自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型
自力式調節閥主要應用在被控參數一旦調定后,不經常改變(調整)的場合,而被控參數經常改變(調整)的場合,應使用氣動或電動調節閥;自力式調節閥一般應用在非腐蝕性工 藝條件下;被控參數不應超過或接近所選擇的調整范圍的極限值,應留有一定裕量;自力式溫度調節閥一般用于溫度變化比較緩慢的場合,不適用于溫度急劇變化的場合;當介質溫度超過140℃時,在控制管線安裝隔離罐,當介質溫度超過200℃時,除在控制管線安裝隔離罐,還應在控制閥與執行機構之間加裝散熱片(不 同制造商的產品,此溫度值會有所不同);隔離罐應高于調節閥的執行機構而低于閥前后接管;對于非潔凈流體,在閥前應安裝過濾器,一般情況下,應將閥門倒立 安裝,即控制閥在上,執行機構在下,此種安裝方式可使其重心在下,有利于閥門的穩定運行。當介質溫度低于80℃時,閥門可以正立安裝,當介質溫度高于 80℃時,則閥門必須倒立安裝。
對自力式調節閥進行了介紹,并著重闡述了流量系數的計算方法,自力式調節閥的選擇方法及選擇時應注意的事項。減壓閥選型基本的選型因素包含進口蒸汽壓力、出口蒸汽壓力,平均蒸汽流量、蒸汽管道口徑等參數。式蒸汽減壓閥的選型可以有兩種簡單的選型,較為精確的選型是通過計算公式或軟件,得出蒸汽負載的設計Cv值。也可以依據一個簡化的公式獲得,有時這個Cv值會在設計院給出的數據表中體現。
每一個減壓閥都有一個固有的最大Cv值,選型時,一個基本的要求就是閥門固有的最大Cv值必須涵蓋要求的Cv值,而且最佳的工作范圍應該保證在15%-90%之間。雖然用公式計算選型蒸汽減壓閥有時有些困難。對于一些簡單的應用,瓦特提供一個選型圖表來幫助客戶快速選型。至需要入口壓力、出口壓力和蒸汽流量即可。
選型圖選型方法有時不夠精確,而且對于一些嚴酷工況,對流速、噪音、振動、氣蝕等就必須經過軟件或公式選型復核。蒸汽減壓閥本身是一種機械產品,如果流量變化超過10:1(最大流量和最小流量),則建議考慮并聯減壓站分程控制滿足要求。而當減壓比(進口壓力和出口壓力比)超過5:1時,建議采用串聯減壓站,通過逐級減壓,提高減壓閥壽命和穩定性。為了保證壓力跟蹤,蒸汽減壓閥設計調節特性往往是快開型,如果對調節特性有要求的蒸汽減壓閥可采用氣動控制閥實現。
2 自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型的選擇
自力式調節閥在自控系統中,既是可調的節流元件,又是承受一定溫度、壓力的容器。所以在選擇時,既要考慮其適用性,又要保證安全可靠。
2.1 選擇的一般原則
具體選擇時,應根據被調介質的種類、性質、溫度、壓力及工藝要求的其他條件,遵循以下的選擇原則:閥的結構形式應能滿足介質溫度、壓力、流動性、腐蝕性、 控制范圍以及嚴密性要求;閥的材料應能滿足介質溫度、壓力、腐蝕性要求;閥的額定流量系數及口徑應能滿足工藝的流量要求;閥的允許壓差應能滿足現場實際壓 差的要求;閥的實際使用條件應與計算選擇時考慮的相一致。
2.2 材料及使用溫度的選擇
選擇材料時,主要考慮材料的強度、硬度、耐腐蝕及高溫、低溫的特性,首先應滿足自力式調節閥的安全可靠,其次是使用的性能、壽命和經濟性。在滿足使用要求 的前提下,應盡量選擇便宜、易得的材料。一般情況下,閥體和閥蓋可選擇多種材料制造(如:灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼及鑄不銹鋼)。而閥內組件一般用不銹鋼材 料制造。
2.3 公稱壓力及壓差的選擇
根據工藝介質的最大工作壓力來選擇調節閥的公稱壓力時,必須對照工藝溫度條件綜合選擇,因為公稱壓力是在一定基準溫度下依據強度條件定出。一旦工作溫度超過了基準溫度,其允許的最大工作壓力必定低于公稱壓力,這一點應該引起足夠的重視。除了注意選定調節閥公稱壓力外,在選用時,還應從推力角度出發,考慮調節閥能否正常工作的問題。用特征數值表達就是允許壓差是否大于最大工作壓差。因此,在選用時,要使最大工作壓差小于閥的允許壓差。
自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型產品特點:
自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。
壓力設定值在運行期間可連續設定。
對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。
采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制精確。
自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型零件材料:
閥體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
閥座:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
閥桿:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
膜蓋:A3、A3鋼涂四氟乙烯不銹鋼
填料:丁腈、乙炳、氟、耐油橡膠
