《调节阀计算选型使用》:五、调节阀选型指南
1 第五章 调节阀选型指南 1 调节阀结构型式的选择 1.1 从使用功能上选阀需注意的问题 1)调节功能 ①要求阀动作平稳;②小开度调节性能好;③选好所需的流量特性;④满足可调比;⑤阻力小、流量比大(阀的额定流量参数与公称通径之比);⑥调节速度。
2)泄漏量与切断压差 这是不可分割、互相联系的两个因素。 3)防堵 即使是干净的介质,也存在堵塞问题(管道内的不干净介质)、不干净介质更易堵卡。 4)耐蚀 它包括耐冲蚀、汽蚀、腐蚀。主要涉及到材料的选用和阀的使用寿命问题,同时,涉及到经济性问题。
5)耐压与耐温 这涉及调节阀的公称压力、工作温度的选定。 常用材质的工作温度、工作压力与公称压力的关系见下表5-1。
6)重量与外观
小型化、轻型化、仪表化
表5-1 常用材质的工作温度、工作压力与PN关系
材料 公称压力PN(Mpa)
介 质 工 作 温 度(℃) < 120 < 200 < 250 < 300 < 350 < 400 < 425 < 450 < 475 < 500 < 525 < 550 < 575 < 600 < 625 最 大 工 作 压 力(MPa) 铸铁 1.6 1.6 1.5 1.4
碳素钢 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 3.0 2.8 2.3 1.8 6.4 6.4 6.4 5.9 5.2 4.7 4.1 3.7 2.9 22.0 22.0 22.0 20.2 18.0 16.1 14.1 12.7 9.8 32.0 32.0 32.0 29.4 26.2 23.4 20.5 18.5 14.4
1Crl8Ni9Ti 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1 0.8 0.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.2 2.9 2.6 2.2 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 16.5 14.8 13.2 11.5 10.5 9.3 7.7 6.0 4.4 2.7 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 24.0 21.6 19.2 16.8 15.2 13.6 11.2 8.8 6.4 4.0 2
含钼不少于0.4%的钼钢及铬钼钢
4.0 4.0 3.6 3.4 3.2 2.8 2.2 1.6 6.4 6.4 5.8 5.5 5.2 4.5 3.5 2.5 22.0 22.0 20.1 19.0 17.9 15.7 12.2 9.0 32.0 32.0 29.1 27.5 25.9 22.7 17.6 13.0
7)十大类调节阀的功能优劣比较:详见1-1表。 1.2 综合经济效果确定阀型 1)高可靠性。 2)使用寿命长。 3)维护方便,备品备件有来源。 4)产品价格适宜,性能价格较好。 1.3 调节阀型式的优选次序 ①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒阀→④单座阀→⑤双座阀→⑥偏心旋转阀→⑦球阀→⑧角形阀→⑨三通阀→⑩隔膜阀。
2 执行机构的选择
2.1 执行机构选择的主要考虑因素
①可靠性;②经济性;③动作平稳、足够的输出力;④重量外观;⑤结构简单、维护方
便。
2.2 电动执行机构与气动执行机构的选择比较
1)可靠性方面 2)驱动源 3)价格方面 4)推力和刚度
5)防火防爆 2.3 推荐意见 (1) 在可能的情况下,建议选用进口电子式执行机构 (2)薄膜执行机构虽存在推力不够、刚度小、尺寸大的缺限,但其结构简单。 (3)活塞执行机构选择
