调节阀计算小软件:
LPS软件说明书
文档编号产品版本密级LPS-2009-02-08V 1.0公开产品名称:管道水力、热力计算软件共 49页文档作者:史博会、唐玉龙说明书校对:李晓平产品经理:李晓平日期: 2009/2/08中国石油大学(北京)油气储运系多相流实验室版权所有不得复制目录1引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 参考数据 (1)2软件概述 (1)2.1 软件功能 (1)2.2 软件运行 (2)2.3 软件结构 (3)3软件使用过程 (3)3.1 进入软件 (4)3.2 基础数据准备 (4)3.3 管道物理建模 (15)3.4 进行稳态计算 (31)3.5 进行瞬态计算 (34)3.6 生成报告 (43)4软件使用技巧 (46)1引言1.1 编写目的LPS(LPS Liquid Pipeline Simulator)软件说明书能够为软件的使用者提供一个详细的软件功能和使用方法介绍。
为更好的使用本软件提供必要的技术信息。
1.2 参考数据微软软件使用说明书参考2软件概述根据模拟的时间进程与实际管道系统的运行过程是否同步,管道仿真可分为离线仿真和在线仿真。
本软件(LPS Liquid Pipeline Simulator)是离线仿真,其独立于管道系统的运行过程,只需预先给定系统的边界条件和初始条件,就可以连续地确定系统工况随时间的变化过程,而在模拟过程中不必再输人新的信息。
因此,离线仿真最适合预测未来工况,利用其超前性可以对几种运行方案进行分析及调整,从而优选出较合适的运行方案或指出给定条件下有无可行方案。
此软件的主要功能:能完成对长距离输油管道的水力和热力稳态及瞬态模拟计算。
其主要的优点:通用性较强,使用灵活方便,计算时间短,占用内存空间小,可以用来准确地模拟分析各种管网系统的稳态和瞬态过程。
2.1 软件功能本软件是管输工程技术人员对管道进行水力热力计算的必备软件。
本软件计算结果准确,稳定,操作可靠,能有效减少模拟瓶颈进行最优模拟。
调节阀使用说明书
7 参数表 定位器参数表:
显示
功能
数值范围
1 模拟信号值 设定值类型
0…10V 0…20mA 4…20mA
2 初始化
气 动 头 和 定 位 器 的 没有初始化
初始化
初始化完成
返回到工厂设定 3 默认状态
没有默认 默认
11 实际 X 值 X 的显示方向和实际 上升
的变化方向 值的输出
下降
epos 1435 使用说明书
- 调节外部的节流阀使运行速度 > 1 秒 - 通过内部 OPEN/CLOSE 节流阀,调节运行时间(如果必须的话)。
epos 1435 使用说明书
4
11
24:SETP DIRECTION=setup in reverse
4.2 工厂安装(定位器已安装在阀上)
“A:AUTO”(自动模式)
在面板上显示,表示已初始化
2 电线连接 (1) 连接传感器(如果还没有连接的话) (2) 将 0/4-20mA 或 0-10V 的模拟信号连接到正确的终端接线柱上.
epos 1435 使用说明书
2
11
(3) 接通 24V 直流电的电源.
