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解析電動調節閥流向特性、氣動調節閥安裝方向選擇!

更新時間:2016-11-18瀏覽:4056次

解析電動調節閥流向特性、氣動調節閥安裝方向選擇!


選擇電動調節閥、氣動調節閥時,首先要收集完整的工藝流體的物理特性參數與調節閥的工作條件,主要有流體的成份、溫度、密度、粘度、正常流量、zui大流量、zui小流量、zui大流量與zui小流量下的進出口壓力、zui大切斷壓差等。在對調節閥具體選型確定前,還必須充分掌握和確定調節閥本身的結構、形式、材料等方面的特點,而技術方面需要重點考慮流量特性、壓降、閃蒸、氣蝕、噪聲等問題。


調節閥流向選擇


調節閥的流向,就是調節閥閥體上所標識的箭頭方向,通常安裝調節閥時,要使閥體上的箭頭方向與被調介質的流動方向一致。
但由于生產現場的差異,對調節閥的使用要求也是各不相同,實踐證明調節閥的流向會影響閥的工作特性,并直接影響到控制系統的正常運行與否。
調節閥按其介質的流動方向不同分為“流開型”與“流閉型”兩種。流向不同時調節閥閥芯的受力也是不同的,如閥前壓力作用在閥芯上,有把閥芯頂開的趨勢,成為“流開型”;反之,有把閥芯壓向閥座,使閥產生關閉的趨勢,成為“流閉型”。從介質對閥芯的繞流方向開看,“流開型”介質是從閥芯的小頭往大端流動,“流閉型”介質是從閥芯大端往小頭流動,調節閥流向對使用性能的影響。


小口徑高壓閥,如果把流開型改為流閉型后,其使用壽命可大大延長,這是因為流開型介質向著開方向流,汽蝕、沖蝕主要作用在密封面上,而使閥芯根部和閥芯閥座的密封面很快遭受破壞;而流閉型介質向著閉方向流,汽蝕、沖蝕作用在節流之后、閥座密封面以下,保護了密封面和閥芯根部,從而延長了調節閥的使用壽命。
有時由于產量增加,或計算、選擇失誤使調節閥的流量系數偏小時,閥全開還滿足不了生產時,可用改變流量的方法,即改流開型為流閉型來使用,這樣可使調節閥多通過10%~15%的流量。
流開型和流閉型兩種流向各有利弊,所以正確選擇調節閥的流向是很有必要的。選擇時應根據工況實際進行選擇。如很多設備要求調節閥能*關斷工作介質,這時閥的關閉性就成主要的要求,則應選擇“流閉型”的。若所選閥門是單座閥時,則流向正好與閥體所標箭頭相反。角型高壓閥,汽蝕嚴重、壽命短,也應選擇“流閉型”的,并且可提高閥門使用壽命。對閥桿密封要求嚴的場合,為防止泄露,應選擇“流開型”的。對于懸浮液、高黏度、含固體顆粒的介質,為防止泄露、堵塞,應選用“流閉型”的。
同一種閥型其流向不一定都是相同的,如小口徑的高壓閥,其工作壓差較高,汽蝕嚴重,壽命短,則應選擇“流閉型”的,但對于口徑較大的高壓閥,其工作壓力大但壓差并不太大時,還是應選擇“流開型”的較妥,因為“流開型”穩定性好,可以不使用防止閥振蕩的措施。
由于“流閉型”的流通能力比“流開型”大10%~15%,當“流開型”方向安裝的調節閥全開流量還達不到工藝要求時,可改成“流閉型”暫時解決困難。
由于“流閉型”穩定性差,選用“流閉型”后,穩定性成為主要問題,由于閥門工作再小開度時易振蕩,所以應盡量使閥門的zui小開度在30%~40%。要選用彈簧剛度大的執行機構,必要時應與閥門定位器配套使用 。閥門流向的改變,都會使流通能力和流量特性發生變化,這必然會對控制系統產生影響,因此在改變閥門流向時,對上述問題也應作適當的考慮。

 

調節閥選擇:正裝、反裝

 

閥門的正裝和反裝,是針對直通雙座調節閥和直通單座調節閥的閥芯安裝位置而言的,直通雙座調節閥,由于其有兩個閥芯和閥座,采用雙導向結構,因此可以很方便的把正裝的閥芯改成反裝,只需把閥芯倒裝,閥桿與閥芯的下端鏈接,上、下閥座互換位置之后就可改變安裝方式了。對于口徑大于25mm的直通單座調節閥,其閥芯也是雙導向結構,只要改變閥桿于閥芯的連接位置就可以實現正裝或反裝。
直通雙座調節閥正裝時,閥芯向下移,閥芯與閥座間的流通面積減少;反裝時,閥芯向下位移,閥芯與閥座間的流通面積增大。正裝和反裝時,閥芯位移L與流通面積F的關系可以表示為:


從以上可以得知,改變調節閥的流向與調節閥的正裝、反裝不是一回事,其作用和用途也是不相同的。
調節閥流向是對介質的流動方向而言的,也就是說,當介質的流動方向向著閥的打開方向流動,即與閥開方向相同時,為“流開型”;如向著閥的關閉方向流動,即與閥關閉方向相同時,為“流閉型”。改變調節閥的方向,會影響調節閥的性能。所以改變調節閥的流向是為了滿足生產中的一些使用要求。
而調節閥的正裝、反裝是改變閥芯的安裝位置,來改變調節閥的流通能力,即正裝時閥的流通面積減少,而反裝時閥的流通面積增大。所以調節閥就有正裝和反裝兩種產品。在其與氣動執行機構配合使用時,就涉及組合問題。即氣動執行機構正、反作用和調節閥正裝、反裝的組合,決定了氣動執行器是氣關還是氣開式的。

 

 

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