定的條件下,尼斯?fàn)栄芯康贸鲆粋€(gè)安裝流量特性的公式:

其中,對(duì)于線性固有特性:

而對(duì)于等百分比的固有特性:

式中

Cv=全開時(shí)的閥門流量系數(shù);

C =在x行程時(shí)的閥門流量系數(shù);

X =閥門行程,全開度的分?jǐn)?shù);

Co=閥門和配管的綜合流量系數(shù)。

方程(2)和(3)是以閥門可調(diào)范圍30為基礎(chǔ)的。把這兩個(gè)方程式依次地代入方程(1)就得到圖8所示的閥門安裝特性圖形。圖6、7、8的圖形表明,當(dāng)調(diào)節(jié)閥上的壓力降只占系統(tǒng)壓力降較小的比例時(shí),線性固有特性形成快開特性的形狀。因此,在這些情況下,線性特性成為比較不合乎調(diào)節(jié)要求的了。而另一方面,等百分比的固有特性隨著閥門壓降比減少更接近于直線。因此,比較合乎調(diào)節(jié)的要求。這些圖形和文獻(xiàn)[5、6、7]中的其它類似研究得到一個(gè)選擇流量特性的zui簡單規(guī)則:如果(a)在閥門上不能得到調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)的大部分壓降;或者(b)在低流量時(shí),壓力降是高的和高流量時(shí)壓力降低,建議采用等百分比特性。

 

圖8 對(duì)于可調(diào)范圍為30:1和(a)線性特性(b)等百分比特性的閥門中流通系數(shù)占閥門流通系數(shù)的百分?jǐn)?shù)與閥門行程百分?jǐn)?shù)的關(guān)系

 

博格闡明了并聯(lián)流路對(duì)于固有特性的影響,這對(duì)于評(píng)價(jià)在旁路閥打開的條件下閥門的調(diào)節(jié)能力是重要的。

圖9 系統(tǒng)壓差恒定并聯(lián)。隨著旁路阻力減少(λ=PR)中的調(diào)節(jié)流量減少

圖9(a)和g(b)表示出系統(tǒng)壓力降恒定的并聯(lián)阻力布置。這樣,旁路流量是恒定的。由調(diào)節(jié)閥可調(diào)范圍的減少,旁路將改變zui小流量和減少調(diào)節(jié)能力。然而,閥門流量仍然顯示出它的固有特性類型。

流線型閥內(nèi)件的影響是產(chǎn)生一種不穩(wěn)定的流量特性。溫指出,由于流線型減少磨損,從而提供了壓力恢復(fù)能力,增加了預(yù)定的流量特性的復(fù)雜性。在閥座的下面具有環(huán)形漸擴(kuò)恢復(fù)部分的角型閥流量特性深刻表明了壓力恢復(fù)的影響,如圖10所示。流關(guān)方向的特性(具有壓力恢復(fù)的優(yōu)點(diǎn))與流開方向的特性大不相同,流開方向的角形結(jié)構(gòu)沒有壓力恢復(fù)能力。

圖10 在這種角形閥里,流開與流關(guān)之間的Cv值相差甚大

作為這種基本的調(diào)查研究的結(jié)果,已經(jīng)開發(fā)了改善高恢復(fù)能力閥門(例如蝶閥、球閥)的口徑計(jì)算技術(shù)?;旧?,這種新發(fā)展的計(jì)算技術(shù)包括通用的閥門口徑計(jì)算公式,它容納了壓力恢復(fù)因子和二元系數(shù)。而這些不斷的努力己得到更可靠的計(jì)算技術(shù)成果,發(fā)表了少量有關(guān)高恢復(fù)能力影響流量特性的資料。

安裝特性的考慮也強(qiáng)調(diào)了閥門的可調(diào)范圍和調(diào)節(jié)比之間的差別。

可調(diào)范圍表示為:

 

而調(diào)節(jié)比表示為:

這樣,調(diào)節(jié)比隨著閥門所占系統(tǒng)壓降比的降低而減少。因?yàn)檩^小的壓力降表示閥門尺寸較大和一個(gè)較大的zui小可調(diào)流量。


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