FESTO電磁閥選型中氣蝕、堵塞、噪音問題的解決辦法
FESTO電磁閥氣蝕是一種水力流動現(xiàn)象,氣蝕的直接原因是管道流體因阻力的突變產生了閃蒸及空化。當流體流經調節(jié)閥節(jié)流口時,流速突然急劇增加,根據(jù)流體能量守恒定律,流速增加靜壓力便驟然下降,出口壓力達到或者低于該流體所在情況下的飽和蒸汽壓時,部分液體就汽化為氣體,形成蒸汽與氣體混合的小汽泡,氣液兩相共存的現(xiàn)象,此既為閃蒸的形成。如果下游壓力恢復到高于液體的飽和蒸汽壓力,汽泡在高壓的作用下,迅速凝結而破裂,汽泡破裂的瞬間形成一個沖擊力,此沖擊力沖撞在閥芯、閥座和閥體上,使其表面產生塑性變形,形成一個個粗糙的蜂窩渣孔,此種現(xiàn)象即是空化,這便是氣蝕形成的過程。因此氣蝕現(xiàn)象將導致嚴重的噪音、振動、材質的破壞等。
1.1 選型
(1)選用壓力恢復系數(shù)小的閥門
在工藝條件允許的情況下盡量選用壓力恢復系數(shù)小的閥門,如球閥、蝶閥等。如果工藝條件必須使調節(jié)閥的壓差 △P>△PT(產生空化的臨界壓差),可以將兩個調節(jié)閥串聯(lián)起來使用,這樣每個調節(jié)閥的壓差 △P 都小于 △PT,空化便不會產生。如果閥的壓差 △P 小于 2.5MPa,一般不會產生氣蝕,即使有氣蝕的產生也不會對材料造成嚴重的損壞。
(2)選用角形調節(jié)閥由于角形閥中的介質直接流向閥體內部下游管道的中心,而不是直接沖擊體壁,所以可大大減少沖擊閥體體壁的飽和氣泡數(shù)量,從而減弱了閃蒸破壞力。
1.2 材料的抗氣蝕性能
從氣蝕的直接結果看,造成損傷是因為材料硬度不足以抵抗氣泡破裂而釋放的沖擊力,所以從這個角度我們可以考慮采用高硬度材料,一般常用的方法是在不銹鋼基體上進行堆焊或噴焊司太萊合金,在流體氣蝕沖刷處形成硬化表面。當硬化表面出現(xiàn)損傷后,可以進行二次堆焊或噴焊,這樣便能增加設備的使用壽命,同時也減少了企業(yè)的維修費用。
1.3 FESTO電磁閥結構
既然空化是因為壓力的突變所引起,而系統(tǒng)要求的壓降又不能降低,可以采用將一次大的壓力突變分解為若干次的多級閥芯結構(如圖 1),這種結構的閥芯可以把總壓差分成幾個小壓差,逐級降壓,使每一級都不超過臨界壓差?;蛟O計成特殊結構的閥芯、閥座,如迷宮式閥芯、疊片式閥芯等,都可以使高速流體在通過閥芯、閥座時每一點的壓力都高于在該溫度下的飽和蒸汽壓,或使液體本身相互沖撞,在通道間導致高度紊流,使液體的動能由于相互摩擦而變?yōu)闊崮埽蓽p少氣泡的形成。
1 多級降壓閥芯結構示意圖
1.4 氣蝕系數(shù)
不同結構形式的閥門有其不同的氣蝕系數(shù),計算公式如下:
式中:H1——閥后(出口)壓力 m;
H2——大氣壓與其溫度相對應的飽和蒸氣壓力之差 m;
△P——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(shù) δ 也不同,如計算的氣蝕系數(shù)大于容許氣蝕系數(shù),則說明可用,不會發(fā)生氣蝕。如蝶閥容許氣蝕系數(shù)為 2.5,則:
當 δ>2.5,則不會發(fā)生氣蝕。
當 2.5>δ>1.5 時,會發(fā)生輕微氣蝕。
當 δ<1.5 時,產生振動。
當 δ<0.5 的情況繼續(xù)使用時,則會損傷閥門和下游配管,閥門的基本特性曲線和操作特性曲線,對閥門在什么時候發(fā)生氣蝕是看不出來的,更指不出來在那個點上達到操作極限。通過上述計算則一目了然。從上述計算中,不難看出產生氣蝕和閥后壓強 H1 有極大關系,加大 H1 顯然會使情況改變,改善方法:
把閥門安裝在管道較低點。
在閥門后管道上裝孔板增加阻力。
FESTO電磁閥閥門出口開放,直接蓄水池,使氣泡炸裂的空間增大,氣蝕減小
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