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可壓縮流體減壓閥流量系數(shù)計(jì)算

  • 發(fā)布日期:2017/4/13      瀏覽次數(shù):1424
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                         可壓縮流體減壓閥流量系數(shù)計(jì)算

                          上海申弘閥門(mén)有限公司

    1 之前介紹減壓閥型號(hào)編制方法,現(xiàn)在介紹可壓縮流體減壓閥流量系數(shù)計(jì)算引言
    可壓縮流體減壓閥流量系數(shù)計(jì)算減壓閥和普通閥門(mén)一樣,是一個(gè)局部阻力可以改變的節(jié)流元件。其流量系數(shù)的計(jì)算,對(duì)不可壓縮流體——液體的一般計(jì)算公式,各個(gè)國(guó)家差異都不大。而對(duì)可壓縮流體——氣體的計(jì)算公式,各個(gè)國(guó)家卻有很大差別。這主要是由于各個(gè)國(guó)家所采用的計(jì)算方法不同所所形成的差異??蓧嚎s流體經(jīng)節(jié)流之后,體積膨脹,密度減小,而且在閥前壓力P1不變和壓差ΔP增加到一定程度時(shí),通過(guò)節(jié)流孔后會(huì)達(dá)到臨界狀態(tài),而產(chǎn)生阻塞流。因此,我們?cè)谶x用進(jìn)口調(diào)節(jié)閥時(shí),必須對(duì)可壓縮流體流量系數(shù)計(jì)算公式進(jìn)行修正,以消除這些因素的影響。調(diào)節(jié)閥流量系數(shù)是調(diào)節(jié)閥選型的重要數(shù)據(jù)之一,因此,對(duì)其計(jì)算公式的了解與正確運(yùn)用則十分必要。
    2 公式變化過(guò)程
    可壓縮流體流量系數(shù)計(jì)算公式目前比較常用的有八種(1),見(jiàn)表一。這八種公式雖然考慮的因素各不相同,但都是以不可壓縮流體——液體的計(jì)算公式為基礎(chǔ)的。其中,閥前密度法、閥后密度法、平均密度法、壓縮系數(shù)法在四、五十年代應(yīng)用比較廣泛,我們稱(chēng)之為早期計(jì)算公式。而后四種計(jì)算公式在目前應(yīng)用比較廣泛,我們稱(chēng)之為后期計(jì)算公式。


    表中符號(hào)及單位說(shuō)明如下:
    Cv—用英制單位計(jì)算的流量系數(shù)。
    Q—體積流量,ft3/h。
    P1—閥前壓力(絕壓),lb/in2。
    P2—閥后壓力(絕壓),lb/in2。
    ΔP—閥前后壓差,lb/in2。
    G—氣體密度(空氣=1)。
    T—工作溫度°F(溫度)。
    XT—臨界壓差比。
    X—壓差比。
    FK—比熱比系數(shù)FK=k/1。4,k為氣體絕熱指數(shù)。
    Z—壓縮因數(shù)。
    y—膨脹系數(shù)。


