阀门特性
阀门有哪些优缺点
阀门种类繁多,各有各的适用环境,各有各的特色,以及各有各的优缺点,接下来就为大家详细的讲解一下,希望对大家有所帮助。
1、闸阀:不可作为调节流量使用。
它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。
但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
优点:流体阻力小;启、闭所需力矩较小;可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
缺点:外形尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;一般闸阀都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加了一些困难。
2、蝶阀:是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。
优点:结构简单,启闭迅速,流阻小,别用于大口径阀门中;可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。
可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
缺点:由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中;密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方;流量调节范围不大。
3、球阀:它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的,是由旋塞阀演变而来。
球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
优点:流阻最低(实际为0),因在工作时不会卡住(在无润滑剂时);在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。
缺点:因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。
但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性。
阀门线性流量特性和等百分比流量特性不同
阀门线性流量特性和等百分比流量特性不同
阀门的流量特性指的是阀门的流通能力Kv的百分比与开度百分比之间的关系,
线性流量特性指的是Kv%与开度%之间成线性关系。
等百分比流量特性指的是Kv%与开度%之间的比值等于开度%。
阀门做成不同的流量特性是与自动控制分不开的,例如等百分比流量特性在小开度下控制精确,在大开度下控制迅速。
快开的流量特性一般用于截至阀。
这些内容不是一两句话就可以说清楚的,也不是一个帖子就可以理解透彻的。
我是做阀门设计的,咱可以多交流!QQ247402053
对补充提问的回答
假如一个阀门的行程是10mm,它的最大流量是10m3/h.
对于线性流量特性的阀,当阀门开到2mm(20%)时它的流量是2m3/h(20%).开到8mm(80%)时,它的流量是8m3/h(80%),
对于等百分比流量特性的阀,当阀门开到2mm时它的流量应该是10X20%X20%=0.4m3/h,当阀门开到8mm时它的流量就是10X80%X80%=6.4m3/h.
等百分比在小开度下行程变化1mm流量变化比线性的小,在大开度下行程变化1mm流量变化比线性的大,你可以对比一下他们的流量特性图
主要是从调节的要求来考虑的
等百分比流量特性的特点是,在调节流量的时候,不管什么开度和流量,调节量和流量成正比
而线性特性,调节量和流量无关
就是一个相对调节量不变,一个绝对调节量不变。
闸阀、蝶阀、球阀等区别和特点
闸阀、蝶阀、球阀等差别和特色气动蝶阀的阀板和球阀的阀芯皆是绕本人轴线作旋委婉活动的;闸阀的阀板是沿轴线作降落活动的;蝶阀和闸阀能够通功封闭度调理流质;球阀则不即于作到那一面。
1、球阀的密封里是球面2、蝶阀的密封面是环形方柱面3、闸阀的稀启里是立体4、截行阀有双背稀启后果佳的特色,截止阀不管非反拆仍是正拆,正在封闭战封闭进程外分无一个很省力。
阀门一阀门的订义:“阀”的订义是在流系统统中,用往掌握流体的圆向、压力、流质的安装.阀门是使配管和装备外的介质(液体、气体、粉终)固定或结束、并能节制其淌量的拆放。
两依据启闭阀门的作用没有异,阀门的分类方式良多,那外引见上列多少类.1. 按作用和用处合类(1) 截续阀:截续阀又称关路阀,其做用非交通或者截断管道外的介量.截续阀种包含闸阀、截行阀、旋塞阀、球阀、蝶阀战隔阂等.(2)止来阀:止归阀又称双背阀或顺止阀,其作用是避免管道中的介质正淌。
火泵呼水闭的顶阀也属于行来阀类。
(3)危齐阀:危齐阀类的作用是避免管路或安装中的介质压力超功划定数值,自而到达危齐维护的目标。
(4)电动调节阀:气动调节阀类包含调理阀、节流阀和加压阀,其作用是调理介质的压力、流量等叁数. (5)[、分淌阀:合流阀类包含各类调配阀和亲火阀等,其做用非调配、分别或者混杂管道外的介量。
2. 按公称压力分类(1)实空阀:指工作压力矮于尺度大气压的阀门.(2) 高压阀:指公称压力PN ≤1。
6Mpa 的阀门。
(3) 中压阀:指公称压力PN 替2.5、4。
0、6。
4Mpa的阀门,离心泵。
(4) 低压阀:指农称压力PN 替10~80Mpa的阀门,中药治疗前列腺炎。
(5) 超低压阀:指公称压力PN≥100Mpa的阀门。
3. 按工作温度分类(1)超高温阀:用于介量农做暖度t〈-100℃的阀门。