图: 接线柱配置 ∗关上定位器上面的外壳并用螺丝旋紧。密封及电缆不允许被破坏。
3 定位器的显示元件Biblioteka epos 1435 使用说明书
3
11
a. 按下“←”键,直到“C:CONFIG”出现。
b. 按住“→”键保持 3 秒钟,直到面板的上面显示 出现,设定值可以通过“+”和“-”键来进行选择(0-20mA, 4-20mA 或 0-10V)。 在选择输入的设定值后,
c. 按下“→”键,你将看到
出现在面板的上面显示处。按下
LPS软件说明书
文档编号产品版本密级LPS-2009-02-08V 1.0 公开产品名称:管道水力、热力计算软件共49页文档作者:史博会、唐玉龙说明书校对:李晓平产品经理:李晓平日期:2009/2/08中国石油大学(北京)油气储运系多相流实验室版权所有不得复制目录1引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 参考数据 (1)2软件概述 (1)2.1 软件功能 (1)2.2 软件运行 (2)2.3 软件结构 (3)3软件使用过程 (3)3.1 进入软件 (4)3.2 基础数据准备 (4)3.3 管道物理建模 (16)3.4 进行稳态计算 (32)3.5 进行瞬态计算 (35)3.6 生成报告 (44)4软件使用技巧 (47)1引言1.1 编写目的LPS(LPS Liquid Pipeline Simulator)软件说明书能够为软件的使用者提供一个详细的软件功能和使用方法介绍。
为更好的使用本软件提供必要的技术信息。
1.2 参考数据微软软件使用说明书参考2软件概述根据模拟的时间进程与实际管道系统的运行过程是否同步,管道仿真可分为离线仿真和在线仿真。
本软件(LPS Liquid Pipeline Simulator)是离线仿真,其独立于管道系统的运行过程,只需预先给定系统的边界条件和初始条件,就可以连续地确定系统工况随时间的变化过程,而在模拟过程中不必再输人新的信息。
因此,离线仿真最适合预测未来工况,利用其超前性可以对几种运行方案进行分析及调整,从而优选出较合适的运行方案或指出给定条件下有无可行方案。
此软件的主要功能:能完成对长距离输油管道的水力和热力稳态及瞬态模拟计算。
其主要的优点:通用性较强,使用灵活方便,计算时间短,占用内存空间小,可以用来准确地模拟分析各种管网系统的稳态和瞬态过程。
2.1 软件功能本软件是管输工程技术人员对管道进行水力热力计算的必备软件。
本软件计算结果准确,稳定,操作可靠,能有效减少模拟瓶颈进行最优模拟。
控制阀原理图解
7
阀体类型
角形阀(ANGLE)
阀体内有一个阀座和密封面结构简 单,密封效果好
一般为底进侧出,具有自洁净功能 阀体内不易存积污物,不易堵塞, 适用于控制高粘度介质,高压差 以及含有悬浮物和颗粒物的介质
容易发生阀芯振荡不稳定的现象
8
阀体类型
三通阀
内容
• 第一部分控制阀有关知识和选型 • 第二部分德国RTK调节阀产品 • 第三部分创普斯调节阀产品介绍
1
第一部分:控制阀有关知识和选型
2
控制阀的基本构成
执行机构产生推力力矩 调节阀芯位移 改变流通面积 流量改变 又称调节阀
执行机构-动力装置
执行机构
气动 电动 液动
调节机构 阀体+阀盖+阀内件
附件—实现自动化要求的各种性能
34
选阀的重要性
如何选择好调节阀,尤其是阀门口径和执行机构的推力。 使调节阀在一个高水平状态下运行将是一个很关键的问 题。
选型不准确,容易引起系统的不稳定,调节性能差,寿 命短。
(1)正确选型——系统设计人员(准确的技术参数,工艺图,同厂 家充分沟通) (2)产品质量——生产厂(使用好的材料,加工技术) (3)正确安装、使用、维护——用户。
主要调节阀制造厂商选择
32
4、控制阀类型的确定
阀体(单座、套筒) 阀盖(介质的温度) 填料、填料结构(蒸汽、过热蒸汽、天然气、导 热
油、有毒有害介质) 执行机构 1. 输出力(矩)(最大关闭压差、摩擦力) 2. 气动、电动、电液(价格、可靠性、防爆) 3. 作用方式(故障开、故障关)
35
第二部分:产品介绍 德国RTK调节阀产品介绍
pidcad使用手册
深圳市维远泰克科技有限公司 版权所有 严禁非法复制
PIDCAD 用户手册
目录
概 述 .............................................................................4
第一章 PIDCAD 软件特点 ..............................................................5
第六章 工具条使用说明.............................................................. 14
一. 打开工具条 ................................................................................................................................... 14 二. 关闭工具条 ................................................................................................................................... 14 三. 移动工具条 .................................................................................................. 14