    3 計(jì)算公式分析與比較
    3.1 早期計(jì)算公式分析與比較
    上海申弘閥門(mén)有限公司主營(yíng)閥門(mén)有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥當(dāng)采用早期計(jì)算公式中的閥前密度法時(shí),由于用大的密度進(jìn)行計(jì)算,因此計(jì)算流量大于實(shí)測(cè)流量,而且隨著ΔP/P1的加大而增大。由于密度偏大,求得的流量系數(shù)就偏小,在ΔP/P1=0.5時(shí)誤差達(dá)到20%。同樣道理,用閥后密度法求出的流量系數(shù)就偏大,此時(shí)誤差大約為14%。平均密度法是根據(jù)閥前密度法及閥后密度法加以改進(jìn)而推算出來(lái)的。當(dāng)ΔP/P1=0.5計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相比,流量偏大4.5%。
    壓縮系數(shù)法(2)是早期計(jì)算公式應(yīng)用的一種。壓縮系數(shù)法是將各種調(diào)節(jié)閥都簡(jiǎn)單地看成一種流量噴嘴,把噴嘴中的氣體流動(dòng)當(dāng)成絕熱過(guò)程,用能量平衡方程導(dǎo)出噴嘴氣流流束的計(jì)算公式,通過(guò)計(jì)算臨界流速時(shí)壓差比即得到(ΔP/P1)臨界值。
    實(shí)際上噴嘴的P2是指噴嘴出口小截面上的壓力,而調(diào)節(jié)閥中的P2是指閥的出口壓力,而不是流束截面小的縮流斷面壓力Pvc。在調(diào)節(jié)閥中P2大于Pvc,和噴嘴對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是Pvc。因此當(dāng)用P2進(jìn)行計(jì)算時(shí),必然產(chǎn)生誤差。流量系數(shù)的計(jì)算結(jié)果將偏小。計(jì)算的誤差將隨壓力恢復(fù)程度的不同而不同。計(jì)算中,壓縮系數(shù)是通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法確定的,它不僅與調(diào)節(jié)閥通道的幾何形狀有關(guān),而且與介質(zhì)的物理性質(zhì)有關(guān)。
    早期的計(jì)算公式,其實(shí)驗(yàn)對(duì)象大都是一些低壓力恢復(fù)的普通單、雙座調(diào)節(jié)閥,因此公式中未考慮壓力恢復(fù)問(wèn)題。隨著工業(yè)的發(fā)展,使用的高壓力恢復(fù)閥越來(lái)越多,操作壓差越來(lái)越大,因此這些公式的計(jì)算誤差也越來(lái)越大,無(wú)法滿足自控系統(tǒng)的要求。
    3.2 后期計(jì)算公式分析與比較
    近年來(lái),在調(diào)節(jié)閥選擇計(jì)算時(shí),應(yīng)用比較廣泛的計(jì)算方法為臨界流量系數(shù)法、正弦法、多項(xiàng)式法、膨脹系數(shù)法。
    臨界流量系數(shù)法是Masoneilan公司開(kāi)發(fā)的成果。主要思想是認(rèn)為在臨界狀態(tài)下計(jì)算時(shí),要把ΔP限定在一個(gè)有效的臨界值上,ΔP的臨界值的確定不是傳統(tǒng)計(jì)算公式中的ΔP/P1=0.5,而是與Cf(臨界流量系數(shù))有關(guān)。臨界流量系數(shù)Cf是臨界條件下測(cè)得的Cv值與正常壓力恢復(fù)條件下Cv值之比。Cf值的引入大大提高了臨界區(qū)的計(jì)算精度,但由于臨界區(qū)與非臨界區(qū)之間的過(guò)渡區(qū)的計(jì)算誤差仍無(wú)法解決,因此,該公式仍有一定的局限性。
    正弦法是Fisher公司提出的計(jì)算公式(3)。該公式除了在個(gè)別壓力恢復(fù)能力*的角閥、球閥計(jì)算時(shí),會(huì)在ΔP/P1較小的情況下產(chǎn)生5~10%的誤差外,對(duì)其余閥型都有較高的精度,也解決了過(guò)渡區(qū)的計(jì)算問(wèn)題。


