选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、很大流量、很小流量、很大流量与很小流量下的进出口压力、很大压差等。而在技术方面主要掌握和确定调节阀本身的结构、流量特性、额定流量系数Kv值、口径大小、工艺允许压差计算及执行机构的选择、材料和安装等方面的内容。
选择调节阀时一般应遵循的原则有如下几点。
一、调节阀的结构型式:应能满足介质温度、压力、流动性、流向、调节范围以及严密性的要求。
二、调节阀的流量特性:应能满足系统特性进行合理的补偿。
调节阀的流量特性是指介质流过阀的相对流量与阀杆相对位移间的关系,数学表达式如下:Q/Qmax=f(l/L),式中Q/Qmax为相对流量,为调节阀在某一开度时流量Q与全开流量Qmax之比;l/L为相对位移,调节阀在某一开度时阀芯位移l与全开位移L之比。
选择的总体原则是调节阀的流量特性应与调节对象特性及调节器特性相反,这样可使调节系统的综合特性接近于线性。选择流量特性通常在工艺系统要求下进行,但是还要考虑下述实际情况。
1、直线性流量特性适用范围: ① 差压变化小,几乎恒定;② 工艺流程的主要参数的变化呈线性;③ 系统压力损失大部分分配在调节阀上(改变开度,阀上差压变化相对较小);④ 外部干扰小,给定值变化小,可调范围要求小。
2、等百分比特性适用范围:① 实际可调范围大;② 开度变化,阀上差压变化相对较大;③ 管道系统压力损失大;④ 工艺系统负荷大幅度波动;⑤ 调节阀经常在小开度下运行。
3、除了以上两种常用的流量特性之外,还有抛物线特性和快开特性等其他流量特性的调节阀。
三、调节阀的口径:应能满足工艺上对流量的要求。br/> 根据已知的流体条件,计算出必要的Kv值,选取合适的调节阀口径。
闪蒸是不可压缩流体通过调节阀节流后,从缩流断面直至阀出口的静压降低到等于或者低于该流体在阀入口温度下的饱和蒸汽压时,部分液体汽化使阀后形成气液两相的现象,闪蒸的发生使液体的流量不再随着压降的增加而增加,出现阻塞流,闪蒸还造成气液两相流,气体和液体同时流过阀芯和下游管道,调节阀生产厂家,造成冲刷,其特点是阀芯呈现平滑抛光的外形。
空化是流体通过调节阀时,从缩流断面的静压降低到等于或低于该流体在阀门入口温度下的饱和蒸汽压力,部分液体汽化形成气泡,继而静压又恢复到该饱和蒸气压力,气泡破裂回复为液相的现象,这种气泡产生和破裂的全过程称为空化。气蚀是空化作用对材料的侵蚀。空化或气蚀的发生对调节阀阀芯产生很大的冲刷破坏。与闪蒸冲刷不同,气蚀冲刷使阀芯和下游管道都呈现出类似煤渣的粗糙表面。
为了避免闪蒸的发生,采用的措施主要有:
?? 一、提高材质硬度。选用硬质合金作为阀芯,或者采用在可能发生闪蒸的部位焊接硬质材料,提高材质硬度,调节阀生产,减少冲刷。
?? 二、降低流体流速。设计合理流路,降低下游流体流速,从而降低冲刷速度,例如,在调节阀下游设置扩径管,降低流速。
??? 三、选用合适的调节阀类型和流向。不同的调节阀和流向,六盘水调节阀,其压力恢复系数不一样,选用压力系数大的调节阀和流向,可防止发生阻塞流。例如,对容易汽化的液体,不宜选用高压力恢复的球阀或者蝶阀,可选用低压力恢复的单座调节阀。
??? 针对气蚀的发生而采用的措施主要有:
一、控制压降,使气蚀不发生。例如采用多级降压调节阀,使调节阀的压降分为几级,每级的压降都保证不使缩流处压力低于液体的饱和蒸汽压力,从而消除气泡的产生,使气蚀不发生。
二、减少气蚀影响。采用与防止闪蒸的发生类似的方法,例如提高材料硬度,调节阀加工,降低流速,使气蚀发生的影响减小。
三、合理分配管路压力,提高下游压力。从设计工艺看,提高调节阀下游压力,使缩流处也相应提高,从而防止气蚀发生。例如,将调节阀安装在下游有较高静压的位置,增设限流孔板等等。