力士樂電磁閥閥門的流量系數以及氣蝕系數詳解 力士樂電磁閥情況就比較復雜了,所以我們主要討論力士樂電磁閥的三斷保位方法。般來說,我們在選擇氣動薄膜調節閥時,都要確定選氣開還是氣閉,這就是選擇力士樂電磁閥斷氣時的保護位置,如果工藝要求斷氣時閥門打開,則選擇常開(氣閉)式調節閥,反之則選常閉(氣開)式力士樂電磁閥。這只是個粗淺的方案,如果工藝要求斷氣、斷電、斷信號的三斷保護,則力士樂電磁閥就需要配置些附件來組成個保護系統才能實現控制要求,這些附件主要有力士樂電磁閥等。以下是單作用力士樂電磁閥和雙作用力士樂電磁閥的兩種保位方案。 、氣動薄膜調節閥方案(調節閥配用電-氣閥門定位器) 本方案主要由氣動調節閥、電-氣閥門定位器、失電(信號)比較器、單電控電磁換向閥、氣動保位閥、閥位信號返回器等組成。其工作原理如下: 1、斷氣源:當控制系統氣源故障(失氣)時,氣動保位閥自動關閉將定位器的輸出信號壓力鎖定在力士樂電磁閥的膜室內,輸出信號壓力與控制閥彈簧產生的反力相平衡,氣動控制閥的閥位保持在故障位置。該保位閥應設定在略低于氣源的zui小值時啟動。 力士樂電磁閥甚在樣本里也印出。力士樂電磁閥基本上沒有這方面資料,因為取得這方面的資料需要做實驗才能提出,這是力士樂電磁閥差距的重要表現之。 、力士樂電磁閥閥門的流量系數 力士樂電磁閥閥門的流量系數是衡量閥門流通能力的指標,流量系數值越大,說明流體流過閥門時的壓力損失越小。 按KV值計算式 式中:KV—流量系數Q—體積流量m3/hΔP—閥門的壓力損失barP—流體密度kg/m3 二、力士樂電磁閥閥門的氣蝕系數 用氣蝕系數δ值,來選定用作控制流量時,選擇什么樣的閥門結構型式。 式中:H1—閥后(出口)壓力mH2—大氣壓與其溫度相對應的飽和蒸氣壓力之差mΔP—閥門前后的壓差m 各種閥門由于構造不同,因此,允許的氣蝕系數δ也不同。如圖所示。如計算的氣蝕系數大于容許氣蝕系數,則說明可用,不會發生氣蝕。如蝶閥容許氣蝕系數為2.5,則: 如δ>2.5,則不會發生氣蝕。 當2.5>δ>1.5時,會發生輕微氣蝕。 δ<1.5時,產生振動。 δ<0.5的情況繼續使用時,則會損傷閥門和下游配管。 力士樂電磁閥的基本特性曲線和操作特性曲線,對閥門在什么時候發生氣蝕是看不出來的,更指不出來在那個點上達到操作限。通過上述計算則目了然。所以產生氣蝕,是因為液體加速流動過程中通過段漸縮斷面時,部分液體氣化,產生的氣泡隨后在閥后開闊斷面炸裂,其表現有三: (1)發生噪聲 (2)振動(嚴重時可造成基礎和相關構筑物的破壞,產生疲勞斷裂) (3)對材料的破壞(對閥體和管道產生侵蝕) 再從上述計算中,不難看出產生氣蝕和閥后壓強H1有大關系,加大H1顯然會使情況改變,改善方法: a.把閥門安裝在管道較低點。 b.在閥門后管道上裝孔板增加阻力。 c.閥門出口開放,直接蓄水池,使氣泡炸裂的空間增大,氣蝕減小。 綜合上述四個方面的分析、探討,歸納起來對閘閥、蝶閥主要特點和參數列表便于選用。兩個重要參數在閥門運用中起到舉足輕重的作用。 |