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控制閥壓力恢復系數FL |
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控制閥壓力恢復系數FL 上海申弘閥門有限公司 之前介紹蒸汽截止閥熱損失,現在介紹控制閥壓力恢復系數FL不同形式調節閥的壓力恢復系數FL值不同,各制造廠同形式調節閥的FL值亦會不同,本文結合工程設計實例討論如何選用FL合適的調節閥。 關鍵字:阻塞流 壓力恢復系數FL 閥后縮脈處壓力 zui大允許壓差 1、控制閥壓力恢復系數FL引言 在工程設計中,經常需要對調節閥進行選型與計算,以達到穩定控制的目的。但調節閥選型與計算時對FL的考慮較困難。本文除對FL的一般規律作分析,同時通過實例,對可能出現阻塞流工況,如何深入考慮FL作出分析。 2、阻塞流的產生 在流量系數Cv的計算公式中,閥前壓力P1,閥后壓力P2的取壓位置及流體通過調節閥的壓力降變化情況如圖1所示。 圖1 閥內的壓力恢復特性 閥上壓降為ΔP=P1-P2。按能量守恒定律,在流體縮脈處的流速zui大而壓力zui低,即壓力降zui大,稱為ΔPvc。縮流處后流體流速又減小,直至P2處大部分靜壓得到恢復,此時壓力降為ΔP。 當介質是液體,在壓差足夠大時,部份液體在該操作溫度下汽化,即發生了閃蒸。液體中夾帶了蒸汽,產生了二相流,液體不再是不可壓縮的,這時即使再增加壓差,流量也不再增加,這種極限流量現象稱為液體阻塞流。 3、FL的具體分析 3.1FL的定義 FL=Sqt(ΔP/ΔPvc)=Sqt(P1-P2)/(P1-Pvc) (1) 3.2 FL的意義 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥FL是一個實驗數據,表明了調節閥在液體通過后動能轉變為靜壓能的恢復能力(見圖1),也表明了液體產生阻塞流的臨界條件,故FL又稱為臨界流量系數。提出FL的目的,在于判斷液體通過調節閥時是否產生隆塞流,并用于計算調節閥的zui大允許壓差。 3.3阻塞流的判斷 理論上用 與 的大小關系來判斷是否產生阻塞流,但在工程計算時用壓差大小來判斷。圖2表明了通過閥門的流量與壓差的關系。 圖2 流量與壓差的關系 zui大允許壓差定義為ΔPc: ΔPc = FL2 * ΔPvc =FL2 *(P1-FFPv) (2) Pv:操作溫度下的液體飽和蒸汽壓 3.4 決定阻塞流的因素 從公式2來看,一旦操作工況決定,zui大允許壓差ΔPc與FL有關系。阻塞流的產生與通過調節閥流量的大小,調節閥口徑沒有關系。 4、FL值的一般規律 4.1 FL值的大小與調節閥的結構形式、流向、開度有關。一般情況下,制造廠提供的FL值是指調節閥全開下的數值。 4.2 幾何結構*相同的調節閥FL值相同,并與口徑無關。同一類型的調節閥由于各制造廠的結構略有不同,故FL也有差別。 4.3 的制造廠提供了各系列調節閥的FL值,國內也有推薦值。詳見表1,表2。 表1 Masoneilan 偏心旋轉閥
表2 國產調節閥FL的推薦值
4.4 值與調節閥形式、開度的一般關系(參見圖3) 一般情況下,直行程調節閥的 值比旋轉型調節閥的大, 值隨調節閥開度的增加而減小。 圖3FL值與閥門開度的關系 (1)DSP球體閥:V口形球閥 5、工程設計對FL值的考慮 5.1 工程設計中碰到阻塞流的情況并不多,有時還是工藝要求阻塞流,如液體變氣相作冷劑。但大多數工況要求避免阻塞流。 5.2 要避免阻塞流,可選用FL值較大的調節閥,這樣ΔPc也相應大。選大口徑并不能避免阻塞流。 5.3 對大口徑旋轉閥,要考慮管路大小頭對FL值的修正。 5.4 當制造廠未提供調節閥的FL值時,表4的FL值可作估算參考。 5.5 要考慮FL值與閥門開度、P1與管路流量特性之間的關系。 由于調節閥Cv值計算只考慮操作工況的某一點,并不能保證所有工況都避免了阻塞流,所以在計算ΔPc時,要從動態的角度來分析。 對FL,可選用整個開度內的zui小值,一般是全開時的FL值。 P1一般隨開度增大而減小(或不變),故用zui大流量下的P1來計算ΔPc比較保險。 如果在調節閥計算時發現FL和P1不符合以上規律,要對選定調節閥各開度的ΔPc進行驗算。 6、工程實例(見后) 設計要求:流體介質為高溫油,有粘性。閥體結構要求簡單,能在線維修。選擇Cv值相對大的閥體形式,這樣比較經濟。根據具體參數作計算,結果見計算書。 6.1 工程實例,通過對各制造廠計算書的比較,我們zui終選定了NELES-CONTROL 的V型控制球閥,頂部安裝閥芯的形式。從計算結果看,該調節閥基本上避免了阻塞流,結構形式滿足了工藝設計要求。 6.2 從計算結果看,由于在zui小流量時的壓差較大,這時還是產生了阻塞流。考慮到該調節閥對裝置極其重要,閥體、閥芯、閥座均作硬化處理。 7、結束語 實際工程中對阻塞流的處理還有許多方法,如套筒閥、多級降壓、閥后安裝孔板等,但目的都是一個:通過提高P2,來增加Pvc,從而避免阻塞流。選用FL值較大調節閥是zui直接的方法。但是調節閥的zui終選定由諸多因素決定,關鍵是使用工況。上述實例也可選用直通單座閥,但由于結構復雜、價格過高而放棄。與本文相關的產品有角式平衡型截止閥設計說明 |