3 材料的选择 材料的选择主要根据介质的温度、腐蚀性、汽蚀、冲蚀四方面决定。 3.1 根据介质的腐蚀性选择
1)金属耐蚀材料的选择5-2。 3
2)氟塑料成功地用在耐腐蚀阀上 3.2 耐磨损材质的选择 对汽蚀、冲蚀严重的阀;切断类硬密封调节阀,也必须保护密封面。 4 作用方式的选择 气开、气闭阀的选择主要从生产安全角度考虑。
5 弹簧范围的选择 5.1 “标准弹簧范围”错误说法应纠正
弹簧是气动调节阀的主要零件。弹簧范围是指一台阀在静态启动时的膜室压力到走完全
行程时的膜室压力,字母用Pr表示。如Pr为20~100KPa,表示这台阀静态启动时膜室压力是20KPa,关闭时的膜室压力是100KPa。常用的弹簧范围有20~100KPa、20~60KPa、60~100KPa、60~180KPa、40~200KPa…由于气动仪表的标准信号是20~100KPa,因此传统的调节阀理论把与气动仪表标准信号一致的弹簧范围(20~100KPa)定义成标准弹簧范围。调节阀厂家按20~100KPa作为标准来出厂,这是十分错误的。
5.2 弹簧范围的选择 1) 阀的稳定性上选择 2) 从输出力上选择 3) 从综合性能上选定弹簧范围 4) 特殊情况弹簧范围的选择 6 流量特性的选择 6.1 调节阀理想流量特性 1)定义 调节阀的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与相对开度的关系。数学表达式为:
)(maxLlFQQ (5—1)
或中:maxQQ ———相对流量(Q———某一开度下的流量) )(L
l———相对开度,调节阀阀芯某一位移l与全开位移L之比。 4
1) 直线特性 直线特性是指调节阀的相对流量与相对开度成直线关系,即单位行程变化引起的流量变化是常数
, 1-直线 2-等百分 3-快开 图5-1理想流量特性 1)对数(又称等百分比)特性 对数特性是指单位行程变化引起相对流量变化与该点的相对流量成正比,即调节阀的放大系数是变化的,它随相对流量的增加而增大。
表5-4 流量特性的相对开度和对应流量(R=30) 相对开度 )%(Ll 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 直线流量特性 3.3 13.0 22.7 32.3 42.0 51.7 61.3 71.0 80.6 90.3 100 等百分比流量特性 3.3 4.67 6.58 9.26 13.0 18.3 25.6 36.2 50.8 71.2 100 快开流量特性 3.3 21.7 38.1 52.6 65.2 75.8 84.5 91.3 96.13 99.03 100 抛物线流量特性 3.3 7.3 12 18 26 35 45 57 70 84 100 。 6.2 调节阀的工作流量特性 在实际运行中,调节阀前后压差总是变化的,这时的流量特性称为工作流量特性。 1)串联管道的工作流量特性
%maxQ
Q
相对 流量 5
(a)线性 (b)对数 图5-2串联管道时调节阀的工作特性(以Qmin为参数对比值) 2)并联管道的工作流量特性
(a) 线性 (b) 对数 图5-3并联管道时调节阀的工作特性(以Qmin为参数对比值)
6.3 对传统流量特性理论的突破----节能调节阀流量特性 S可以在0.05~0.15之间,与原高S运行相比,可节省能耗15%~22%。这对于我国能源紧张的今天,有较好的使用价值和社会效益。
6.5 流量特性的选择
1)工作流量特性的选择
表5-5 工作流量特性选择表 系统及被调参数 干扰 流量特性 说明
流量控制系统 给定值 直线 变送器带开方
器 P1、P2 等百分比
给定值 快开 变送器不带开
