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自力式微壓調節閥的流量特性

  • 發布日期:2015-10-31      瀏覽次數:2100
    •                            自力式微壓調節閥的流量特性

                                    上海申弘閥門有限公司

      之前介紹自力式調節閥作用,現在介紹自力式微壓調節閥的流量特性是指介質流過閥門的相對流量與相對位移(閥門的相對開度)間的關系。彈簧式自力式壓力調節閥工作原理,以常用型閥后式為例(見圖1),閥芯的初始位置為開啟狀態,閥后壓力P2經導壓管輸入上膜室作用在執行機構膜片上,其作用力與彈簧的作用力相平衡時的閥芯位置決定了閥的開度,從而控制閥后壓力。當閥后壓力P2增加時,P2作用在膜片上的作用力也隨之增加。此時,膜片上的作用力大于設定彈簧的作用力,使閥芯向著關閉的位置運動,閥的開度減小,P2降低,直到膜片上的作用力與彈簧作用力相平衡為止,從而使P2降為設定值。同理,當閥后壓力P2降低時,動作方向與上述方向相反。自力式壓力調節閥的閥前式調節其閥芯的初始位置為關閉狀態,其力平衡原理與閥后式相同(見圖2)。流量特性是調節閥的一種重要技術指標和參數。在調節閥應用過程中做出正確的選型具有非常重要的意義。


      固有特性(流量特性):在經過閥門的壓力降恒定時,隨著截流元件(閥板)從關閉位置運動到額定行程的過 程中流量系數與截流元件(閥板)行程之間的關系。典型地,這些特性可以繪制在曲線圖上,其水平軸用百分比行程表示,而垂直軸用百分比流量(或Cv 值)表示。由于閥門流量是閥門行程和通過閥門的壓力降的函數,在恒定的壓力降下進行流量特性測試提供了一種比較閥門特性類型的系統方法。用這種方法測得的典型的閥門特性有線性、等百分比和快開。



      等百分比特性:一種固有流量特性,額定行程的等量增加會理想地產生流量系數(Cv)的等百分比的改變(圖2)。
      線性特性: 一種固有流量特性,可以用一條直線在流量系數(Cv 值)相對于額定行程的長方形圖上表示出來。因此,行程的等量增加提供流量系數(Cv)的等量增加。
      快開特性:一種固有流量特性:在截流元件很小的行程下可以獲得很大的流量系數(圖2)。
      額定流量下的壓力降:也是表示氣動元件的流量特性之一。
      氣動元件常常在額定流量下工作,故測定額定流量下氣動元件上下游的壓力降,作為該元件的流量特性指標。顯然,此指標也只反映不可壓縮流態下的瀏覽特性。

          自力式微壓調節閥的流量特性優點在于結構簡單,維護工作量小壓力設定點可調且范圍寬,便于用戶在設定范圍內連續調節閥內采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制、允許壓差大被調介質為腐蝕性低、具有流動性的輕質油品、水、空氣等,也可控制溫度在350℃以下的非腐蝕性氣體、蒸汽等。對于高溫、高濁度的介質需要配置冷凝器、隔離罐等附件。此產品廣泛應用于天然氣采輸、城市供熱及冶金、石油、化工、電力等行業中介質連續使用工況下的調節控制。但此產品在閥后介質用量減少、或無用量時、或者間斷用量時的控制又會如何呢?據用戶反應的現象是調節閥會出現泄漏情況,導致閥的前后差壓*相等當使用末段關閉后重新開始使用介質時,閥門又恢復了減壓功能,同時存在憋壓后再開啟時造成瞬間高壓沖擊,極有損壞設備的可能性。


      一般來說,改變自力式微壓調節閥的閥芯與閥座之間的流通截面積,便可以控制流量。但實際上,由于多種因素的影響,如在節流面積變化的同時,還發生閥前、閥后壓差的變化,而壓差的變化又將引起流量的變化。為了便于分析,先假定閥前、閥后的壓差不變,然后再引伸到真實情況進行研究。前者稱為理想流量特性,后者稱為工作流量特性。
      理想流量特性又稱固有流量特性,它不同于閥的結構特性。閥的結構特性是指閥芯位移與流體通過的截面積之間的關系,不考慮壓差的影響,純粹由閥芯大小和幾何形狀所決定;而理想流量特性則是閥前、閥后壓差保持不變的特性。
      理想流量特性主要有直線、等百分比(對數)、拋物線及快開等四種。
      (1)直線流量特性
      (2)等百分比(對數)流量特性
      (3)拋物線特性
      (4)快開特性
      除上述流量特性外,還有一種雙曲線流量特性,這種特性較為少用。上海申弘閥門有限公司生產相關的產品有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,蒸汽減壓閥,

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