随着能源价格的提高,蒸汽处理的效率已经日趋重要,这种基本的能量传递介质,已经广泛地应用于发电站、工业生产工艺及供热工艺。目前蒸汽应用工艺都需要蒸汽的压力和温度以可靠的方法来保证。减温减压调节阀可以满足这种工艺要求,蒸汽热力站调节阀可以同时降低蒸汽压力和温度,达到两种工艺参数,一个调节阀来解决的效果。
这种减温减压调节阀的操作原理是:蒸汽压力和流量都是由控制套筒内的阀芯位置来决定的,以压力控制回路到阀门执行器的信号,使平衡阀芯位置改变以增加或减少流通面积。控制套筒有一排可达到所需流量特性的节流孔。当阀芯从阀座上升起时,蒸汽就控制套筒上的节流孔,电动调节阀加工,以向下的方向流向出口。
阀芯的中心有一通水孔,连接上阀盖的供水腔至阀座下面的出口区,此水孔的上部是设有多个节流孔,电动调节阀生产,孔的尺寸及编排均经过计算。喷水经过节流孔和 水管,直接流向阀体的出口。水管从阀芯底部延伸至阀座外的缩流面处,喷水点是在蒸汽流速快及产生湍流的区域,以达到水珠能很快及均匀地分散在整个流路中,因此在阀的下游压力恢复时,水立即汽化而达到了所需的降温控制。
电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。
电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,西藏自治电动调节阀,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。
在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。
(1)根据过程特性,选择阀的工作流量特性。常规控制器的控制规律是线性的,控制器的参数整定后希望能适应一定的工作范围,不需要经常调整。这就要求广义对象是线性的,即在遇到负荷、阀前压力变化或设定值变动时,广义对象的特性基本保持不变。因此,从自动控制系统的角度看,电动调节阀价格低,要求调节阀工作特性的选取原则是使整个广义对象具有线性特性,即在广义对象中,除调节阀外其余部分的特性(变送器特性、并过程特性)为线性时,应选用线性工作流量特性的调节阀(即Kv为常数);如果变送器特性为线性,而过程特性的放大系数瓦是随操纵变量的增加而减小时,则调节阀应选用等百分比工作流量特性。总之,当广义对象(除调节阀外)具有非线性特性时,调节阀应该能够克服它的非线性影响而使广义对象接近为线性特性。