方器 P1、P2 等百分比
温度控制系统 给定值T1 直线 P1、P2、T3、T4、Q1 等百分比
压力控制系统 给定值P1、P3、C0 直线 液体 给定值P1、C0 等百分比 气体 P3 快开 6
液位控制系统 给定值 直线 C0 直线
液位控制系统 给定值 等百分比 Q 直线
表5-7 调节阀固有流量特性选择用 调节阀与系统压降之比 ≥0.6 <0.6 要求的工作特性 平方根 直线 等百分比 平方根 直线 等百分比 选用的固有特性 平方根 直线 等百分比 等百分比 等百分比 等百分比
7 流向的选择 7.1 流向对工作性能的影响 1)Ft作用方向改变对工作性能的影响 2)体阻力改变对工作性能的影响 机 翼 阻 力 试 验 模 拟 阀 芯 节 流 试验条件 流动示意图 阻力单位 流 向 阻力
风速:210英里/小时从圆头往尖尾绕流 1 小
风速同上,从尖尾向圆头绕流 2 大
图5-4 调节阀流阻力模拟 3) 流动方向改变对使用寿命的影响 7
4)不同流向对其工作性能的影响 (a) 流闭型(b) 流开型 图5-5流向对阀芯使用寿命的影响图 5-6 流向对△Pc的影响 7.2 流向对工作性能的影响及选择 表5-8 流向对工作性能的主要选择 流 向 对性能影响 流开 流闭 流向选用 流开 流闭
对稳定性影响 稳定 Ds≥dg 稳定 √
ds<dg Ft<31 PrAe稳定 √ √
Ft≥ 31 PrAe不稳定 √
对寿命影响 寿命短 寿命长 √ 对“自洁”性 能影响 “自洁”性能差 “自洁”性能好 √
对密封性能影响 密封性能差(通常Ft将阀芯顶开) 密封性能好 (通常Ft将阀芯压紧) √ 对流量系数影响 一般具有标准流量系数 一般比标准流量系数大 10~15%左右 若阀偏小,可改流闭,使流量系数增大
对输出力的影响 输出力小(输出力计算要另除Pr) 输出力大 (输出力不计算不扣除Pr) √ FL值 大(阻力大,恢复小) 小(阻力小,恢复大) 减小闪蒸√ 动作速度 平缓 接近关闭时有跳跃启动、跳跃√
调节阀选型计算
∙调节阀计算与选型指导(一)∙2010-12-09 来源:互联网作者:未知点击数:588∙热门关键词:行业资讯【全球调节阀网】人们常把测量仪表称之为生产过程自动化的“眼睛”;把控制器称之为“大脑”;把执行器称之为“手脚”。
自动控制系统一切先进的控制理论、巧秒的控制思想、复杂的控制策略都是通过执行器对被控对象进行作用的。
调节阀是生产过程自动化控制系统中最常见的一种执行器,一般的自动控制系统是由对象、检测仪表、控制器、执型器等所组成。
调节阀直接与流体接触控制流体的压力或流量。
正确选取调节阀的结构型式、流量特性、流通能力;正确选取执行机构的输出力矩或推力与行程;对于自动控制系统的稳定性、经济合理性起着十分重要的作用。
如果计算错误,选择不当,将直接影响控制系统的性能,甚至无法实现自动控制。
控制系统中因为调节阀选取不当,使得自动控制系统产生震荡不能正常运行的事例很多很多。
因此,在自动控制系统的设计过程中,调节阀的设计选型计算是必须认真考虑、将设计的重要环节。
正确选取符合某一具体的控制系统要求的调节阀,必须掌握流体力学的基本理论。
充分了解各种类型阀的结构型式及其特性,深入了解控制对象和控制系统组成的特征。
选取调节阀的重点是阀径选择,而阀径选择在于流通能力的计算。
流通能力计算公式已经比较成熟,而且可借助于计算机,然而各种参数的选取很有学问,最后的拍板定案更需要深思熟虑。
二、调节阀的结构型式及其选择常用的调节阀有座式阀和蝶阀两类。
随着生产技术的发展,调节阀结构型式越来越多,以适应不同工艺流程,不同工艺介质的特殊要求。
按照调节阀结构型式的不同,逐步发展产生了单座调节阀、双座调节阀、角型阀、套筒调节阀(笼型阀)、三通分流阀、三通合流阀、隔膜调节阀、波纹管阀、O型球阀、V型球阀、偏心旋转阀(凸轮绕曲阀)、普通蝶阀、多偏心蝶阀等等。
