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蒸汽減壓閥閃蒸、空化

  • 發布日期:2017/3/23      瀏覽次數:1145
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                         蒸汽減壓閥閃蒸、空化

                         上海申弘閥門有限公司

    之前介紹減壓閥入口壓力小于設定值,現在介紹蒸汽減壓閥閃蒸、空化閃蒸、空化及其影響
        在控制閥內流動的液體,常常出現閃蒸和空化兩種現象,它們的發生不但影響控制閥公稱尺寸DN的選擇和計算,而且將導致嚴重的噪聲、振動、材質的破壞等,直接影響控制閥的使用壽命。因此在控制閥的計算和選擇過程中是不可忽視的問題。在蒸汽節能技術中,高壓輸送低壓使用是一個基本原則。低壓使用可以提供蒸汽中更大比例的潛熱、可以減少冷凝水所含熱量,減少二次蒸汽量、具有更高的干度。 在國內使用減壓閥的行業很多,但也伴隨著許多問題,如有的減壓閥僅實現減壓功能,不能穩壓,造成下游用汽設備的損壞。有的減壓閥經常出現上游壓力波動或下游負荷變化,很難實現的壓力控制,有的減壓閥在沒有負荷時,下游壓力持續攀升,造成超壓現象的出現。 我們知道,減壓閥的構造類型很多,以往常見的有薄膜式、內彈簧活塞式等。其中內部先導活塞式減壓閥金屬膜片下側的壓力使得膜片上移關閉主閥活塞兩側的壓力慢慢相等主閥在下游壓力與設定壓力相等時找到位置點主閥位置建立,調整到了設定壓力。外部先導薄膜式減壓閥啟動前正常的位置是主閥關閉,而導閥則由彈簧作用力打開。蒸汽經由導閥進入主隔膜室,一部分蒸汽則由控制孔流出。主隔膜室中的控制壓力增大,打開主閥隨著蒸汽流過主閥,下游壓力上升,并由壓力感應管反饋在主隔膜的下部(為了確保下游壓力穩定,應安裝下游壓力感應管),該作用力平衡隔膜上部的彈簧作用力,使導閥逐漸節流關閉,從而維持主閥隔膜室內的壓力,控制主閥開度,輸送適量蒸汽,維持下游穩定的壓力。當下游壓力上升時,反饋壓力增大,導閥關閉,控制壓力由控制孔釋放,使主閥緊密關閉。下游任何的負載變化或壓力波動,都會反饋在導閥隔膜的下方,從而調節主閥的開度,確保下游壓力的穩定。 