第七章 PIDCAD 菜单介绍 .............................................................15
调节阀泄漏量测试标准
泄漏
气泡数
量
— 1 2 3 4 6 11 27 45 — — — —
/min
注:1.每分钟气泡数是用外径 6mm、壁厚 1mm 的管子垂直浸入水下 5~10mm 深度的条件下测得的,管
端表面应光滑。
2.如果阀座直径与表列值之一相差 2mm 以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比
的情况下通过内推法取得。
美标ANSI B16.104-197
泄漏 等级
最大允许泄漏量
试验介质
试验压力
10~52℃的空气
Ⅱ
0.5%Cv
最大工作压差△P 或 501b/in2 压差,
或水
取其较低者
10~52℃的空气
调节发泄漏量测试标准
1. 调节阀泄漏量
国标GB/T4213.92
泄漏等级
试验介质
试验压力
最大阀座泄漏量 1/h
Ⅰ
由用户与制造厂商定
Ⅱ 水、空气或氮气
Ⅲ
5×10-3×阀额定容量 A
10-3×阀额定容量
水
A或B
Ⅳ
10-4×阀额定容量
空气或氮气
A
Ⅳ-S1
水 空气或氮气
A或B A
5×10-4×阀额定容量
Ⅳ-S2
P:MPa (A)
T:K
3. 在选用 310K、301K 的时候,执行机构尽量选大一号,因为要保证高泄露要求,在装配
的时候填料等阀内件会压的比较紧,如果需要的切断压差较大,那执行机构的输出扭矩
会不够。
4. 计算软件里给出的噪音估算值,是距离阀门 1 米的时候的数据。
第一章ChemCAD软件介绍
第一章ChemCAD软件简介ChemCAD是一个用于对化学和石油工业、炼油、油气加工等领域中的工艺过程进行计算机模拟的应用软件,是工程技术人员用来对连续操作单元进行物料平衡和能量平衡核算的有力工具。
使用它,可以在计算机上建立与现场装置吻合的数据模型,并通过运算模拟装置的稳态或动态运行,为工艺开发、工程设计以及优化操作提供理论指导。
1.1认识ChemCAD1.1.1ChemCAD能为您做什么?ChemCAD是一个化工生产计算机模拟软件,在工艺开发、工程设计、优化操作和技术改造中都能发挥很大的作用。
(1)工程设计:在工程设计中,无论是建立一个新厂或是对老厂进行改造,ChemCAD都可以用来选择方案,研究非设计工况的操作及工厂处理原料范围的灵活性。
工艺设计模拟研究不仅可以避免工厂设备交付前的费用估算错误,还可用模拟模型来优化工艺设计, 同时通过进行一系列的工况研究,来确保工厂能在较大范围的操作条件内良好运行。
即使是在工程设计的最初阶段,也可用这个模型来估计工艺条件变化对整个装置性能的影响。
(2)优化操作:对于老厂,由ChemCAD建立的模型可作为工程技术人员用来改进工厂操作、提高产量的产率以及减少能量消耗的有力工具。
可用模拟的方法来确定操作条件的变化以适应原料、产品要求和环境条件的变化。
该模型可指导工厂的操作以降低费用、提高产率。
这样的例子在一些流程模拟软件应用较好的化工装置可以举出很多。
(3)技术改造: ChemCAD也可用模拟研究工厂合理化方案以消除“瓶颈”问题,或采用先进技术改善工厂状况的可行性,如采用改进的催化剂、新溶剂或新的工艺过程操作单元。
1.1.2ChemCAD单元操作ChemCAD提供了大量的操作单元供用户选择,使用这些操作单元,基本能够满足一般化工厂的需要。
对反应器和分离塔,提供了多种计算方法。
ChemCAD 可以模拟以下单元操作:单元操作:蒸馏、汽提、吸收、萃取、共沸、三相共沸、共沸蒸馏、三相蒸馏、电解质蒸馏、反应蒸馏反应器、热交换器、压缩机、泵、加热炉、控制器、透平、膨胀机、结晶罐、离心机、旋风分离器、湿式旋风分离器、文氏洗气器、袋式过滤机、真空过滤机、压碎机、研磨机、静电收集器、洗涤机、沉淀分离器、间歇蒸馏、间歇反应器、PID控制模块、流量控制阀、记录器模块(选项)以上共50多个单元操作,当然ChemCAD可将每个单元操作组织起来,形成整个车间或全厂的流程图,进而完成整个模拟计算。
SmartPlantInstrumentation软件的基本功能和应用论文
SmartPlant Instrumentation软件的基本功能和应用SmartPlant Instrumentation软件的基本功能和应用论文摘要:介绍SPI软件的基本功能和基本设计思路,分析该软件在工程设计中的应用,使用现状和难点。
关键词:SPI;SmartPlant Instrumentation;工程设计1 引言SmartPlant Instrumentation(下文简称SPI)是由Intergraph 公司开发的仪表专业设计和管理软件,它发展至今可以说已比较成熟。
在工厂新建或改扩建中,国外知名的集团公司和工程公司普遍采用,也被国内的工程公司及设计院所接受而广泛应用。
2 SPI简介它可以完成仪表索引表,仪表规格书,仪表计算,仪表接线(包括电缆表,接线箱图,机柜端子图,系统机柜卡件I/O分配等),仪表安装图,回路图和材料统计等。
可以大大提高仪表专业的设计效率和准确率。
下面简单介绍主要模块的功能。
2.1 管理模块管理模块主要包含两方面的内容,系统管理及项目管理,系统管理主要用于整个SPI系统管理及维护,例如创建项目,创建用户,指定项目管理员,项目备份等;项目管理主要用于创建项目层次结构,定义项目命名规则,定义用户使用权限等。
2.2 仪表索引模块仪表索引模块的功能主要是创建仪表回路,位号以及完成仪表索引表的编制。