如何选择调节阀的结构型式?主要是根据工艺参数(温度、压力、流量),介质性质(粘度、腐蚀性、毒性、杂质状况),以及调节系统的要求(可调比、噪音、泄漏量)综合考虑来确定。
调节阀选型计算书
调节阀选型计算书摘要:调节阀选型计算书I.调节阀概述A.调节阀的定义和作用B.调节阀的分类和选型II.调节阀选型计算的必要性A.调节阀选型的重要性B.调节阀选型的影响因素III.调节阀选型计算的方法A.调节阀的选型步骤B.调节阀的计算公式IV.调节阀选型计算的实例A.实例介绍B.计算过程C.结果分析V.调节阀选型计算的注意事项A.选型计算中的常见问题B.解决方法和建议正文:调节阀选型计算书I.调节阀概述调节阀是一种用于控制流体介质流量的阀门,是自动化仪表中的执行器之一。
调节阀的作用是接收来自控制系统信号,通过改变阀门的开度来调节介质的流量,从而实现对工艺过程的自动控制。
调节阀的选型主要根据使用场合、介质性质、流量特性、调节精度等因素进行。
调节阀主要分为气动调节阀、电动调节阀、手动调节阀等,每种类型又有多种结构形式。
选型时需要综合考虑各种因素,选择最适合使用要求的调节阀。
II.调节阀选型计算的必要性调节阀选型的重要性在于,选型是否合理直接影响到自动控制系统的运行效果和设备的安全性、经济性。
如果选型不当,可能导致系统失控、设备损坏、能源浪费等问题。
调节阀选型的影响因素包括使用场合、介质性质、流量特性、调节精度、阀门材质、工作压力等因素。
对这些因素进行详细分析和计算,可以保证选型的合理性和准确性。
III.调节阀选型计算的方法调节阀的选型步骤主要包括:1.根据使用场合和介质性质选择阀门类型。
2.根据流量特性和调节精度选择阀门结构形式。
3.根据工作压力、温度、安装方式等因素选择阀门材质和规格。
调节阀的计算公式主要包括:1.流量系数计算公式。
2.调节阀的Cv 值计算公式。
3.调节阀的Kv 值计算公式。
IV.调节阀选型计算的实例以某化工厂为例,需要选用一种气动调节阀来控制流量。
首先,根据使用场合和介质性质,选择气动调节阀。
然后,根据流量特性和调节精度,选择合适的阀门结构形式。
最后,根据工作压力、温度、安装方式等因素,选择合适的阀门材质和规格。
气动调节阀选型及计算
气动调节阀选型及计算一、气动调节阀选型要考虑的因素1.工作条件:包括工作压力、温度、流量范围等。
根据工作条件选择耐压和耐温能力的阀门。
2.流体性质:包括流体介质、粘度、颗粒物含量等。
选择合适的材质和结构,以满足流体的要求。
3.阀门类型:包括截止阀、调节阀、蝶阀、球阀等。
根据需要选择适合的阀门类型。
4.尺寸:包括阀门的通径、连接方式等。
根据管道系统的尺寸,选择合适的阀门尺寸。
5.控制方式:包括手控、气动控制、电动控制等。
根据控制方式选择合适的气动调节阀。
二、气动调节阀计算方法1.流量计算:根据管道系统的需求,计算流体的流量。
流量的单位一般为标准立方米/小时(Nm3/h)或标准立方米/秒(Nm3/s)。
2.压力损失计算:根据流量和流体性质,计算气动调节阀的压力损失。
根据流量和压力损失曲线,选择合适的阀门型号。
3.动态特性计算:根据管道系统的要求,计算气动调节阀的开启时间、关闭时间、超调量等动态特性。
通过调节阀的参数和控制系统的调节,使阀门的动态特性满足要求。
4.使用寿命计算:根据气动调节阀的材料、结构和工作条件,计算阀门的使用寿命。
一般根据阀门的设计寿命和工作条件的要求,选择合适的气动调节阀。
总结:气动调节阀选型及计算是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。