      對(duì)于處理不同于空氣的氣體的控制閥,z的極限值(即F,zt)應(yīng)當(dāng)在Fv丁t項(xiàng)中修正。在
    任何一種計(jì)算方程式或者與y的關(guān)系式中,盡管實(shí)際壓差比比較大-r的值仍應(yīng)保持在這個(gè)極
    限以?xún)?nèi)。實(shí)際上.Y值的范圍可以從壓差很小時(shí)的將近1到阻塞流時(shí)的0 667(’= F7工T)。是指單位時(shí)間內(nèi)、在測(cè)試條件中管道保持恒定的壓力,管道介質(zhì)流經(jīng)閥門(mén)的體積流量,或是質(zhì)量流量。即閥門(mén)的大流通能力。流量系數(shù)值越大說(shuō)明流體流過(guò)閥門(mén)時(shí)的壓力損失越小。閥門(mén)的CV值須通過(guò)測(cè)試和計(jì)算確定。閥門(mén)開(kāi)度閥門(mén)/調(diào)節(jié)閥流量系數(shù)(CV值)與開(kāi)度是兩個(gè)不同的概念,CV值名稱(chēng)起源于西方的工業(yè)流程控制領(lǐng)域?qū)τ陂y門(mén)流量系數(shù)的定義。在中國(guó)通常稱(chēng)為:KV值,KV表示的是閥門(mén)的流通能力,其定義是:當(dāng)調(diào)節(jié)閥全開(kāi)時(shí),閥門(mén)前、后兩端的壓差ΔP為100KPa,流體重度r為1gf/cm3(即常溫水)時(shí),每小時(shí)流經(jīng)調(diào)節(jié)閥的流量數(shù),以m3/h或t/h計(jì)。
    (例如一臺(tái)Kv=50的調(diào)節(jié)閥,則表示當(dāng)閥兩端壓差為100KPa時(shí),每小時(shí)的水量為50m3/h。)
    閥門(mén)開(kāi)度是指閥門(mén)在調(diào)節(jié)的時(shí)候,閥芯(或閥板)改變流道節(jié)流面積時(shí)閥芯(或閥板)運(yùn)動(dòng)的位置,通常用百分比表示,關(guān)閉狀態(tài)為0%,全開(kāi)為99%。
    Kv與Cv值的換算
    國(guó)外,流量系數(shù)常以Cv表示,其定義的條件與國(guó)內(nèi)不同。Cv的定義為:當(dāng)調(diào)節(jié)閥全開(kāi),閥兩端壓差ΔP為1磅/英寸²,介質(zhì)為60℉清水時(shí)每分鐘流經(jīng)調(diào)節(jié)閥的流量數(shù),以加侖/分計(jì)。由于Kv與Cv定義不同,試驗(yàn)所測(cè)得的數(shù)值不同,它們之間的換算關(guān)系為:Cv=1.156Kv


    試驗(yàn)系統(tǒng)
    閥門(mén)的流量系數(shù)是衡量閥門(mén)流通能力的指標(biāo),流量系數(shù)值大,說(shuō)明閥門(mén)的流通能力大,流體流過(guò)閥門(mén)時(shí)的壓力損失小。在用試驗(yàn)進(jìn)行閥門(mén)流量系數(shù)的測(cè)試時(shí),由于測(cè)量裝置和方法的不同,會(huì)使試驗(yàn)結(jié)果相差很大。因此測(cè)定壓降差時(shí),應(yīng)考慮取壓點(diǎn)的位置、閥門(mén)前后的配管狀況、流體的雷諾數(shù)和可壓縮氣體的馬赫數(shù)等因素的影響。本文論述按JB/T 5296- 91進(jìn)行流量試驗(yàn)時(shí)要注意的事項(xiàng),并與BS EN1267 - 1999進(jìn)行比較,以實(shí)例說(shuō)明雷諾數(shù)對(duì)閥門(mén)流量試驗(yàn)結(jié)果的影響。由于國(guó)內(nèi)流量試驗(yàn)裝置的限制,只能進(jìn)行DN600以下閥門(mén)的流量試驗(yàn),更大口徑的閥門(mén)可以采用空氣進(jìn)行試驗(yàn),本文不討論。
    流量試驗(yàn)系統(tǒng)(圖1)由流量計(jì)、溫度計(jì)、節(jié)流閥、試驗(yàn)閥和壓差測(cè)量裝置等組成。系統(tǒng)中上游節(jié)流閥用來(lái)控制試驗(yàn)段的入口壓力,其與下游節(jié)流閥一起用來(lái)控制取壓口之間的壓差,并使下游壓力保持穩(wěn)定,下游節(jié)流閥的公稱(chēng)尺寸可大于試驗(yàn)閥門(mén)的公稱(chēng)尺寸,以確保產(chǎn)生阻塞流時(shí),阻塞流是發(fā)生在試驗(yàn)閥內(nèi)。
        ①流量系數(shù)C的計(jì)算
        流量系數(shù)c可用c.或K,來(lái)計(jì)算。/。相應(yīng)值見(jiàn)表6 8,此值取決于所選系數(shù)和人口壓
    力的測(cè)量單位。
        用6 1.4 4(7)7)①獲得的數(shù)據(jù),并假設(shè)Y =l.以下式計(jì)算各個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)的流量系數(shù):
        c-擊浮
        對(duì)于空氣,/V=28. 97 kg/kmol。
        在每個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)取得的3個(gè)值中,大值不應(yīng)比小值大4%。如果差值超過(guò)允許偏差
    則該點(diǎn)試驗(yàn)應(yīng)重復(fù)進(jìn)行。
        各行程的流量系數(shù)應(yīng)是3個(gè)試驗(yàn)值的算術(shù)平均值,圓整到不多于3位有效數(shù)字。
        ②壓差比系數(shù)/ r的計(jì)算
    ③壓差比系數(shù)mr的計(jì)算