这个模块可以说是整个SPI数据库的基础,其它模块所完成的工作均是以此为基础而对整个数据库的加深及完善。
该模块的主要功能是创建各种辅助表格,预定义各种仪表类型属性,创建仪表回路及仪表位号,定义典型回路,批量生成回路等。
2.3 工艺参数模块工艺数据模块的主要功能是创建仪表管线,输入管线工艺参数,依据这些工艺参数在计算模块中可进行仪表选型计算,并将管线及相应的工艺参数跟在此管线上的仪表位号相关联,以用于生成仪表规格书。
2.4 计算模块在计算模块中用户可依据在工艺参数模块中创建的相应的工艺参数进行仪表选型计算,可完成流量元件,热套管,调节阀,泄压阀的计算。
-Fluent数值模拟在制冷与空调领域中的应用
低温与超导第38卷 第10期其 它O thers Cryo .&Supercond .Vol .38 No .10收稿日期:2010-06-18作者简介:刘荣(1984-),男,硕士生,主要从事低温制冷的应用研究。
Fluent 数值模拟在制冷与空调领域中的应用刘荣,陶乐仁(上海理工大学能源与动力工程学院,上海200090)摘要:Fluent 软件是流体力学中通用性较强的一种商业CF D 软件,应用范围很广。
主要介绍Fluent 在制冷与空调中的应用。
Fluent 模拟适用于制冷领域等现代技术对过程模拟的要求,同时满足现代化生产设计,是制冷与空调设计的一个重要发展方向。
阐述了Fluent 模拟仿真在制冷领域的现状及发展概况;重点对Fluent 在工艺过程中的模拟作了介绍。
利用模型复现实际系统中发生的本质过程,并通过对系统模型的实验来研究存在的或设计中的系统。
关键词:Fluent;数值模拟;制冷与空调;应用Fluen t nu m er i ca l sim ul a ti on appli ca ti on s i n the f i eld of refr i gera ti on and a i r cond iti on i n gL iu Rong,Tao Leren(I nstitute of Energy and Power Engineering,University of Shanghai for Science and Technol og,Shanghai 200090,China )Abstract:Fluent s oft w are is a str ong commonality in fluid mechanics,a commercial CF D s oft w are,and has a wide range of app licati ons .I n this paper,fluent s oft w are in the refrigerati on and air conditi oning syste m was intr oduced .Fluent si m ulati on was app lied t o refrigerati on and other modern technol ogies in the field of p r ocess si m ulati on require ments,t o meet modern p r oducti on design,while the design of refrigerati on and air conditi oning is an i m portant directi on of devel opment .Fluent si m ulati on de 2scribed in the refrigerati on field situati on and devel opment p r ofile,f ocusing on fluent in the p r ocess of si m ulati on was intr oduced .The model comp lex is the actual nature of the p r ocess occurring in the syste m and the syste m model thr ough experi m ents t o study the existing syste m or design .Keywords:Fluent,Nu merical si m ulati on,Refrigerati on and air conditi oning,App licati ons1 前言仿真是通过模型来模拟现实系统,帮助我们了解现实系统,对现实系统进行改进,对新系统进行开发设计和规划的一种活动。
电动调节阀说明书
调节阀电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。
随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。
与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。
阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种阀门结构由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。
主要零件零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜工作原理工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。
输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。