通过对工作条件、流体性质、阀门类型和尺寸等因素的综合分析,可以选择合适的气动调节阀。
在计算过程中,需要考虑流量、压力损失、动态特性和使用寿命等因素。
根据计算结果,选择合适的阀门型号和参数,以满足管道系统的要求。
调节阀的计算与选型
调节阀的计算与选型调节阀是一种用于控制流体流量、压力和温度的装置,广泛应用于工业生产过程中。
在选择和计算调节阀时,需要考虑以下几个方面:适用工艺要求、流量参数、压力参数、密封要求、材料要求以及其他特殊要求。
本文将从这几个方面详细介绍调节阀的计算和选型。
适用工艺要求:首先要明确调节阀将用于哪个具体的工艺场合,例如调节液体、气体或蒸汽等。
不同的工艺要求对调节阀的性能参数有不同的要求,例如流量调节范围、调节精度等。
流量参数:流量参数是选择调节阀的关键参数,包括设计流量、最大流量和最小流量等。
设计流量是指工艺设计要求的流量,最大流量是指允许的最大流量,最小流量是指流动介质的最小流量。
根据流量参数,可以选择合适的调节阀型号和口径。
压力参数:压力参数也是选择调节阀的重要参数,包括设计压力、最大压力和最小压力等。
设计压力是指工艺设计要求的压力,最大压力是指允许的最大压力,最小压力是指压力控制的最低限制。
根据压力参数,可以选择合适的调节阀结构、材料和密封形式。
密封要求:根据介质特性和工艺要求,选择合适的密封结构和材料。
常见的调节阀密封结构有气密密封、液密密封和气液两用密封等。
根据介质腐蚀性和温度要求,可以选择合适的密封材料,如橡胶、聚四氟乙烯、金属等。
材料要求:调节阀的材料要求主要取决于介质特性和工艺要求。
如果介质腐蚀性较强,需要选择耐腐蚀的材料;如果工艺要求高温或者低温,需要选择耐高温或低温的材料;如果介质含杂质较多,需要选择可清洗的材料。
其他特殊要求:根据实际情况,还需要考虑一些其他特殊要求,例如是否需要手动调节或电动调节、是否需要远程控制或自动控制等。
在实际的计算和选型过程中,可以根据上述要求,参考调节阀的技术参数和性能曲线,进行计算和比较。
可以使用调节阀的压降-流量特性曲线和流量系数来进行计算和比较。
根据流量参数、压力参数和其他要求,选取几种满足要求的调节阀进行比较,最终确定最适合的调节阀型号和规格。
综上所述,调节阀的计算和选型需要根据适用工艺要求、流量参数、压力参数、密封要求、材料要求和其他特殊要求来进行。
调节阀的计算与选型参考资料
≤±2.5 ≤1.5 ≤3.0 ≤2.0
≤±2 ≤2.0 ≤0.8 ≤2.5
四、调节阀的术语
10、泄漏量:在规定试验条件下,试验流体通过
调节阀处于关闭位置时的流量。
美国ANSI B16.104调节阀的阀座泄漏量标准 调节阀招标书一般要求:
阀门具有密封好,泄漏小及阀杆不平衡力小等特点。 常闭调节阀泄漏等级不小于ANSI B16.104—Ⅴ级标准, 常开调节阀泄漏等级不小于ANSI B16.104—Ⅳ级标准。 并保证电厂运行初期(两年内)零泄漏。
三、调节阀的类型
名称
特点及运用场合
多级降压阀
大多采用阀芯、阀座采用套筒结构和迷 宫式多级降压结构,泄露量小(IV级) 防空化,耐冲刷;适用于高温高压差水 的场合,如给水最小再循环阀。
偏心旋转阀 (凸轮绕曲阀)
流路简单,泄漏量小(额定流量系数的 0.01%),与单座阀比较,允许压差较 大,稳定性好,可调范围广。
Kv与Cv的关系:Cv=1.16Kv
6、额度流量系数Kvmax或Cvmax:在全开状态时的流 量系数。
四、调节阀的术语
6、基本误差:调节阀是实际上升、下降特性曲
线与规定的特性曲线之间的最大偏差。用额度 行程的百分比表示。
7、回差:同一输入信号上升和下降的两相应行
程值间的最大差值。用额度行程的百分比表示。
Kv,我国的流量系数。定义:在调节阀某给定行程, 阀两端压差为100kPa,介质密度1t/m3时,流过调 节阀的每小时立方米数。