    蒸汽減壓閥閃蒸、空化閃蒸就是高壓的飽和水進入比較低壓的容器中后由于壓力的突然降低使這些飽和水變成一部分的容器壓力下的飽和水蒸氣和飽和水。

    現象: 
      物質的沸點是隨壓力增大而升高,而壓力越低,沸點就越低。 那好,這樣就可以讓高壓高溫流體經過減壓,使其沸點降低,進入閃蒸罐。這時,流體溫度高于該壓力下的沸點。 流體在閃蒸罐中迅速沸騰汽化,并進行兩相分離。 使流體達到氣化的設備不是閃蒸罐,而是減壓閥。 閃蒸罐的作用是提供流體迅速氣化和汽液分離的空間。  編輯本段形成原因: 
      當水在大氣壓力下被加熱時,100℃是該壓力下液體水所能允許的高溫度。再加熱也不能提高水的溫度,而只能將水轉化成蒸汽。水在升溫至沸點前的過程中吸收的熱叫“顯熱”,或者叫飽和水顯熱。在同樣大氣壓力下將飽和水轉化成蒸汽所需要的熱叫“潛熱”。然而,如果在一定壓力下加熱水,那么水的沸點就要比100℃高,所以就要求有更多的顯熱。壓力越高,水的沸點就高,熱含量亦越高。壓力降低,部分顯熱釋放出來,這部分超量熱就會以潛熱的形式被吸收,引起部分水被“閃蒸”成蒸汽。  編輯本段實際情況: 
      閃蒸在管道系統中出現,容易對閥門產生汽蝕損壞,可以選擇反汽蝕高壓閥,其特點是多次節流分攤壓差,也可以選用耐汽蝕沖刷材料。  
    閃蒸也可以作為能源,被利用在熱力發電廠中鍋爐排水的回收和地熱發電中。  
     上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥液體內局部壓強降低到液體的飽和蒸氣壓時,液體內部或液固交界面上出現的蒸氣或氣體空泡的形成、發展和潰滅的過程 。描述空化狀態的無量綱組合 量稱為空化數 σ。,其中p∞、v∞分別為液體未擾動處的壓強和流速,ρ為液體密度,pv為液體在環境溫度下的飽和蒸氣壓。空化數愈小 ,空化現象愈顯著 。通過改變來流壓強或速度,可改變空化數和空化狀態。有關空化的基礎研究包括空化機理、空蝕、空泡流理論、空化效應和非定常空化等課題。水力機械、高速涵洞、水翼、舵、水中兵器等都會遇到空化問題,致使材料剝蝕,機械效率降低,并產生振動和噪聲。但在流態顯示、水力鉆孔和工業清洗作業中,也可發揮空化的有益作用。  

    空蝕 
      液體中運動物體受空化沖擊后,表面出現的變形和材料剝蝕現象,又稱剝蝕或氣蝕。空化過程中,空泡急速產生、擴張和潰滅,在液體中形成激波或高速微射流。金屬材料受到沖擊后,表面晶體結構被扭曲,出現化學不穩定性,使鄰近晶粒具有不同的電勢,從而加速電化學腐蝕過程。剝蝕區域材料的機械性能顯著惡化,導致空蝕量劇增。在有關工程設計中,須預行模型試驗,采取措施,盡量避免發生空蝕;也可在會發生空蝕的部位涂上或包上彈性強的抗空蝕材料,或注入氣體以吸收空泡潰滅所輻射的能量。是局部空化(局部邊界面上出現空泡)的后果,故有時可利用超空化狀態(固體整個邊界面上的空泡發展延伸到固體尾端的液體中)來避免空化,如設計高轉速的超空化螺旋槳和超空化水泵等。  

    空泡流理論 
      研究水中運動物體在物面上產生空化形成空泡情形下,繞流流場和水動力特性的理論。空泡流有兩種類型:①超空泡流,空化充分發展,空泡從物體表面延伸到尾部后面的流動。②局部空泡流,空化區域僅覆蓋物體部分表面而不超出物體尾部的流動。為用數學方法對空泡流進行計算,必須建立空泡流模型,如映象模型、回射流模型、開放尾流模型、螺旋渦模型等。在流體機械和水工設計中要盡量避免產生空化,但有時也利用超空化狀態來達到高速穩定的運轉狀態,就需要利用超空泡流理論指導設計工作。  

    空化效應 
      液體中空泡潰滅時產生的空蝕、噪聲、振動和發光等現象。空化噪聲是一種很強的水動力噪聲,在有關工程中通常應盡量避免。空泡潰滅時產生的脈沖作用加大結構物的振動,也會產生有害影響。在空化發光效應中,光強很弱,只能在暗室內才能測到。對這種發光效應的機理尚未弄清。有人把水洞實驗室的光線遮掉,用30分鐘長曝光時間攝取空化發光的圖像,同時記錄物體表面的空蝕強度,發現空化發光強度與空蝕強度變化趨勢是一致的。因此,有可能利用空化發光效應預報空蝕強度。這種技術正在探討中。  