反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下)通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。
实现自动化调节功能。
新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
流量特性电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。
电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
应用领域电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。
安装电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。
温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。
电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。
电气原理动作原理:电机电源220VAC 或者380VAC,控制信号4~20mA,阀里面有控制器,控制器把电流信号转换为步进电机的角行程信号,电机转动,由齿轮,杠杆,或者齿轮加杠杆,带动阀杆运作,实现直行程或角行程反馈:电机运行,通过齿轮运转,由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号,此外还有三根线的限位信号(全开,全闭。
MCGS组态软件介绍
MCGS组态软件介绍1 MCGS组态软件简介1.1 MCGS组态软件的功能和特点MCGS即"监视与控制通用系统",英文全称为Monitor and Control Generated System。
MCGS是为工业过程控制和实时监测领域服务的通用计算机系统软件,具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强的突出特点。
MCGS工控组态软件的功能和特点可归纳如下:1.概念简单,易于理解和使用。
普通工程人员经过短时间的培训就能正确掌握、快速完成多数简单工程项目的监控程序设计和运行操作。
用户可避开复杂的计算机软硬件问题,集中精力解决工程本身的问题,按照系统的规定,组态配置出高性能、高可靠性、高度专业化的上位机监控系统。
2.功能齐全,便于方案设计。
MCGS为解决工程监控问题提供了丰富多样的手段,从设备驱动(数据采集)到数据处理、报警处理、流程控制、动画显示、报表输出、曲线显示等各个环节,均有丰富的功能组件和常用图形库可供选用,用户只需根据工程作业的需要和特点,进行方案设计和组态配置,即可生成用户应用软件系统。
3.实时性与并行处理。
MCGS充分利用了Windows操作平台的多任务、按优先级分时操作的功能,使PC机广泛应用于工程测控领域成为可能。
工程作业中,大量的数据和信息需要及时收集,即时处理,在计算机测控技术领域称其为实时性任务关键任务,如数据采集、设备驱动和异常处理等。
另外许多工作则是非实时性的,或称为非时间关键任务,如画面显示,可在主机运行周期时间内插空进行。
而像打印数据一类的工作,可运行于后台,称为脱机作业。
MCGS是真正的32位系统,可同时运行于Microsoft Windows95,98和Microsoft Windows NT平台,以线程为单位进行分时并行处理。
4.建立实时数据库,便于用户分步组态,保证系统安全可靠运行。
MCGS组态软件由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五部分构成。
博力谋能量调节阀 v draft
远程传感器安装
远程温度传感器配有一个护套,该护套应安装在装有远程温度传 感器的管道上。远程温度传感器应安装在盘管的入口端,而EV则 安装在盘管的另一端——出口端。应在管道上焊接一个螺纹尺寸 为1/2”的NPT管道内接头,用于安装传感器护套。阀门配有一根 3m长的电缆。阀门的信号损失补偿基于电缆长度,因此不得随意 切割电缆的长度。不按规定长度切割电缆会导致能量计量产生误 差。对电缆长度的切割有着明确的规定:
工作环境 尺寸规格/重量
常规控制
-控制信号Y
-工作范围
运行时间
声功率级
位置指示器
防触电保护等级
电气防护等级
EMC
运行模式
额定脉冲耐受电压
环境温度
非运行环境温度
湿度
维护
尺寸规格
重量
AC 24V 50/60Hz, DC 24V AC 19.2...28.8V / DC 21.6...28.8V 6.5W @ 额定扭矩 20VA 1m长,4x0.75mm2,RJ45插座(以太网) 最小20Nm @ 额定电压 BACnet IP 应用BACnet的控制器(B-ASC) 详见单独的PICS DC 2(0)...10V @ 输入阻抗100kΩ DC 0.5...10V 90s ~45dB(A) 机械式,可插拔 III (安全低压) / UL 2级 IP54 / NEMA 2,UL 外壳类型 1 / NEMA 1 CE 遵循 2004/108/EC 类型 1 (EN 60730-1) 0.8kV (EN 60730-1) -10...+50°C -20...+80°C 5...95%相对湿度,无结露 免维护 参见第11页上的“尺寸规格” 1.2kg
记录的数据(最多可记录13个月内的数据)可用于优化系统及评估系统的表现。可通过网络浏览器 下载cvs文件。
