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公司新聞 ->安全閥臨界壓力比研究-三精閥門
安全閥臨界壓力比研究-三精閥門
點擊次數:4324 更新時間:2010-07-01
 
  • 安全閥臨界壓力比研究-三精閥門
         論文摘要:提出了一種由噴管臨界壓力比確定安全閥臨界壓力比的計算公式。試驗結果證明,安全閥臨界壓力比主要受噴管臨界壓力比和閥瓣流阻系數的影響,而且由于閥瓣流阻系數過大,使得安全閥一般處于亞臨界流動狀態。

        分類號 TQ 051.302

    Research on the critical pressure ratio for safety valve

    Associate Professor  Li Ming  Lecturer Zhou Guofa
    (Nanchang University, Nanchang 330029)

        Abstract:The formula of the critical pressure ratio for safety valve is proposed. The experiment results show that the critical pressure ratio for safety valve is affected by the critical pressure ratio of nozzle and the resistance coefficient of valve disc, safety valve is always in sub-critical flow state because the resistance coefficient of valve disc is to big.

        Key words: safety valve,critical pressure ratio,calculation formula.

        安全閥是過程設備和管道的超壓保護裝置,正確計算安全閥排量是合理選用安全閥,并判斷其可靠性的重要依據。GB 150-89《鋼制壓力容器》中,根據安全閥流動狀態不同,提出了2種排量計算公式,為此,判斷安全閥是處于臨界流動狀態還是亞臨界流動狀態,是正確選用排量計算公式的前提。

        目前對安全閥臨界壓力比數值存在2種觀點:①各國規范中均認為安全閥臨界壓力比與噴管臨界壓力比相同,其數值為0.528[1,2]。②很多專家和研究人員認為,安全閥臨界壓力比小于噴管臨界壓力比,其數值約0.2~0.3[3] 。迄今為止,尚無嚴謹準確的安全閥臨界壓力比理論計算方法被認可。因此,確定安全閥臨界壓力比并正確判斷安全流動狀態,仍是一個工程中急待解決的問題,目前尚未見文獻報道。筆者通過理論分析和試驗研究,探討了安全閥流動狀態,提出了安全閥臨界壓力比理論計算公式。

        1 安全閥臨界壓力比

        臨界壓力比rcr是指在zui小流道截面處,氣流流速達到當地音速時的出進口壓力之比。噴管的臨界壓力比在理論上*可以由公式計算確定。當噴管出進口壓力比低于或等于噴管臨界壓力比時,由于出口截面上已是音速流,出進口壓力比的擾動不能超過音速面,所以擾動不能影響噴管內的流動。出口截面上的氣流壓力維持p2/p1= rcr不變,出口截面上氣流仍是音速流,相對排量也維持不變,即W/Wmax=1,此時,噴管處于臨界或超臨界流動狀態[4]。除了噴管以外,其它結構的臨界壓力比往往需要由試驗確定,而以試驗確定的臨界壓力比稱第二臨界壓力比,以資區別。

        由于安全閥結構的復雜性,很難測定安全閥zui小流道截面積處氣流流速,從而無法根據zui小流道截流面積處是否達到音速而準確確定安全閥臨界壓力比。目前,判斷安全閥是否達到臨界流動狀態的方法是測定安全閥的排量系數,認為只要排量系數不隨壓力比變化 ,安全閥就達到臨界流動狀態[3]。實測結果是安全閥排量總是隨壓力比的變化而變化 ,只不過當安全閥壓力比低于0.2~0.3時,安全閥排量隨壓力比的變化較小,而人們認為這種較小的變化是由于測量誤差引起的,從而判斷全啟式安全閥臨界壓力比約為0.2~0.3。這一試驗測定安全閥臨界壓力比的方法,其理論依據是在臨界和超臨界流動狀態,壓力比擾動不能超過音速面,而使噴管相對排量維持不變,即W/Wmax=1。然而,在臨界或超臨界流動狀態,則噴管出口截面的流動已是音速流而使相對排量W/Wmax維持不變,反之,若相對排量維持不變,就判斷出口截面的流動已是音速流,安全閥處于臨界流動狀態則缺乏理論依據和試驗證明。