Cv,英制单位的流量系数。定义:在调节阀某给定行 程,阀两端压差为1lb/in2,温度为60华氏度(F) (15.6℃)的水,介质密度8.334lb/USgal时,流过 调节阀的每分钟美加仑数。
调节阀的型式选择
调节阀的型式选择1、根据工艺变量(温度、压力、压降和流速等)、流体特性(粘度、腐蚀性、毒性、含悬浮物或纤维等)以及调节系统的要求(可调比、泄漏量和噪音等)、调节阀管道连结形式来综合选择调节阀型式。
2、一般情况下优先选用体积小,通过能力大,技术先进的直通单、双座调节阀和普通套筒阀。
也可以选用低S值节能阀和精小型调节阀。
3、根据不同场合,可选用下列型式调节阀。
1)直通单座阀一般适用于工艺要求泄漏量小、流量小、阀前后压差较小的场合。
但口径小于20mm的阀也广泛用于较大差压的场合;不适用于高粘度或含悬浮颗粒流体的场合。
2)直通双座阀一般适用于对泄漏量要求不严、流量大和阀前后压差较大的场合;但不适用于高粘度或含悬浮颗粒流体的场合。
3)套筒阀一般适用于流体洁净,不含固体颗粒的场合。
阀前后压差大和液体可能出现闪蒸或空化的场合。
4)球型阀适用于高粘度、含纤维、颗粒状和污秽流体的场合。
调节系统要求可调范围很宽(R可达200:1;300:1)的场合。
阀座密封垫采用软质材料时,适用于要求严密封的场合。
“0”型球阀一般适用两位式切断的场合。
“V”型球阀一般适用于连续调节系统,其流量特性近似于等百分比。
5)角型阀一般适用于下列场合:高粘度或悬浮物的流体(必要时,可接冲洗液管);气-液混相或易闪蒸的流体;管道要求直角配管的场合。
6)高压角型阀除适用5)中各种场合外,还适用于高静压、大压差的场合。
但一定要合理选择阀内件的材质和结构形式以延长使用寿命。
7)阀体分离型调节阀一般适用于高粘度、含颗粒、结晶以及纤维流体的场合;用于强酸、强碱或强腐蚀流体的场合时,阀体应选用耐腐蚀衬里,阀盖、阀芯和阀座应采用耐腐蚀压垫或相应的耐腐蚀材料。
其流量特性比隔膜阀好。
8)偏心旋转阀适用于流通能力较大,可调比宽(R可达50:1或100:1)和大压差,严密封的场合。
9)蝶型阀适用于大口径、大流量和低压差的场合;一般适用于浓浊液及含悬浮颗粒的流体场合;用于要求严密封的场合,应采用橡胶或聚四氟乙烯软密封结构;对腐蚀性流体,需要使用相应的耐蚀衬里。
调节阀计算_选型_使用
调节阀计算选型使用一调节阀综述目录1 调节阀的发展历程2 调节阀在系统中的作用与重要性3 调节阀的使用功能4 十大类调节阀的功能优劣比较5 调节阀标准与性能6 调节阀泄漏标准的细分7 调节阀在使用中存在的主要问题8 九十年代调节阀的新发展9 调节阀三代产品的初步划分10电动调节阀的应用前景1、调节阀的发展历程调节阀的发展自20世纪初始至今已有七、八十年的历史,先后产生了十个大类的调节阀产品、自力式阀和定位器等,其发展历程如下:20年代:原始的稳定压力用的调节阀问世。
30年代:以“V”型缺口的双座阀和单座阀为代表产品问世。
40年代:出现定位器,调节阀新品种进一步产生,出现隔膜阀、角型阀、蝶阀、球阀等。
50年代:球阀得到较大的推广使用,三通阀代替两台单座阀投入系统。
60年代:在国内对上述产品进行了系列化的改进设计和标准化、规范化后,国内才才有了完整系列产品。
现在我们还在大量使用的单座阀、双座阀、角型阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀七种产品仍然是六十年代水平的产品。
这时,国外开始推出了第八种结构调节阀——套筒阀。
70年代:又一种新结构的产品——偏心旋转阀问世(第九大类结构的调节阀品种)。
这一时期套筒阀在国外被广泛应用。
70年代末,国内联合设计了套筒阀,使中国有了自己的套筒阀产品系列。
