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阻塞流狀態(tài)下調節(jié)閥的計算與選型
來源:哲成閥門 作者:哲成閥門貿易部 發(fā)布時間:2024-1-16 閱讀:次
  某項目閥門廠家在計算閥門時, 采用了錯誤的飽和蒸汽壓和臨界壓力, 沒有判斷出該閥門為阻塞流狀態(tài), 導致選用的閥門流通能力不能滿足工藝要求。在技術澄清階段發(fā)現此問題后,更正了飽和蒸汽壓和臨界壓力, 判斷出該閥門為阻塞流狀態(tài),最終選用了更為合適的閥門 Cv 值。當流過調節(jié)閥的介質為液體時,尤其閥前、后壓降較大時,常常伴隨著阻塞流的發(fā)生。飽和蒸汽壓、臨界壓力關系到阻塞流狀態(tài)的判斷依據, 對閥門 Cv 值的計算存在影響,應當引起足夠的重視。阻塞流狀態(tài)判斷的對與錯, 決定著能否選擇合適的閥門流通能力,對閥門的選型至關重要。

1 阻塞流的判斷

當閥前壓力 P1 保持一定, 而逐步降低閥后壓力 P2 時, 流經調節(jié)閥的流量會增加到一個最大極限值,再繼續(xù)降低 P2,流量不再增加,此時的流動狀態(tài)稱為阻塞流。阻塞流影響著閥門的計算和選型,因此當流經閥門的介質為液體時,計算選型之前需先判斷是否發(fā)生阻塞流。

對于不可壓縮流體, 閥門的流量系數計算公式[1]為:

式中:Q—液體體積流量,m3 / h;

N1—常數,N1=8.65×10-1;

ρ / ρ0—液體相對密度,對于 15.5 ℃的水,ρ / ρ0=1.0;

ΔP—閥門入口與出口壓差,0.1 MPa。

由式(1)可知,當閥門的 Cv 值確定后,流經閥門的流量與■ΔP 成正比。然而,形成阻塞流后,流量與■ΔP 的關系不再遵循式(1)的規(guī)律,如圖 1所示。

 

圖 1 閥前壓力恒定時流經閥門的體積流量與閥門前、后壓差開方關系曲線

此時流量系數的計算公式[1]為:

式中:ΔPcr—發(fā)生阻塞流臨界狀態(tài)時,閥前后壓差, 0.1 MPa。

對于不可壓縮的流體, 發(fā)生阻塞流的判定條件[1]為:

ΔP=P1-P2>ΔPcr=FL2(P1-Pvcr) (3)式中:FL—閥門壓力恢復系數, 可從閥門廠家樣本中查到;vcr—發(fā)生阻塞流時, 縮流斷面處的靜壓,MPa,可由式(4)計算[1]得到。

根據式(5)計算得到:FF=0.58,Pvcr=12.06MPa。根據所選閥門,查樣本得到 FL=0.99,將 Pvcr  代入式

(3), 得到:ΔPcr=8.56 MPa, 工藝提供 的 ΔP=18.67> ΔPcr,故該調節(jié)閥為阻塞流工況。

在技術澄清階段, 某閥門供貨商提供的計算 書中,P ′v=0.169MPa,P′c=22 MPa。以此參數代入阻 塞流判斷公式,得到:F′F=0.94,Pvcr=0.16。
ΔP ′cr=20.22 MPa,則 ΔP=18.67<ΔPcr,故若以供貨商計算書中的參數計算, 該調節(jié)閥為非阻塞流 工況。