    空化狀態 
      液體中的固體同液體作相對運動時,固體周圍的液體內部或液固交界面上的空化狀態按照運動的速度,可分成亞空化、臨界空化、局部空化和超空化四種。亞空化狀態是在液體內部或液固交界面上沒有空泡的狀態;臨界空化狀態是在液固交界面上開始出現空泡的狀態;局部空化狀態是在固體局部邊界面上和鄰近液體內部出現空泡的狀態;超空化狀態是在固體整個邊界面上和靠近固體尾端的液體中都出現空泡的狀態。

    空化數 
      描述空化狀態的無量綱參數。空化數σ 的表達式為:      
      式中p∞和V∞分別為液體的來流壓力和流速;ρ為液體密度;pV為液體在環境溫度下的飽和蒸氣壓。臨界空化狀態可以通過減壓或增速把無空化狀態的空化數降低到起始空化數σi,也可以通過增壓或減速把局部空化狀態的空化數升高到消滅空化數σd而得到。σi和σd一般是不相等的,這種現象稱為空化時滯。在各種空化狀態下,即使空化數不變,每個空泡在流場中也都有各自的形成、發展和潰滅的過程。


    囤3-4氣泡的破裂圖首先閥門的閃蒸和空化只產生在液體介質。空化作用的*階段是閃蒸。閥門的出口壓力保持在液體的飽和蒸汽壓之下,但對閥門內件已經產生了侵蝕作用。由于在閥芯和閥座密封面的接觸線附近,介質的流速高,因此破壞就發生在這里。閃蒸破壞后的閥芯外表面有一道道磨痕。在空化的第二階段,閥后壓力升高到飽和蒸汽壓以上,由于氣泡的突然破裂,所有的能量集中在破裂點,產生極大的沖擊力,可高達幾千牛頓,因此嚴重地撞擊和破壞閥芯、閥座和閥體,這種破壞作用稱為氣蝕。這種作用如同砂子噴在閥芯表面,把固體表層撕裂,形成一個粗糙的、渣孔般的外表面。空化產生的破壞作用是十分嚴重的。在高壓差惡劣條件的空化情況下,硬度很高的閥芯和閥座密封面,也只能使用很短的時間。在這種情況下,選擇調節閥應有適當的方法和措施。-三精閥門技術部


        這兩種常見的減壓閥雖然不一定都適用于所有工況,但只要我們根據使用工況、流量來選擇減壓閥的話,就可以解決減壓閥只能減壓,不能穩壓,或出現上游壓力波動或下游負荷變化,以及在沒有負荷時,下游壓力持續攀升,出現超壓現象等問題。

        如圖3-1所示,當壓力為p,的液體流經節流孔時.流速突然急劇增加.而靜壓力驟然下降,當孔后壓力p!達到或者低于該流體所在情況下的飽和蒸汽壓p、時,部分液體就汽化為氣體.形成氣、液兩相共存的現象,這種現象稱為閃蒸,產生閃蒸時,對閥芯和閥座等的材質已開始有侵蝕破壞作用,而影響液體計算公式的正確性,使計算復雜化,如果產生閃蒸之后,P2不是保持在飽和蒸汽壓以下,在離開節流}L之后又急驟上升,這時氣泡產生破裂并轉化為液態.這個過程即為空化作用。所以,空化作用是一種兩階段現象,*階段是液體內部形成腔或氣泡-即閃蒸階段;第二階段是這些氣泡的破裂,即空化階段。
        圖3-3就是一個在節流≠L后產生空化作用的示意圖。許多氣泡集中在閥座節流孔后.自然影響了流量的增加,產生了阻塞情況。因此,閃蒸和空化作用產生的前后的計算公式必然不同。
        產生空化作用時,在縮流處的后面,由于壓力恢復,升高的壓力壓縮氣泡,達到臨界尺寸氣泡開始變為橢圓形。接著,在上游表面開始變平,然后突然爆裂,所有的能量集中在破裂點上,產生極大的沖擊力,見圖3-4。流體~圖3-3節流孔后的空化作用與本產品相關論文:水輪機減壓閥

     
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