80年代:80年代初由于改革开放,中国成功引进了石化装置和调节阀技术,使套筒阀、偏心旋转阀得到了推广使用,尤其是套筒阀,大有取代单、双座阀之势,其使用越来越广。
80年代末,调节阀又一重大进展是日本的Cv3000和精小型调节阀,它们在结构方面,将单弹簧的气动薄膜执行机构改为多弹簧式薄膜执行机构,阀的结构只是改进,不是改变。
它的突出特点是使调节阀的重量和高度下降30%,流量系数提高30%。
90年代:90年代的重点是在可靠性、特殊疑难产品的攻关、改进、提高上。
到了90年代末,由华林公司推出了第十种结构的产品——全功能超轻型阀。
它突出的特点是在可靠性上、功能上和重量上的突破。
调节阀的计算与选型
四、调节阀的术语
1、行程:为改变流体的流量,阀内组件从关闭 、行程:为改变流体的流量, 位置标起的线位移或角位移。 位置标起的线位移或角位移。 2、额度行程:也称额度开度,规定全开位置的 额度行程:也称额度开度, 行程。 行程。 3、相对行程:也称相对开度,某给定开度的行 相对行程:也称相对开度, 程与额度行程的比值。 程与额度行程的比值。 4、额度容量:在规定试验压力条件下,试验流 额度容量:在规定试验压力条件下, 体通过调节阀额度开度时的流量。 体通过调节阀额度开度时的流量。
三、调节阀类型
火电厂机务专业常用的调节阀
根据执行机构:电动调节阀、气动调节阀。 根据执行机构:电动调节阀、气动调节阀。 根据阀门结构:直通双座调节阀、 根据阀门结构:直通双座调节阀、直通单座调节 套筒型调节阀、角型调节阀、蝶阀、 阀、套筒型调节阀、角型调节阀、蝶阀、偏心 旋转调节阀、迷宫式调节阀、二位( 旋转调节阀、迷宫式调节阀、二位(on/off) ) 调节阀、多级调节阀等。 调节阀、多级调节阀等。
三、调节阀的类型
名 称 特点及运用场合 在一个单座阀体内插入一个圆筒形 套筒,并以套筒为导向,装配一个能 在轴向自由滑动单阀芯,套筒上开有 一定流量特性的窗孔。通过阀芯与套 筒窗孔所形成的流通面积的变化,来 实现流量调节。泄露量达III级,稳定 性好,允许压差较大;容易更换、维 修内件,流量大,可调范围广,动态 稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。适 用于压差大,要求工作平稳,噪音低 的场合,如给水、凝结水系统。
四、调节阀的术语
级别 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 最大允许泄漏量 0.5%额定通流能力 0.1%额定通流能力 0.01%额定通流能力 介质压力和温度 工作压差ΔP或50lb/in2(3.5巴),取 空气或水 较小的一个值,温度10-52℃ 空气或水 空气或水 同上 同上 工作压差ΔP,温度10-52℃ 试验介质
调节阀选型计算软件 调节阀计算 选型 使用
调节阀选型计算软件调节阀计算选型使用导读:就爱阅读网友为您分享以下“调节阀计算选型使用”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to 的支持! 定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。
因此,带定位器工作时,必须处理好气源,通常采用的办法是在定位器前气源管线上安装空气过滤减压阀。
4)增大节流间隙法如介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。
如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。
例如某化工厂有一台双座阀经常卡住,推荐改用套筒阀后,问题马上得到解决。