2 調節(jié)閥流量系數計算

根據式3斷阻塞流狀態(tài) , 若式3  為非阻塞流狀態(tài),可用式1計算調節(jié)閥 量系數3成立,則為阻塞流狀態(tài)可用式2 計算調節(jié)閥流量系。
仍以調節(jié)閥為, 若采用供貨商計算書中 ,門未產生非阻塞則流量系數按照1 計算。
同理計算得到 CVnor=10.8、CVmax=12.4。如果仍選 用 CVrated=11.6 的閥門,最小、正常流量下對應的閥 門開度分別為 65%、89%,而最大流量對應的 CV  已 超過閥門的額定 CV。根據 SH / T 3005—2016《石油 化工自動化儀表選型設計規(guī)范》要求,線性調節(jié)閥 正常流量下開度為 50%~70%,最大流量下開度不 應超過 80%。若選用 CVrated=11.6 的閥門,正常工況 下閥門開度偏大, 并且此閥門流通能力無法通過最大工況下的流
從以上兩組計算結果對比可以得出結  發(fā) 生阻塞流時 流過閥門的流量不再隨著閥門前根據式3斷阻塞流狀態(tài) , 若式3  為非阻塞流狀態(tài),可用式1計算調節(jié)閥 量系數;3成立,則為阻塞流狀態(tài),可用式2 計算調節(jié)閥流量系。
仍以調節(jié)閥為, 若采用供貨商計算書中 ,門未產生非阻塞,則流量系數按照1 計算,閥門所需流通系 CV  比按非阻塞流狀態(tài)計 的流通系 CV  因此計 ΔP 時若忽略了阻 流的判,將導致所選閥門流通能力不

2.1   阻塞流與閃蒸、氣蝕工況的關系

對于不可壓縮流液體,由節(jié)流原理可知, 流體在節(jié)流時流速增加而靜壓降, 節(jié)流口 流束截面并不立即擴, 而繼續(xù)縮小到一個最 此處流速最大而靜壓最,稱為縮流斷 流斷面后隨著流通截面的擴,流體流速減慢 壓又逐漸回,稱為壓力恢 P1-P2=ΔP為不恢復的壓力損。  Pvc  表示縮流斷面處的 Pvc  小于入口溫度下流體介質的飽和蒸  Pv  ,部分液體發(fā)生相變形成氣泡,產生 。繼續(xù)降 Pvc,流體便會形成阻塞。

同時,根據式(4),由于 FF=0.96-0.28     Pv / Pc由以上可以得出, 發(fā)生阻塞流時縮流斷面處 液體一定發(fā)生汽化, 故而必定存在閃蒸或氣蝕工 況。而存在閃蒸或者氣蝕工況,不一定為阻塞流狀 態(tài),不展開討論。

當判定閥門產生阻塞流時, 閥門選型需考 閃蒸或氣蝕工。若閥門出口壓 P2Pv,則縮流面處靜壓 Pvcr<Pv,部分液體汽化,液相中產生氣泡。隨著壓力逐漸恢復,當流體壓力大于 Pv  時,氣泡會 破裂或向內爆炸,從而產生氣蝕;若閥門出口壓力 P2>Pv, 則從縮流斷面至閥門出口的壓力一直小于Pv,液相中的氣泡將一直保持在閥門下游,此過程 稱為閃蒸。

2.2  阻塞流工況時的解決方案

由以上論述可知,當發(fā)生阻塞流時,肯定伴隨 著閃蒸或氣蝕工況。閃蒸、氣蝕工況將會對閥門內 件造成損壞,在閥門選型時,應盡量避免氣蝕或降 低閃蒸、氣蝕帶來的破壞作用。

1) 降低閥前、 后壓差 ΔP或者通過降低閥入 口液體的溫度來降低飽和蒸氣壓力 Pv, 使 ΔP< ΔPcr?梢钥紤]將閥門移到下游處有較高靜壓頭的 位置,可以提高 P2;在閥門下游增設限流孔板或類 似的背壓裝置,也能提高 P2。

2) 提高材質硬度。選用硬質合金作為閥芯,或 在可能發(fā)生閃蒸的部位焊接硬質材料, 提高材質 硬度。

3,  降低流體流。設計合理流降低下游 體流速,從而降低沖刷速。例如在控制閥置擴徑,降低流

4 擇壓力恢復系數大的閥, 即低壓力 復閥比如直通單座柱塞閥,當壓差較大, 用多級降壓型閥2。

3 結束語

通過工程實例研判了阻塞流和非阻塞流狀態(tài) Cv  值的計算方 并討論了阻塞流對閥門選 型的影響阻塞流工況下,對閥門的流通能力 來說要求更大, 忽視阻塞流狀態(tài)容易造成計算閥 門 Cv  值不能滿足工藝要。同時,由于阻塞流往往 伴隨著閃蒸或者氣蝕作, 在閥門選型時優(yōu)先 用角閥多級降壓,并提高閥內件材質硬, 量延長閥門的使用壽, 為裝置的安全穩(wěn)定長 期運行提供保


本文Tag:調節(jié)閥、調節(jié)閥選型、控制閥、阻塞流、流量系數、閃蒸、氣蝕
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