基于SolidWorks调节阀Kv值数字化建模预测分析
doi:10.11832/j.issn.1000-4858.2021.02.002基于SolidWorks调节阀K y值数字化建模预测分析王楚辉▽,凌飞叫孙建V,盛叶飞I?,吕溢1,2(1.浙江三方控制阀股份有限公司,浙江杭州310000;2.浙江三方控制阀研究院,浙江杭州310000)摘要:调节阀作为自动控制系统中的重要组成机构,对工作介质进行分配和调控,其调控精度是考量其性能的重要指标之一。
流体力学数字化模型的构建,对研究调节阀调节性能,优化设计参数有积极促进作用。
应用SolidWorks软件,构建流体数字化仿真模型,预测调节阀K,(流体流量系数)值。
将仿真与同条件试验所得K"值对比分析,验证了仿真结果的可靠性,为应用数字化建模技术研究调节阀调控能力的可靠性提供了理论参考。
关键词:调节阀;数字化仿真模型;&值中图分类号:TH137;U261;TB126文献标志码:B文章编号:10004858(2021)02-0009-07 Digital Modeling Analysis of Regulating Valve K n ValueBased on SolidWorksWANG Chu-hui112,LING Fei1>2,SUN Jian1'2,SHENG Ye-fei1'2,LV Yi1'2(1.Zhejiang Sanfang Control Valve Co.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang310000;2.Zhejiang Sanfang Control Valve Research Institute,Hangzhou,Zhejiang310000)Abstract:As an important component in the automatic control system,the regulating valve determines the distribution and control of the working medium,and the control of the regulating accuracy of the regulating valve becomes more prominent.The construction of the fluid mechanics model has a positive effect on studying the regulating performance of the regulating valve and optimizing the design e SolidWorks software to build a fluid digital simulation model and predict the K v value of the control valve.The K v value obtained by the experiment is compared with the K v value obtained by the simulation under the same conditions to verify the reliability of the simulation results.It provides a theoretical reference for the application of digital modeling technology to study the reliability of regulating valve regulating ability.Key words:regulating valve,digital simulation model,引言调节阀作为一种节流机构,主要对流体流量、压力、流向等进行调控,通过阀芯、阀座改变流道的截面积,形成局部阻力,从而改变流体的压力和速度,达到调控效果,流体流过节流孔时压力和速度变化如图1所示⑴。
计算泵的小软件PUMP
m bar(abs) bar(abs)
5
1
*吸入罐液面低于泵时,S为负值 /If liquid level of suction tank is lower than
4.5
pump, then S is negative
泵吸入口参数计算/Pump suction parameter calculation
0
0
粗造度/Roughness m
0.0003
流量计压降
Δ
P of flowmeter
bar
0.5
调节阀压降 of control valve
ΔP bar
0
设备压降
Δ
P of equipment
bar
0
其它压降
Δ
P of Others
bar
0
雷诺数/Reynolds number Re
摩擦系数/Friction coefficient f
排出管阻力降/Discharge pipe Pa
有效功率/Pump efficiency
kw
泵效率 Pump efte valve
1
1.2 旋塞阀/Plug valve 0
角阀Angle valve
0
0
隔膜阀Septum valve
0
直流三通
1
3
Tee on main pipe
工程名称 /Job name
设计项目 /Design Item
污水输送泵
职责 Duty
姓名 Name
签字 Signed
日期 图号Doc. No. Date
编制Prep.
版次 Rev.
设计阶段 /Design stage 专业名称 /Specialty
调节阀内部流场数值模拟及能量损失分析
