控制阀

控制阀闪烁

控制阀闪烁

什么是控制阀闪烁?

  • 当过程流体通过对照阀的限制流动时。工艺流体的速度有所增加。
  • 可以通过连续性方程来预测闪烁
  • 连续性方程式“对于任何流速,流体密度,流动面积及其速度的乘积保持恒定”。
Contol Valve Formula 1
  • 当通过对照阀的狭窄传中流动的流体速度增加时,流体分子的动能就会增加。
  • 势能以流体压力的形式相应地降低。
  • 在阀内的流动流期间,流体压力变化,使得流体的压力在对照阀装饰的收缩时降低。阀体收缩后,流量在更广泛的区域中恢复。
  • 当液体被阀节流时,当液体开始沸腾时,液体的绝对压力总是低于蒸气压。
  • 这种现象被称为闪烁。
  • 控制阀闪烁是一个意外的条件。
  • 通过快速膨胀液体来蒸气,流经瓣膜的流量会因最大收缩时液体沸腾的影响而cho住。
  • 闪烁对控制阀的装饰有害。随着流体开始沸腾,高速沸腾的微小液滴的形成通过穿过阀的塞子和座椅表面的腐蚀破坏了金属。
  • 阀中的闪烁效果听起来像是流过阀门的沙粒。
  • 压力回收因子是预测阀闪烁的重要参数。
  • 通过比较进气口与从入口到最小压力的压力下降来计算压力回收因子。
  • 压力恢复因子是通过数学计算的,通过上游压力与下游压力与静脉合同压力的差的平方根的比率。
Contol Valve Formula 2

在哪里,
FL =压力回收因子。
p1 =上游压力
p2 =下游压力

pVC=静脉合同压力

以下条件定义了各种压力回收因子,而不同的对照阀的压降相同。

不同的控制阀
  1. 控制阀1表示在最低压力恢复因子下,静脉合同的流体压力提高到下游。这里的静脉合同太低,因此该阀在液体服务中闪烁。
  2. 控制阀3最适合避免阀闪烁,这表明其压力回收率最少,而高压恢复系数接近统一。
    • 蝴蝶,球和球阀是最强大的压力回收因子。与市场上可用的其他类型的阀相比,这些阀中流体的流动路径更为复杂。
    • 在湍流运动中,流动的流体有可能消散其能量,从而导致最小限制的压力下降。

现在检查哪个阀门具有最小的压力回收因子,哪个阀门最受闪烁。现在,让我们比较这些蝴蝶阀和地球阀。

  • 地球仪是最适合通过整体流量平均分配压力损失的。但是,蝴蝶阀的压降仅在磁盘和阀体之间的收缩处,这是一条可提供最小限制的直路。
  • 对于任何压力损失,蝴蝶阀的压力恢复较高,压力回收因子较高。
  • 蝴蝶阀比全球阀更容易受到闪烁。

导致控制阀闪烁的问题是什么?

两个主要问题,原因是闪烁

  • 侵蚀
    • 在闪烁过程中,出口流是液体和蒸气。
    • 当闪烁增加时,蒸气液滴携带液体。
    • 流动的流体在撞击阀体的内部时表现为固体颗粒。
    • 可以通过增加阀门开口来最大程度地减少阀门出口处的流体速度,从而可以减少对阀体损坏的影响。
    • 角阀非常适合在阀门下游发生闪烁。
    • 我们知道的一个普遍事实是,湿的蒸汽流穿过装有水或液滴以高速速度的阀门是瓣膜侵蚀的原因。
  • 容量降低
    • 在闪烁的情况下,随着流动流体转换为蒸气状态,所需的空间会增加。
    • 由于面积减小,阀控制最大流量的容量受到限制。
    • 当流量受到限制时,术语cho住了流。

窒息流:当通过阀的流速保持恒定或固定时,随着下游压力的降低,这是一个位置。

  • 空气和闪烁是在对照阀用于液体施用时可能在某些流动条件下发生的常见现象
  • 对于通过阀门较高的流体速度,当流体开始冒泡或闪光时,流体的压降会发生
  • 为了说明闪烁控制阀的概念,可以在空化的情况下修改为孔板板,然后使用压力和速度的变化。
  • 闪烁过程中流体压力和流体速度的变化如下所示。
  • 当对照阀下游压力下降到蒸气以下时,下游侧的某些部分液体被蒸发并保持在蒸气状态。
  • 控制阀下游侧的流体流量是液体和蒸气的一部分。
  • 随后的流体通过瓣膜流动。
  • 当下游压力降低时,流速不会增加。
  • 闪烁会导致一些机械问题,例如侵蚀和振动。
  • 由于蒸气量较大,与液体相比,速度高。
  • 必须使用更具耐药性的材料,因为较高的流体速度是侵蚀性的,并且有可能在阀中闪烁。

如何最大程度地减少控制阀中的闪烁伤害?

控制阀的闪烁损坏被最小化

  1. 必须使用坚硬的脸部装饰材料,例如石材或钨。
  2. 使用耐腐蚀的身体材料。
  3. 通过增加阀门开口来降低流速。
  4. 使用角阀或在插头上流动。

闪烁和空化的影响是什么?

两者都闪烁和空化如果阀未正确维护,会导致对控制阀和过程的有害影响。

对照阀中的闪烁和气蚀有什么区别?

闪烁

  1. 流速降低,压力降低。
  2. 液体必须加速以保持连续性,因为液体越过较少的区域以保持TOA恒定的体积流量。
  3. 闪烁还以阀塞的侵蚀形式对阀表面造成有害损害。

空化

  1. 导致阀门磨损。
  2. 噪声和振动会损害周围设备
  3. 当蒸气气泡崩溃时,阀表面会受损。
  4. 它在系统中引起高压冲击波。
  5. 它会导致微型晶体以较高的速度击中阀表面并导致点蚀。

我们如何预测阀中闪烁和空化的发生?

  • 每个工业过程都必须以最小化或消除可预测区域的泛滥和空化的效果的方式进行设计和构建。
  • 但是这些情况出乎意料地发生,
  • 希望我们能找到侵蚀和斑点的大声迹象的迹象。
  • 确定闪烁和空化的效果的唯一方法是我们必须聆听声音。
  • 闪烁的声音听起来像嘶嘶声,气蚀听起来像是弹出的声音。
  • 请注意,与Fogger机器相比,这两种声音都可能很大。

如何防止闪烁和气蚀?

保护阀门和工艺设备是防止闪烁和空化损坏的最重要任务。

有3个系统级控件和2个控制阀级控件

系统级控件

  • 将控制阀安装在高压区域,以增加流体压力和蒸气压。
  • 使用孔板板或下游的第二个阀来限制流动并增加背压。这会增加流体压力并降低流体速度。
  • 在流动流中建立一条不可冷凝的气管,以防止引起点蚀和侵蚀的气泡崩溃。

控制阀级别控件

  • 选择最大程度减少空化损坏的阀材料。
  • 使用抗浪费装饰设计。这些修剪设计以各种方式处理空化,例如压降分阶段,将流动分为多个路径,并将流动从表面转移。

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