        圖1a為安全閥結構簡圖,現以安全閥閥內噴管作為研究對象。閥內噴管出口后的閥瓣及閥腔的作用是使通過的流體產生一阻力壓降△p,現以△p來代替閥瓣和閥腔的作用,則從熱力學觀點來看,安全閥可簡化為圖1b所示的計算模型,圖中pb為安全閥出口壓力。隨著安全閥進口壓力p1增加,閥瓣阻力壓降△p隨之增加,而閥內噴管出口壓力p2也增加,結果有可能使得p2與p1 同步增長,導致閥內噴管壓力比r=p2/p1逐步為定值。由噴管排量計算公式可知,此時噴管排量逐漸為定值,zui后使安全閥排量隨壓力比變化較小或不變。但這并不意味著安全閥zui小流道截面處流體流速達到當地音速,顯然,這時的壓力比并不一定就是全啟式安全閥的臨界壓力比。再者,當閥瓣開啟高度較小時,安全閥排量系數甚至在壓力比達到0.67時,就開始不隨壓力比變化,當然,這個壓力比不能認為是該安全閥的臨界壓力比, 因為從理論上講,安全閥的臨界壓力比不可能比噴管臨界壓力比大。



    圖1 安全閥結構簡圖及理論計算模型

        由圖1b可知,安全閥與其理想當量噴管的*區別反映在閥瓣阻力壓降△p上 ,由于各種規范的傳統排量計算方法均采用了理想當量噴管計算模型,而忽略了閥瓣阻力壓降的作用,這很容易將安全閥與噴管相混淆,會使人們錯誤地認為安全閥的臨界壓力比與噴管相同,均為0.528,而事實上安全閥與噴管有著明顯的區別。

        2 計算機理

        安全閥與其理想當量噴管的主要差異反映在閥瓣阻力壓降上,而傳統方法的計算模型沒有考慮閥瓣阻力壓降△p的作用,這是不合理的。圖1b所示的理論計算模型直接反映了安全閥與其當量噴管的主要差異,閥內噴管出口壓力為:

        p2=pb+△p            (1)

        式中,p2 、pb分別為閥內噴管和安全閥出口壓力;△p為閥瓣等部件的阻力壓降,其值為:

        △p=fρ2v22/2          (2)

        式中,ρ2 、v2分別為閥內噴管出口處流體密度和流速,f為閥瓣等部件的流阻系數。

        以靜參數表示的噴管理論流速為[5]:

        

             (3)

        式中,k為絕熱指數;A1 、A2 分別為閥內噴管進、出口處的流道截面;R0 為氣體常數;T1為進口溫度;r為閥內噴管出進口壓力比,r= p2/p1 。

        現將式(1)兩邊同除以p1 ,并將式(2)和(3)代入化簡,可推出安全閥壓力比與其閥內噴管壓力比的關系式:

            (4)

        式中, rb 為安全閥壓力比,rb = pb/ p1 。

        由于全啟式安全閥的臨界流道截面在噴管的喉部,所以安全閥臨界流動狀態僅能在噴管喉部達到。當閥內噴管達到臨界狀態時,安全閥就處于臨界流動狀態,由式(4)可知,安全閥臨界壓力比rbcr與閥內噴管臨界壓力比rcr的關系式為:

           (5)

        而以靜參數表示的求解噴管臨界壓力比rcr的方程式為[5]:

            (6)

        將式(6)代入式(5),可推導出安全閥臨界壓力比計算公式:

        rbcr=(1-fk/2)rcr      (7)