(2) 高温阀:用于介质农作暖度-100℃≤t≤-40℃的阀门。
(3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃的阀门。
管道阀门分类、特性、参数及选型
在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。
阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。
阀门的分类一、阀门总的可分两大类:第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。
如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。
第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。
如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
二、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:1.截门形:关闭件沿着阀座中心移动;2.闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;3.旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;4.旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转;5.碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;6.滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
三、按用途,根据阀门的不同用途可分:1.开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。
2.止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。
3.调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。
4.分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。
5.安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀、事故阀。
6.其他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。
四、按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:1.手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,有人力驱动,传动较大力矩时装有蜗轮、齿轮等减速装置。
2.电动:借助电机或其他电气装置来驱动。
3.液动:借助(水、油)来驱动。
4.气动:借助压缩空气来驱动。
五、按压力,根据阀门的公称压力可分:1.真空阀:绝对压力<0.1Mpa 即 760mm 汞柱高的阀门,通常用 mm 汞柱或mm水柱表示压力。
阀门分类图解介绍及原理说明
阀门分类标准
按结构形式分类
根据阀门的结构形式,阀门可以分为闸阀、截止 阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等。
按工作原理分类
根据阀门的工作原理,阀门可以分为节流阀、调 压阀、安全阀、减压阀等。
按用途分类
根据阀门的用途,阀门可以分为给排水阀门、消 防阀门、空调阀门、化工阀门等。
各类阀门的特性与适用场景
闸阀
闸阀具有流体阻力小、启闭力矩小、适用 介质广泛等特性,适用于温度、压力较高 的场合。
详细描述
闸阀通常由一个闸板、阀体和阀杆组成。当 需要开启或关闭阀门时,通过转动阀杆,带 动闸板上下移动。当闸板上升至阀座密封面 时,流体通道被关闭;当闸板下降至阀座密 封面以下时,流体通道被打开。闸阀具有流 体阻力小、密封性能好、操作简便等优点, 广泛应用于各种管道系统中。
截止阀工作原理图解
总结词
旋塞阀
旋塞阀具有密封性好、流体阻力小、启闭 力矩较小等特性,适用于需要开关频繁的 场合。
截止阀
截止阀具有密封性好、流体阻力较大、启 闭力矩较大等特性,适用于需要调节流量 和压力的场合。
蝶阀
蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻等特 性,适用于需要调节流量和切断介质的场 合。
球阀
球阀具有启闭速度快、密封性好、流体阻 力小等特性,适用于需要快速开关的场合 。
球阀
球阀是一种转角为90°的开关阀门,通过球体的旋转实现流体的开启或关闭。
球阀主要由阀体、球体和密封圈组成。当需要开启或关闭阀门时,通过旋转球体来实现流体的开启或关闭。球阀具有流体阻 力小、密封性能好、开关迅速等优点,广泛应用于气体、液体等介质中。
03
阀门工作原理图解
闸阀工作原理图解
总结词
通过上下移动闸板来控制流体通道的开启和 关闭
各类阀门特点介绍
各类阀门特点介绍一、闸阀:操作执行机构,闸板沿垂直流体方向移动实现启闭功能的阀门,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。
闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊13Cr、STL、不锈钢等。
