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一、用途與特點
LKZZYN-16B自力式雙座平衡壓力調節閥閥是不需要任何外加能源,利用被調介質自身能量而實現自動調節的執行器產品。該產品*大特點,能在無電、無氣的場所工作,同時又節約了能源,壓力設定值在運行中可隨意調整。采用快開流量特性,動作靈敏,密封性能好,因而它廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、機械制造與居民建筑樓群等各種工業設備中用氣體、液體及蒸汽介質減壓、穩壓(用于閥后調節),或泄壓、穩壓(用于閥前調節)的自動控制。
二、結構與作用原理
LKZZYN-16B自力式雙座平衡壓力調節閥閥主要有檢測執行機構、調節閥、冷凝器與閥后接管等四部分組成,其結構(見圖一)。普通單座閥內結構與雙座閥內結構區別:
執行機構可分為三種:薄膜式、活塞式、波紋管密封式。如下圖
整機作用方式確定:
閥前壓力調節閥(K型)其初始位置的閥芯在關閉位置,當閥前壓力逐漸升高,閥逐漸打開,直至閥前壓力穩定在要求的給定值。
閥后壓力調節閥(B型)其初始位置的閥芯在開啟位置,當閥門壓力逐漸升高,閥逐漸關閉,直至閥后壓力穩定在要求的給定值。
自力式調節閥與普通Y43減壓閥的主要區別:
1、 工作目的是不一樣的,自力式調節閥重在調節,減壓閥是單純的減壓;
2、 減壓閥是可以主觀進行壓力調節,如果閥前壓力波動大,調節需比較頻繁。而自力式調節閥是根據一個設定的、客觀的數值自動進行動作的,調節后的壓力可以是恒定的;
3、減壓閥需要手動調節壓差,如果閥前壓力變化,閥后壓力是變化的,如果閥后使用流量發生變化,閥后壓力也是變化的,不能自動調節到固定的壓力。而自力式調節閥可以自動地做到背壓穩定或者閥前壓力穩定;
4、自力式調節閥的主要目的是根據壓差的改變、流量的變化維持壓力穩定,而減壓閥主要作用是在閥前后壓差和流量穩定的基礎上將壓力降至一定數值之下;
5、自力式調節閥既可以調節閥前壓力穩定,也可以調節閥后壓力穩定,而減壓閥只能調節閥后壓力,起到減壓作用;
三、調節閥振動的產生原因
調節閥在不同應用場合中中,工作條件與結構形式有很大的差別,其振動產生的原因也有所不同,主要可分為外激振動和流激振動兩大類。
(1)外激振動
外激振動是指調節閥所在系統或系統中其他部件處于振動狀態時,振動通過管線等連接件傳遞至調節閥,從而引發調節閥的振動。外激振動雖然也會對調節閥的工作性能產生影響,但其產生的根源并不在調節閥中。
(2)流激振動
流激振動是指由閥內流體流動引發的調節閥振動,是調節閥振動產生產主要問題。當前對流激振動的原因分類沒有形成定論,不同的研究者有不同的分類方法。調節閥流激振動又可分為渦激振動、聲腔共振、空化振動、不穩定流動導致的振動和流體彈性不穩定導致的振動五個小類。
a、渦激振動是指由于旋渦引發的振動,可以分為旋渦脫落和湍流脈動引發的振動兩種。
由旋渦脫落引發的振動是指流體流經非流線型的障礙物時產生非定常的旋渦脫落,并對障礙物產生變化的載荷,從而激發的結構振動響應。在調節閥中當流體流經閘閥閘板和蝶閥這兩類具有簡單幾何結構的節流件時,易發生顯著的旋渦脫落,并因此引發的振動。
b、湍流脈動引發的振動
它是指由于湍流中水流質點的彌散,湍流內及湍流邊界上各點壓力在空間和時間上表現出具有隨機性的脈動從而引發的結構振動響應。從物理結構上看,湍流是由不同尺度的旋渦疊合而成的流動。像類此工況如選用節流套筒結構的調節閥形式,對振動的特性影響很小。
(3)聲腔振動
是指由于空腔結構中流體壓力波動的頻率接近或等于空腔的聲學固有頻率時發生的振動。
(4)空化振動
是指由于閥內流場中發生空化現象而導致的振動。
(5)不穩定流動導致振動
是指流體力隨著流動形式變化而變化引發的結構振動響應。不穩定流動導致的振動在用于熱電廠等汽輪機蒸汽調節閥上情況出現的比較多。
(6)流體彈性不穩定導致的振動
是指由于流體力、彈性力和慣性力的耦合作用導致彈性結構發生振幅不衰減的自激振動。
2、調節閥振動的解決方法
調節閥振動的產生可份為兩個環節:一是振源輸出不平衡的擾動;二是調節閥固體結構在振源的激勵下形成振動禹應。與此相對地,調節閥振動的抑制措施也可以分為兩類,即根源振與傳播振。
(1)根據減振
根源減振即對調節閥結構振動現象進行機理分板,確定振動產生的根源,并針對性地采取相應措施抑制振源,從而達到減振的目的。
(2)傳播減振
即直接針對調節閥固體結構振動現象,采取相應的措施限制結構的振動,從而達到減振的目 的。常見的調節閥傳播減振措施有阻尼減振與剛度提升兩種。振動會使調節閥及閥控系統工作性能下降乃至子出現失效,還會影響生產安全。
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