        對于空氣,噴管臨界壓力比為定值,rcr=0.528,只要通過試驗測定流阻系數f,即可由該式計算安全閥臨界壓力比。

        3 分析討論

        由式(7)可知,安全閥臨界壓力比rbcr主要受噴管臨界壓力比rcr與閥瓣流阻系數f的影響。當閥瓣流阻系數f增加時,由于噴管臨界壓力比為常數,則安全閥臨界壓力比將減小。由此可見,安全閥臨界壓力比隨閥瓣流阻系數增加而減小。當流阻系數增加到某一臨界值時,則安全閥臨界壓力比將減小到零。如果閥瓣阻力系數超過該臨界值,由于閥瓣流阻系數過大,安全閥無法達到臨界流動狀態,而*處于亞臨界流動狀態。所以要安全閥存在臨界流動狀態,則安全閥臨界壓力比應不小于零,即rbcr≥0 ,此時閥瓣流阻系數應滿足f≥2/k。對于空氣,k=1.4,f≤1.43。由此可見,安全閥若處于臨界流動狀態,其閥瓣流阻系數f不能超過1.43。為了確定安全閥究竟是處于臨界流動狀態還是亞臨界流動狀態,筆者對A42Y-1.6C DN40和A42Y-1.6 C DN50這2種安全閥閥瓣流阻系數進行了試驗測試,圖2為閥瓣流阻系數與安全閥壓力比試驗關系曲線,圖中h為*開啟高度,y為試驗開啟高度。試驗結果表明,全啟式安全閥閥瓣流阻系數均超過1.43。于是可以斷定,即使安全閥的進口壓力較大,安全閥均由于閥瓣阻力壓降過大,而達不到臨界流動狀態,因此,安全閥一般處于亞臨界流動狀態。





    圖2 閥瓣流阻系數與安全閥壓力比試驗曲線

        為了證明本推論的可靠性,筆者對上述2種安全閥的壓力比及其閥內噴管壓力比進行了試驗測試,安全閥壓力比與其閥內噴管壓力比試驗測試結果見圖3。試驗結果表明,當安全閥進口壓力達到0.6 MPa (表壓)時,2種閥內部噴管壓力比均超過0.7。由此可見,閥內噴管應處于亞臨界流動狀態。而全啟式安全閥的臨界流道截面在噴管喉部,安全閥臨界流動狀態僅能在噴管喉部達到。因此,僅當安全閥內部噴管達到臨界流動狀態時,安全閥才處于臨界流動狀態。



    圖3 安全閥壓力比和閥內噴管壓力比試驗曲線

        綜上所述,由于閥瓣阻力壓降過大,使得閥內噴管處于亞臨界流動狀態,由此可以斷定,全啟式安全閥由于閥瓣阻力壓降過大,而使安全閥一般處于亞臨界流動狀態。本推論與試驗結果*吻合。按傳統觀點,當安全閥進口壓力達0.6 MPa(表壓)時,安全閥應處于超臨界流動狀態,這與試驗結果矛盾,因此,現有的傳統方法在判斷安全閥流動狀態方面存在一定問題。

        4 結語

        ①安全閥與其當量噴管的主要區別在于閥瓣阻力壓降,不直接考慮閥瓣阻力壓降的作用,容易將安全閥與噴管相混淆。

        ②安全閥臨界壓力比隨閥瓣流阻系數的增加而減小。③由于閥瓣阻力壓降過大,使得安全閥一般處于亞臨界流動狀態。


 
 
 
 