      如果用空氣作為試驗(yàn)介質(zhì),則M=28. 97 kgjkmol。
      ⑤可壓縮流體的雷諾數(shù)系數(shù)Fn的計(jì)算
      用6.1.4.4(7)7)④所述程序獲得的試驗(yàn)數(shù)據(jù),用式(6-28)獲得近似的Co這個(gè)c近似等
    同于CFR,用近似的c除以在同一行程上的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下確定的試驗(yàn)控制閥的c的試驗(yàn)
     

    多項(xiàng)式法、膨脹系數(shù)法也同樣考慮了壓力恢復(fù)特性對(duì)計(jì)算的影響,從而提高計(jì)算精度,尤其是對(duì)高壓力恢復(fù)閥更為顯著。
    3.3 膨脹系數(shù)法
    根據(jù)電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(IEC534-22),在安裝條件下,可壓縮流體的流量系數(shù)計(jì)算公式采用膨脹系數(shù)法。公式的詳細(xì)表達(dá)式見(jiàn)表二。由于計(jì)算方程式本身不包含上游條件時(shí)流體的實(shí)際密度,而密度是根據(jù)理想氣體定律由入口壓力和溫度導(dǎo)出的。在某些條件下,真空氣體的性質(zhì)與理想氣體的性質(zhì)偏差很大。在這些情況下,膨脹系數(shù)法引入了壓縮系數(shù)Z來(lái)補(bǔ)償這個(gè)偏差。而
    膨脹系數(shù)y用來(lái)校正從閥的入口到閥后縮流處氣體密度的變化,理論上y值和節(jié)流口面積與入口面積之比、流路形狀、壓差比X、雷諾數(shù)、比熱比系數(shù)FK等因素有關(guān)。由于氣體介質(zhì)的流速較高,在可壓縮流情況下,紊流幾乎始終存在,所以雷諾數(shù)的影響很小,可以忽略(4)。如果閥前壓力保持不變,閥后壓力逐步降低,氣流就慢慢形成了阻塞流(如圖1所示)。即使這時(shí)閥后壓力再降低,流量也不會(huì)增加。在壓差比X達(dá)到FKXT值時(shí)就達(dá)到極限值,使用公式時(shí)X值要保持在這一極限值內(nèi)(5)。