特 性 参 数 , 并 对 数 值 模 拟 计 算 结 果 进 行 了 分析 ,得 到 了调 节 阀 流道 内能 量 损 失 的原 因 , 最 后
以降低流动损 失为 目的 ,对 能量损 失严 重 的部位进行 流道优化 ,并对优 化后流道进行模拟 计 算 。计 算结果表明 ,与优化前 的流道相 比较 ,在 满足 原有调 节性能的 同时流动得到 改善 ,能
2 几 何 模 型 及 网格 划 分
21 调 节 阀三维 实体 建模 . 。
本算例 中调节 阀实体建模由 :oE 三维 设计软件完成 ( P/ r 调节阀设计几何参数 由某企业提 供) ,并利 用其 的布 尔运 算 抽取 调节 阀流 道及 其 加长 管道 部分 。为便于 更好 的模 拟 阀 内实 际流
称 为生 产过 程 自动 化 的 “ 脚 ” 手 。作 为过 程控 制 系统 中 的终端 元 件 ,一方 面 ,随着 自动化程 度 的不断 提 高,已 日益广 泛 地应 用 于冶 金 、电力 、化 工 、石 油 、轻纺 、造纸 、建材 等工 业 部 门中 。
另一方面,调节 阀又是工业 自动化仪表中使用 问题最多的产品, 如可靠性差 ,阀体笨重, 种类
环保 、 智 能化 、标准 化 、精 小化 等成 为 调节 阀发 展 的主要 方 向f。 1 】 随 着 电子计 算机 和 计算 流体 力 学 (F C mp tinlFudDy a c) C D— o uao a li nmis的迅猛 发 展 ,C D t F 数 值 模拟 的优 越 性越 来越 明显 , 己逐 渐成 为工程 设 计 的一 个很 重要 的辅 助 手段 。通 过 C D在 F 产 品设计 中 的应用 可使 产 品 的结构 设计 更趋 于 合理 。近 年来 ,在 阀 门设 计 中 C D 数 值模 拟 也 F
总线型电动调节阀与力控组态软件连接教程
启动力控开发程序,新建一个工程实例, 取名“总线调节阀组态教程”。 一、窗口的建立
在左侧“工程项目”栏内,右击“窗口” 新建三个窗口,分别为“初使窗口”、“自控 调节阀窗口”、“被控调节阀窗口”。
由于被控型调节阀的数据最长是 16 位,所以不需要选择“支持 16 号命令”。 四、建立 IO 组态点
根据相应调节阀的寄存器列表,分别给两台调节阀建立相关的 IO 组态点。 为了便于管理,我们在建立 IO 点的时候,为每台设备的 IO 点命名,前缀均使用 自己的设备号,首先建立“位寄存器”的 IO 点。
在“第二步”界面下, 串口选项,下拉框内选择 要使用的串口号(这里选 择 COM1),点击右边的 “设置”按钮,进入“串 口设置”界面,“波特率” 选择 115200,“奇偶校验” 无,“数据位”8,“停止
位”2。按“保存”按钮 返回“第二步”界面,其 它参数保持默认,按“下 一步”按钮进入第三步设 置。
在左侧的“系统配置”中,展开“系 统配置”项,双击“初始启动窗口”,进 入设置界面,
点击右边的“增加”按钮,出现 窗口选择对话框,选中“初使窗口”, 点击“确定”按钮退出,启动窗口 设置完成。
设置画面跳转,在初始窗口中, 两只调节阀的旁边,分别放置索引 文本“自控调节阀”、“被控调节阀”, 它们分别指向“自控调节阀监控窗口”和“被控调节阀监控窗口”。我们以“自 控调节阀”设置为例,讲解一下设置步骤。
无锡市振源自控仪表有限公司技术部 2014/01/06
五、动画连接 以自控调节阀监控窗口为例,我们做几
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介 质 及 判 别 式
液体 气体 判别式 △P<FL2(P1-FFPV) △P≥FL2(P1-FFPV) P2>0.5P1 P2≤0.5P1 P2>0.5P1 P2≤0.5P1 P2>0.5P1 P2≤0.5P1
您最终结果为:压力差:密码不对,KV值:4.796,Cv值=5.596932
5.596932
2014-3-13 11:19
注意: Pv、Pc、P1、P2均为KPa 液体(非):Ql、P、ρ
500 30 200 215 27.8 KV值 0 0 0 0 0 4.796 0 0
液体(阻):Fl、P、FF、PV、QL、ρ 气体:Qg、t、G、P 水蒸汽:Ws、P、△t
K度计算(直线型) Kvi(计算值) 80 Kv(选取值) 100 K度计算(等百分比 Kvi(计算值) 80 Kv(选取值) 压 差KPa Kv 相对密度 泄漏量(ml/min) 100
压 力 恢 复 系 数 FL
液体临界压力比系数FF
0最大流量
介 质 饱 和 蒸 汽 压 PV 临 界 压 力 PC
压力差 △P 密码不对 最 小 流 量 介 质 选 择 0 0 1 水蒸汽 0 最终结果 过热水蒸汽 流量状态 采用值 非阻塞流 FALSE 阻塞流 一般气体 饱和水蒸汽 FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
调节阀口径计算Βιβλιοθήκη 子表(二)序 号: 位 号: 设 计 师 姓 名: 日期时间
基
介质名称 气体 比 重G 阀前压力P1 阀后压力P2 液体密度ρ 2 液体温度 ℃ 300 粘 度 1接
本
管
参
直
数
径 液体流量QL 0.98 气体流量Qg 1.000 蒸汽流量WS 1 气体温度t 0 过 热 度△t 4.796 0 0 0 0 0 4.796163 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
结果 80.00% 结果 93.40%
500.0000000 12.0000 1.0000000 44.7223
Cv值=5.596932