 
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The company according to ISO9001 manufacture standard strict. We to rely on Science and technology, we are innovated exertion all the time, exploitation various “SANJING” brand valves and we can according standard , material or drive way to design and produce high quality valves. The products of Sanjing is protected for ahead of technique and manage, In accordance with the marketing philosophy of "all for users", we will application new technique , new technics ,new materials unceasingly to to open up and develop new products, we will provide better products and serve, there will be more efforts to construct modernization “SANJING”. 三精閘閥系列.截止閥系列.止回閥系列.球閥系列.安全閥系列.減壓閥系列.疏水閥系列.柱塞閥系列.旋塞閥系列.水力控制閥系列.電磁閥系列.針型閥系列.調節閥系列(SCS41H/SCS49H蒸汽疏水閥.SY43H蒸汽減壓閥.SQ941F/H電動球閥.SQ641F/Y氣動球閥.SYJ41W氧氣閥.不銹鋼閥門.SBD343H保溫蝶閥.SBX43W保溫旋塞閥.SQ41F不銹鋼球閥SZ941W.電動閘閥. SYJ41W氧氣截止閥.SYK43F氣體減壓閥.SA48Y鍋爐安全閥.鍛鋼閥門.美標閥門.SU41SM法蘭柱塞閥.SX43W碳鋼旋塞閥.SJ41B氨用截止閥.SZAZP電動調節閥.SZMAP氣動調節閥SY42X/F水用減壓閥.空氣減壓閥.美標減壓閥.SZ41H蒸汽閘閥.SA41/42/47H/Y彈簧式安全閥.SQ41N/Y高溫高壓球閥等) 高溫閘閥.高溫高壓閘閥. 電動閘閥..刀閘閥.不銹鋼閘閥.軟密封閘閥..楔式閘閥.刀型閘閥.合金閘閥..美標銅閘閥.法蘭閘閥.閘閥價格.美標閘閥.耐磨閘閥.銅閘閥.鑄鋼閘閥.灰鐵閘閥.楔式單閘板閘閥. 氣動閘閥.高壓閘閥.閘閥結構. 真空閘閥.手動閘閥.閘閥供應商.鑄鐵閘閥.保溫閘閥.api閘閥.黃銅閘閥.閘閥原理.碳鋼閘閥. z41h閘閥.漿閘閥.氣動刀閘閥.地下閘閥.閘閥的型號.閘閥結構介紹..閘閥分類.蒸汽閘閥.不銹鋼閘閥價格.閘閥尺寸.閘閥型號.真空閘閥價格.襯膠閘閥..暗桿閘閥.氣動刀型閘閥.閘閥價格行情.暗桿楔式閘閥.圓錐齒輪傳動閘閥.氣動帶手動閘閥.軟密封座封閘閥.暗桿閘閥結構.手動刀閘閥.閘閥z40h.彈性座密封閘閥.雙板閘閥.明桿楔式平行閘閥.閘閥的工作原理.楔式單閘板閘閥型號.信號閘閥.大站閘閥.灰閘閥.傘齒輪傳動刀型閘閥.z41w 16p不銹鋼閘閥.閘閥絲桿技術參數.