自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(kpa) | 15~5040~8060~10080~140120~180160~220200~260 240~300280~350330~400380~450430~500480~560540~620 600~700680~800780~900880~1000980~15001000~2500 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | |||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | ||||||||||||||||||||
軟密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型規格重量:
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調節范圍kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭累紋 | M16×1.5 |
自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型安裝事項:
法蘭標準:鑄法法按BG9113-88、JB/79-94
法蘭密封面型式:PN16凸面
PN40、64為凹凸、閥體為凹面
結構長度按BG12221-98
執行機構信號接口:內螺紋M16×1.5
※閥體法蘭及法蘭端面距離可按用戶的標準制造。如:ANSI、JIS、DIN等。
2.4 自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型流量系數計算
流量系數Kv(或稱流通能力),是調節閥的重要參數。它反映流體通過調節閥的能力,亦即反映調節閥的容量。根據計算出的流量系數Kv值的大小,選擇閥的額 定流量系數Kvs,就可以確定調節閥的公稱通徑。如果選擇的額定流量系數過大,就會使調節閥經常工作在小開度的情況下,影響控制質量,引起振蕩和噪音,縮 短閥的使用壽命。相反,如果選擇的額定流量系數過小,則會使調節閥的開度過大,閥門超負荷運行,不能滿足流量要求,容易出現事故,造成不必要的浪費。為了 合理選擇調節閥的尺寸,必須正確計算調節閥的流量系數Kv值。
調節閥的額定流量系數Kvs定義:在規定條件下,即閥的兩端壓差為100kPa,流體密度為1g/cm3時,額定行程時流經調節閥的流量是以立方米每小時或噸每小時計的流量數。
2.4.1 液體的Kv值計算
2.4.3 氣體的Kv值計算
2.4.4 蒸汽的Kv值計算
2.4.5 兩相流的Kv值計算
當介質為氣液兩相流時,一般采用分別計算液體的Kv液和氣體的Kv氣值,然后相加求取調節閥總Kv值。Kv=Kv液+Kv氣這種方法是基于兩種介質相互獨立,互不影響的觀點。但實際上,隨著液相和氣相組成成分的變化,流體的狀態趨向也不同,因此,計算出的Kv值誤差較大。
2.5自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型的口徑選擇
2.5.1 一般的選擇步驟
根據生產能力、設備負荷確定最大流量和最小流量qvmax、qvmin;根據系統特點、壓力分配和管路損失,確定最大壓差和最小壓差Δpvmax 、Δpvmin;按流量系數計算公式,求得最大流量和最小流量時的流量系數Kvmax、Kvmin;根據求出的Kvmax,在產品樣本中選取大于 Kvmax,并Kvmax的Kvs值;由計算出的Kvmax,Kvmin驗算閥的開度(一般要求閥開度在10%~80%之間);根據Kvmax、 Kvmin計算可調比R(一般要求R=Kvmax/KVmin≤30∶1);各項計算驗證合格后,根據Kvs值,確定調節閥的口徑。
2.5.2 常用的選擇步驟
按照qvmax及Δpvmin 計算出Kvmax;將Kvmax乘以(1.3~1.5),求得Kvmax(根據具體情況定);按K vmax選擇Kvs (查產品樣本),應選擇最靠近Kvmax且大于Kvmax的Kvs值,保證Kvmax/Kvs≤0.75,按Kvs值,確定調節閥的口徑。但是應保證液體流速在2.5m/s以下,氣體流速在80~100m/s以下,否則易產生噪音。
2.5.3 自力式蒸汽減壓閥流量計算口徑選型的選擇
當介質為液體時,自力式流量調節閥的口徑選擇將有所不同。實際上有效壓力(指調節閥節流閥板前后的壓差)下的最大流量已經限制了自力式流量調節閥的流量值,所以在選擇閥流量時,不能按照Kv值選擇,只能按照工藝條件qvmax的大小選擇流量。
根據qvmax值的大小和系統壓差來選取合適的流量,然后確定Kvs值和閥的口徑。選擇時應注意閥前后壓差應大于有效壓力,還應注意閥的開度。自力式流量調節閥一般多用于液體介質的流量控制。
當介質為氣體時,應保持氣體的壓力比較穩定。在計算時,應按Kv值選取閥的口徑。自力式調節閥是一種無需外來能源,依靠被調介質自身的壓力、溫度、流量變化進行自動調節的節能儀表。具有測量、執行、控制的綜合功能。尤其適合于在無電源無氣源的場合工作。廣泛應用于城市供熱、供暖系統及石油、化工、冶金、電力、輕工等工業部門的自控系統。
目前,由于各種因素的影響(包括工藝條件不準確,計算公式及計算方法上的差異及實際工藝條件與計算時考慮的工藝條件不一致),加上不可預見的因素,往往理 論上計算出的數據,選擇的產品不能滿足現場實際需要。選擇的調節閥口徑過大或過小。選擇的材料及公稱壓力不合適,同樣會造成事故和不必要的浪費。本文將就自力式調節閥通用的選擇原則、選擇方法、流量系數計算及選擇注意事項等進行闡述。蒸汽減壓閥是是一種自力式閥門,其選型要求基本與自動調節閥的選型相近。蒸汽減壓閥的選型需要考慮蒸汽的通過性(體積流量)、調節特性、最大流速(噪音和振動)、調節比、最小開度等因素。