调节阀喘振动态(调节阀喘振的原因)
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调节阀发生喘振的原因
1、对液体介质,由于流闭型不平衡力的作用是将阀芯压闭的,有促关作用,又称抽吸作用,加快了阀芯动作速度,产生轻微水锤,引起系统喘振。对上述现象的解决办法是只要把流向改为流开,喘振即可消除。
2、检查定位器的输入,若不波动,是阀门定位器的灵敏度过高(响应过快),调整阀门定位器的灵敏度(阻尼)可解决。若定位器的输入有波动是,PID参数问题。可将调节作用放弱一点(增加比例带或积分时间,微分必须关闭)。
3、单座调节阀的阀杆振动原因是多方面的,常见的有:调节系统的响应时间与被调节对象的响应时间重合造成系统震荡,这时震荡频率较低,并且调节阀的输入信号也同步震荡。将系统的放大倍数如PID调节的参数改动一下就可消除。
4、然后又开启,阀口会不停一开一关,下游压力就会出现喘振现象。
调节阀动态特性是什么
调节阀的流量特性主要决定于阀芯形状。 常用的理想流量特性曲线有直线、等百分比(又称对数)、 快开和抛物线几种,它们是在调节阀前后压差恒定的情况下得到的。
调节阀选型中的动态特性 传统理论认为,仔细调节静态因素将会使阀(从而也使整个回路)获得良好的性能。然而,现在我们认识到情况并非总是如此。
上海沪禹泵阀设备有限公司生产的电动蒸汽调节阀具有以下特性:电动蒸汽调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。
调节功能好 调节功能是调节阀的主要功能之一,表现为①流量特性;②可调比R;③小开度工作性能;④流量系数;⑤调节速度。全功能超轻型调节阀R=100,使小开度调节性好;Kv值大,是单双座阀、套筒阀的2~3倍。
调节阀的流量特性是指阀门开度与流量之间的关系。具体来说,当调节阀的开度发生变化时,通过阀门的流量也会相应地发生变化,这种变化关系就是调节阀的流量特性。调节阀的流量特性可以分为线性流量特性和非线性流量特性两种。
动态特性是由执行机构或阀门定位器一执行机构组合决定的。对于较慢的生产过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面一般不是限制因素。
调节阀的静态流量和动态流量的含义
1、流量调节:调节阀可以根据需要控制流体的流量,使其在管道或系统中达到所需的数值。通过改变阀芯的位置或开度,调节阀可以增加或减少流体的流量,以满足系统或过程的要求。 压力调节:调节阀可以用于调节流体的压力。
2、流通能力Cv值是电动调节阀的主要参数之一,电动调节阀流通能力的定义为:当电动调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经电动调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h。
3、利用阀门KV值及阀门曲线来确定阀门开度的方静态平衡阀是常用的老水力平衡产品,它适合以热源为主变流量的系统。调节时各用户间流量相互藕合作用,真正的把庞大的热用户调节平衡是很难实现的。
4、非线性流量特性是指阀门开度与流量之间的关系不成正比,流量变化与开度变化不成固定的比例关系。这种特性使得阀门在开启和关闭时对流量的调节作用比较强烈,适用于需要对流量进行快速大幅度调节的场合。
5、它是一种可调试的机械节流装置, 又称调节机构。调节阀一般安装在管道上,改变它的阻力系数, 就可改变流过管道的介质(如气体、液体或粉料等)流量。 从流体力学的观点看,调节阀是一种局部阻力可以变化的节流元件。
如何解决阀门喘振问题
1、检查定位器的输入,若不波动,是阀门定位器的灵敏度过高(响应过快),调整阀门定位器的灵敏度(阻尼)可解决。若定位器的输入有波动是,PID参数问题。可将调节作用放弱一点(增加比例带或积分时间,微分必须关闭)。
2、对上述现象的解决办法是只要把流向改为流开,喘振即可消除。类似这种因促关而影响到阀不能正常工作的问题,也可考虑采取这种办法加以解决。
3、防止进气压力低、进气温度高和气体分子量减小等;防止管网堵塞使管网特性改变;要坚持在开、停车过程中,升、降速度不可太快,并且先升速后升压和先降压后降速;开、关防喘振阀时要平稳缓慢。
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