閘閥Z941h.閘閥z445t.氣動雙閘閥.成都閘閥.江蘇鑄石耐磨閘閥.電動閘閥絲桿.螺紋閘閥.國標閘閥. 鍛鋼閘閥.鋼制閘閥.鍋爐閘閥.焊接閘閥.電站用閘閥.水封閘閥.保溫閘閥..美標閘閥. 明桿彈性座封閘閥. 真空隔離閘板閥. 真空法蘭閘閥. 高壓法蘭連接鋼制閘閥. 快速排污閥. 高溫排渣閥. 排渣閘閥. 法蘭式不銹鋼閘閥. • J41W不銹鋼截止閥.J41H-16-320 高壓截止閥. WJ41H-16-64波紋管截止閥. J41H手動截止閥. 截止閥j21w. J641H-16-100氣動截止閥. NKJ(DK)41H-16-100真空截止閥. J41H蒸汽截止閥. J41H-16C-100C高溫高壓截止閥. 高溫截止閥. 什么是手動截止閥. 截止閥型號. 蒸汽截止閥價格. J941H-16-100C電動截止閥. 截止閥的工作原理. 截止閥標準. 截止閥的結構. DJ41H/Y低溫截止閥. 截止閥 valve. 截止閥報價. 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J41B氨用截止閥型號. 氨用截止閥. 截止閥的基本結構. 截止j61w. 電動截止閥圖庫. 電動截止閥. j23w 截止閥.J61Y電站截止閥.J61Y/H焊接截止閥.低溫截止閥.J941H電動截止閥.鋼制截止閥.J41H/11Y/61H鍛鋼截止閥.鍛不銹鋼截止閥.鍋爐截止閥.水封截止閥.螺紋截止閥.美標截止閥.不銹鋼保溫截止閥.電站截止閥.不銹鋼氧氣截止閥.高溫高壓焊接式截止閥 球閥.浮球閥 氣動球閥 銅球閥 電動球閥 三通球閥 不銹鋼球閥 高溫球閥 法蘭球閥 高壓球閥 球閥規格 襯氟球閥 不銹鋼球閥價格 手動球閥 四通球閥 三片式球閥 煤粉球閥 保溫球閥 放料球閥 氣源球閥 銅球閥價格 溫州球閥 球閥廠廣式球閥 q41y硬密封球閥 不銹鋼三通球閥 球閥分類 鑄鋼球閥 美標球閥 球閥原理 鍛鋼球閥 氧氣球閥 球閥工作原理. 遙控浮球閥 氣動o型球閥 電動球閥原理 氣動v型調節球閥 . 意大利球閥 對焊式不銹鋼球閥. q41球閥 切斷球閥 不銹鋼絲扣球閥 球閥型號 球閥作用 天然氣球閥 二片式球閥.一片式球閥.法蘭球閥.螺紋球閥.高溫球閥.高壓球閥.高溫高壓球閥.焊接式球閥.管道球閥.美標球閥 對夾式止回閥. 不銹鋼止回閥. 高壓止回閥. 橡膠辯止回閥. 專業生產止回閥. 微阻緩閉止回閥. 止回閥 價格. 單向止回閥. 旋啟式止回閥. 消聲止回閥. 對夾式蝶型止回閥. 法蘭止回閥. 立式止回閥. 消聲止回閥hc41x. h41不銹鋼止回閥.高溫止回閥..升降式止回閥.鑄鋼止回閥.法蘭止回閥.碳鋼止回閥.立式止回閥.螺紋止回閥.單向閥.蒸汽止回閥..美標止回閥.不銹鋼保溫止回閥.高溫高壓止回閥.不銹鋼止回閥.美標止回閥.碳鋼升降式止回閥.化工廠用止回閥.電站止回閥.焊接止回閥.法蘭止回閥.不銹鋼螺紋止回閥.止回閥廠.采購止回閥.鍋爐止回閥.止回閥公司.單向閥.鋼制止回閥不銹鋼安全閥. 壓力真空安全閥. 高壓安全閥. 液壓安全閥. 蒸汽安全閥. 先導式安全閥. 安全閥型號. 全啟式安全閥. 脈沖安全閥. 安全閥結構. 安全閥價格. 鍋爐安全閥. 真空安全閥. 安全閥知識. 高壓氣體安全閥. 安全閥選型. 液化氣安全閥. 船用安全閥. 背壓閥. a48y安全閥. 安全閥型號說明.彈簧安全閥.全啟式安全閥.微啟式安全閥.鍋爐安全閥.高溫安全閥.法蘭安全閥.螺紋安全閥.