    3.4 計(jì)算結(jié)果對(duì)比
    通過(guò)對(duì)早期、后期計(jì)算公式的分析可知:這些公式雖然均以液體計(jì)算公式為基礎(chǔ),但在計(jì)算的過(guò)程中考慮的因素各不相同,因此計(jì)算結(jié)果相差也較大。
    例如,已知蒸汽流量為Q=35000kg/h,閥前壓力P1=4050kPa,閥后壓力P2=500kPa,操作操作密度ρ=14.33kg/m3,絕熱指數(shù)k=1.3,計(jì)算流量系數(shù)Cv。
    利用早期計(jì)算公式(表一公式1~4)計(jì)算,Cv=112~206
    利用后期計(jì)算公式(表一公式5~8)計(jì)算,Cv=45~83
    計(jì)算結(jié)果有如此大的差別,其原因在于早期計(jì)算公式?jīng)]有考慮堵塞流、壓力恢復(fù)等的影響,而導(dǎo)致其計(jì)算結(jié)果偏差較大,從而影響了調(diào)節(jié)閥的選擇。按照后期計(jì)算公式選擇DN100的調(diào)節(jié)閥就可滿足工藝要求,而采用早期計(jì)算公式的計(jì)算結(jié)果則需選擇DN150或DN200的調(diào)節(jié)閥,造成不必要的浪費(fèi)。

    4 結(jié)論
    閥前密度法、閥后密度法、平均密度法、壓縮系數(shù)法這四種公式只適用于一般低壓力恢復(fù)閥和ΔP/P1較小的工作場(chǎng)合。在非臨界區(qū)內(nèi)具有足夠的精度,但在臨界區(qū)和過(guò)渡區(qū)內(nèi)計(jì)算誤差相當(dāng)大。
    臨界流量系數(shù)法、正弦法、多項(xiàng)式法、膨脹系數(shù)法都考慮到壓力恢復(fù)特性對(duì)計(jì)算的影響,除臨界流量系數(shù)法沒(méi)有解決過(guò)渡區(qū)問(wèn)題外,這些方法在亞臨界區(qū)和臨界區(qū)都有較高的精度,本質(zhì)基本一致,只是表達(dá)的函數(shù)不同。另一點(diǎn)區(qū)別是膨脹系數(shù)法引入比熱比系數(shù)和壓縮系數(shù)進(jìn)行修正,正弦法只有比熱比系數(shù)進(jìn)行修正,而多項(xiàng)式法未對(duì)這兩項(xiàng)進(jìn)行修正,仍使用原有的臨界流量系數(shù)。


    正弦法、多項(xiàng)式法、膨脹系數(shù)法這三種計(jì)算方法的計(jì)算精度相差無(wú)幾,但膨脹系數(shù)法計(jì)算比較簡(jiǎn)單,有比較完善的修正項(xiàng),圖表的數(shù)據(jù)也容易查找,所以被IEC作為標(biāo)準(zhǔn)而在“IEC534-2-2”中公布。膨脹系數(shù)法也是我國(guó)目前在調(diào)節(jié)閥選用時(shí)使用的一種方法。目前世界上比較大的閥門(mén)廠家如Foxboro等在使用自己的經(jīng)驗(yàn)公式的同時(shí),也在其出版物中明確指出,對(duì)其經(jīng)驗(yàn)公式不適用的場(chǎng)合,建議使用“IEC534-2-2”公布的膨脹系數(shù)法。
    當(dāng)然上述所介紹的八種計(jì)算公式,只是這些公式的基本形式,對(duì)于氣體、蒸氣、過(guò)熱蒸氣公式的數(shù)學(xué)表達(dá)式會(huì)稍加變化,同時(shí)對(duì)于不同廠家及不同結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)閥其數(shù)學(xué)表達(dá)式、修正系數(shù)等也會(huì)有所差別,在使用時(shí)要特別注意廠家所提供樣本的附加說(shuō)明。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:減壓閥壓力溫度額定值