5)介质冲刷法利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。
常见的方法有:①改作流闭型使用;②采用流线型阀体;③将节流口置于冲刷最厉害处,采用此法要注意提高节流件材料的耐冲蚀能力。
6)直通改为角形法直通为倒S流动,流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。
角形连接,介质犹如流过90℃弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。
因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
4.3 密封性能差的解决方法(5种方法)1)研磨法细的研磨,消除痕迹,减小或消除密封间隙,提高密封面的光洁度,以提高密封性能。
2)利用不平衡力增加密封比压法执行机构对阀芯产生的密封压力一定,不平衡力对阀芯产生顶开趋势时,阀芯的密封力为两力相减,反之,对阀芯产生压闭趋势,阀芯的密封力为两力相加,这样就大大地增加了密封比压,密封效果可以比前者提高5~10倍以上.一般dg≥20的单密封类阀为前一种情况,通常为流开型,若认为密封效果不满意时,改为流闭型,密封性能将成倍增加.尤其是两位型的切断调节阀,一般均应按流闭型使用。
3)提高执行机构密封力法提高执行机构对阀芯的密封力,也是保证阀关闭,增加密封比压,提高密封性能的常见方法。
建议收藏——调节阀选型方法总结
建议收藏——调节阀选型方法总结自动控制系统是通过执行器对被控对象进行作用的。
调节阀是生产过程自动化控制系统中最常见的一种执行器。
调节阀直接与流体接触控制流体的压力或流量。
正确选取调节阀的结构型式、流量特性、流通能力;正确选取执行机构的输出力矩或推力与行程对于自动控制系统的稳定性起着十分重要的作用。
如果计算错误,选择不当,将直接影响控制系统的性能,使得自动控制系统产生震荡甚至不能正常运行。
因此,在自动控制系统的设计过程中,调节阀的设计选型计算是必须认真考虑的重要环节。
1调节阀结构形式的选择常用的调节阀结构形式有直通单座阀、直通双座阀、套筒阀、偏心旋转阀、蝶阀、全功能超轻型调节阀、球阀,应当根据不同的使用情况,结合不同结构形式阀门各自的特点,从调节性能、适用温度、适用口径、耐压、适用介质条件、切断差压、泄流量、压力损失、重量、外观、成本等方面对调节阀的结构形式进行选择。
对调节阀进行结构的选择时,要根据相应的管路及介质条件,按照如下优选顺序进行选择①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒阀→④单座阀→⑤双座阀→⑥偏心旋转阀→⑦球阀,只有当前一优选级别的阀门再某一方面不合适时,才考虑选择下一级类型的阀门。
注:关于调节阀的调节特性的评定调节阀的流量调节性能一般通过流量特性、可调比、小开度工作性能、Kv值和动作速度进行综合评价。
调节性能以其流量特性曲线进行衡定,一般认为等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好,最利于流量压力调节。
而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,快开特性为最不利于流量调节的流量特性。
因此在选用调节阀时,一般希望调节阀流量特性曲线为等百分比型。
可调比反映了调节阀的可调节流量范围,调节阀的可调比就是调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。
可调比也称可调范围,以R来表示,即R=Qmax/Qmin,Qmax为调节阀的最大可控流量,Qmin为调节阀的最小可控流量。
一般认为R的值越大,则调节阀的可调节范围越。