空氣安全閥.氣體安全閥.水用安全閥.導熱油安全閥.管道安全閥.鑄鋼安全閥.鋼制安全閥.桿杠式安全閥.雙聯式安全閥.空壓機安全閥.抗硫安全閥.非標安全閥.美標安全閥 彈簧微啟封閉式安全閥、帶扳手彈簧微啟式安全閥、彈簧全啟封閉式安全閥、彈簧全啟式封閉式高壓安全閥、液化石油氣安全閥、安全回流閥、平行式安全回流閥、帶扳手彈簧全啟式安全閥、雙聯彈簧式安全閥、波紋管平衡式安全閥、彈簧微啟式外螺紋安全閥、彈簧微啟式安全閥、帶手柄彈簧全啟式安全閥、空壓機安全閥、彈簧微啟式安全閥、安全溢流閥、真空負壓安全閥、TFAF4QH-10C安全閥、內裝式安全閥、GYA系列液壓安全閥、先導式安全閥、單杠桿安全閥、雙杠桿安全閥、脈沖式安全閥、主安全閥、帶散熱器彈簧全啟式安全閥、高溫高壓安全閥、蝶形彈簧式安全閥、彈簧全啟式安全閥(W系列)、超高壓沖量安全裝置(H系列)、中溫中壓沖量安全裝置(H系列)、高壓沖量安全裝置(H系列)、主安全閥(W系列)、TF磅級系列安全閥、TFA41C型磅級彈簧微啟式安全閥、磅級波紋管平衡式彈簧安全閥、TFA42C型磅級彈簧全啟式安全閥、TFWA42C型磅級波紋管平衡式安全閥、TFA44C型磅級彈簧全啟式安全閥、TFWA44C型磅級波紋管平衡式彈簧安全閥、TFA48C型磅級彈簧全啟式安全閥、TFA48sC型磅級彈簧全啟式安全閥、TA、A型煉油專用安全閥系列、TFJ系列保溫夾套安全閥、TFA46C型磅級先導式安全泄壓閥、TFJY系列安全解壓閥 SY43H-16-160鑄鋼蒸汽減壓閥.SYK43F不銹鋼氣體減壓閥.SY42X水用減壓閥.空氣減壓閥.美標減壓閥.螺紋減壓閥.支管式減壓閥.全銅減壓閥.不銹鋼減壓閥. 煤氣減壓閥.氧氣減壓閥.氮氣減壓閥.碳鋼減壓閥.比例式減壓閥.桿杠式減壓閥.電站用減壓閥.彈簧薄膜式減壓閥.鑄鐵減壓閥.減壓閥使用方法.減壓閥原理.高溫高壓減壓閥.法蘭式減壓閥.進口減壓閥.減壓閥廠.中國減壓閥.減壓閥生產廠家.減壓閥公司.閥門廠家.浙江減壓閥.溫州減壓閥.永嘉減壓閥.甌北減壓閥.高質量減壓閥.化工設備減壓閥 球閥系列.汽源球閥.廣式外螺紋球閥•對焊球閥.填料倉整體式法蘭球閥.廣式法蘭球閥.廣式內螺紋球閥.三片式承插焊球閥.三片式法蘭球閥.三片式對焊球閥.三片式球閥.二片式球閥.一片式球閥.1000wog三通不銹鋼球閥.三段式高壓法蘭球閥.高壓對焊球閥.高壓鍛打小型球閥.精小型三鍛式硬密封球閥.意式超短型球閥 軌道球閥.V型調節球閥.國標、美標Q44FQ344F三通球閥.法蘭連接三通球閥.氣(電)動球閥.法蘭連接金屬硬密封球閥系列.噴煤粉專用球閥.長輸管線球閥.國標固定球閥.美標固定球閥.法蘭連接固定球閥系列.美標、日標軟硬密封浮動球閥.國標軟硬密封浮動球閥 圓盤式蒸汽疏水閥. 雙金屬片式疏水閥. 膜盒式蒸汽疏水閥. 立式自由浮球疏水閥. 杠桿浮球式蒸汽疏水閥 倒置桶式蒸汽疏水閥 波紋管蒸汽疏水閥 自由浮球式疏水閥 自由半浮球式疏水閥不銹鋼疏水閥.熱動力式疏水閥.法蘭式疏水閥.高溫高壓疏水閥.鑄鋼疏水閥. 螺紋疏水閥 蒸汽疏水閥.鍋爐疏水閥.蒸汽管道疏水閥.中國疏水閥.疏水閥廠.疏水閥生產公司.溫州疏水閥.永嘉疏水閥門.大流量疏水閥 中國疏水閥.疏水閥原理 高壓疏水閥 • ZJHP、ZJHM精小型氣動薄膜直通單座、套筒調節閥. 自力式壓力調節閥. 直通單座調節閥 . 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