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所有可调节阀门精度对比

文章出处:admin 浏览次数:  次 发表时间:2016-11-23 17:59 【
 所有可调节阀门精度对比调节阀根据种类不同有很大差别而且具有多种不同形式的阀体。当我们对比多种调节阀的不同参数后,这种差异也就变得更加明显。以下选择了几种调节阀进行比较:

  
1. 蝶阀( 中线蝶阀)

  
2. 蝶阀(双偏心蝶阀)

  
3. 蝶阀(三偏心蝶阀)

  
4. 偏心旋转阀

  
5. V型球阀

  
6. 截止阀

  
7. 笼型阀   

  Kv

  Kv值是调节阀选型时的一个关键性因素。为了给出所选择的这些调节阀之间差异的直观影象,下表一列出了4种尺寸的阀门在全开时的Kv值(Kv值指在恒定压降下流过给定开度的阀门的水量)。

阀门
尺寸
蝶阀
(中线型)
蝶阀
(双偏心)
蝶阀
(三偏心)
旋转阀 V型球阀 截止阀 笼型阀
3″ 664 248 173 156 293 139 104
6″ 2830 1328 886 578 1201 462 323
10″ 9240 5198 2541 1502 3107 1271 924
16″ 18365 11552 8085 4216 - 2772 1964

  从上图我们可以看出各种类型的阀门的Kv值有很大差别,这些差别将部分决定每一种阀门的应用可能性。 可以看出蝶阀的Kv值比笼型导向阀高好几倍。毕竟,对于笼型阀而言,介质按迷宫路线流动,因此有很大的流动阻力,这将明显减少介质通过阀门的流量。从Kv值定义可以明确的知道对于阀门的不同开度对应Kv值不同。绘制Kv值对应阀门开度的曲线即Kv值曲线(图2)。这个曲线就是通常提到的阀门的固有特性曲线。.


 2.不同固有特性的阀门的曲线图

  根据这个特性曲线就可以确定调节范围.调节范围表明了阀门能够正确实现调节功能的区域。这个区域由 小Kv值和 大Kv值界定,而 大和 小Kv值是由阀门的开度决定的,在此范围内阀门仍然有充足的流量(由此可调节流量)。Kv值对于调节阀是一个很关键的因素。但是,当考虑调节阀的类型时,其它因素也是非常重要的,下面将逐一讨论。

  
调节范围(量程比)

  调节范围是 小Kv值和 大Kv值的比值。例如, 小Kv值为12, 大Kv值为100,调节范围就可确定为1:8。表2给出了各种形式的阀门的调节范围以及达到该调节范围的阀门开度。

  蝶阀
(中线型)
蝶阀
(双偏心)
蝶阀
(三偏心)
偏心旋转阀 V型球阀 截止阀 笼型阀
调节范围 1:15
(25-75%)
1:30
(15-80%)
1:35
(5-85%)
1:50
(2-50%)
1:3000
(1-80%)
1:50
(2-80%)
>1:100
(1- )
F1 Valves 0.25 0.35 0.62 0.70   0.85 1.0
操作弹性 25% 35% 45% 55%   70%
特性 3 2 2 1 3 1或3 1


  操作弹性

  操作弹性是指 大允许压降和入口压力之间的关系。操作弹性是由阀门内部的阻力决定的。内部阻力越大,允许通过阀门的压降就越大,在此允许压降范围内不至于产生如:噪音、气蚀等问题。

  结论

  在选择和使用调节阀时有很多不确定因素。这的确是一个事实。从很多项目的技术规格中我们常常看到,在低压场合选择大直径截止阀,从而导致不必要的高额花费,而使用高性能蝶阀可很容易地降低成本50%或更多。类似地,我们也看到有时在量程比超过1:40时,选用蝶阀,换句话说,这会使阀门在几乎接近关闭的小流量状态下运行,从而使调节很不稳定且增大磨损。

  这篇文章的主要目的是为了使用户更清醒的认识,在为一个给定的工况选择调节阀并作出 终决定之前应该考虑的问题。当一个用户说需要一台线性特性的调节阀时,重要的是要搞清楚是指阀门的固有特性还是介质工艺特性。例如,一台固有等百分比特性调节阀门可能会导致线性工艺特性。因此,尽可能多的收集工艺系统的信息是非常重要的:

  1.工艺过程的压降为多少,允许压降为多少,即要求调节阀的压降为多少?

  2.流量变化的情况,压力和压降的关系。

  3.介质是什么?是否具有挥发性,腐蚀性和磨损性等。

  4.温度,是否有大幅温度变化。

  5.管道尺寸和走向,调节阀的位置(靠近弯头或障碍物与否)。

  
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