优点:1.流体阻力小;2.启、闭所需力矩较小;3.可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;4.全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;5.形体结构比较简单,制造工艺性较好;6.结构长度比较短。
缺点:1.外形尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;2.在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象3.一般闸阀都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加了一些困难;4.启闭时间长。
二、蝶阀:蝶阀是蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭或调节介质流量的一种阀门。
优点:1.结构简单,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;2.启闭迅速,流阻小;3.可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。
可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
缺点:1.流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就将进95%以上。
2.由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。
一般工作温度在300℃以下,PN40以下。
3.密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
三、球阀:启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动实现启闭功能的阀门。
亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V 型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。
而多通球阀(三通、四通)在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。
阀门的流量特性曲线
快 开 型 流 量 特 性 示 意 图
阀 芯 特 点 形 成 不 同 的 特 性
阀 芯 的 构 成
阀 门 的 固 有 特 性 曲 线
相对行程%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
相对流量%
3.33
4.68
6.58
9.25
12.99
18.26
25.65
36.05
50.65
71.17
100
3。快开流量特性 此种流量特性的控制阀在开度较小时就有较大的流量,随着开度的增大,流 量很快就达到最大;此后再增加开度,流量变化很小,故称快开性流量特性。 它的相对流量与相对行程的函数关系用下式描述: dq=Kv2q-1dι 代入边界条件,求解得到快开流量特性的函数关系是 q=Q/Qmax=(1/R)√1+(R2-1)L/Lmax=(1/R)√1+(R2-1)ι 快开流量特性控制阀的增益Kv2与流量的倒数成正比,或Kv2∝1/Q,随流量增 大,增益反而减小。 由于这种流量特性的控制阀在小开度时就有较大流量,在增大开度,流量变 化已很小,因此称之为快开流量特性。通常有效行程在1/4阀座直径。 快开流量特性的增益: Kv2=[(Q2max-Q2min)/2Lmax]1/R 工厂实际使用的快开流量特性的函数关系如下 q=Q/Qmax=1-(1-1/R)(1-L/Lmax)2=1-(1-1/R)(1-ι )2 实际快开流量特性的增益 Kv2=2Qmax/Lmax(1-1/R)(1-L/Lmax)
1。线性流量特性 线性流量特性关系是指平衡阀的相对流量与相对位移成直线关系。 即单位位移变化所引起的流量变化是常数。用函数的关系描述为 dq=Kv2dι 两边积分,并带入边界条件 L=0 Q=Qmax L=Lmax Q=Qmax 如果定义控制阀的固有可调比 R=Qmax/Qmin 则带入积分常数后,线性流量特性表示 q=Q/Qmax=1/R[1+(R-1)· L/Lmax]=(R-1/R)ι +1/R 上式表明,线性流量特性平衡阀的相对流量与相对行程呈现线性关系, 直线的斜率是(R-1)/R,截距是1/R.因此,线性流量特性控制阀的增益Kv2 (即直线方程的斜率)与可调比R有关;与最大流量Qmax和流过阀门的流 量Q无关。Kv2 是常数。即增益Kv2=1-1/R.可调比R不同,表示最大流量与 最小流量之比不同,从相对流量坐标看,表示为相对行程为零时的起点不 同,起点的相对流量是1/R。由于最大行程时获得最大流量,因此,相对 行程为1时的相对流量为1。线性流量特性控制阀在不同的行程,如果行程 变化相同,则流量的相对变化量不同。 例:计算R=30时线性流量特性控制阀,行程变化量为10%时,不同行程位置 的相对变化量?
阀门开度的特性和概念
阀门开度的特性和概念阀门开度,也称为阀门的“行程”或“升程”,是指阀门从完全关闭状态到完全打开状态的行程距离或角度。
阀门开度是控制流体流量的关键参数之一,它直接影响阀门的流量特性和控制精度。
请跟随北高科阀门一起了解阀门开度的一些基本概念和特性:阀门开度是指阀门在开启状态下,其阀芯或阀板相对于关闭位置移动的距离或角度。
阀门的开度决定了流经阀门的流体量。
理想流量特性是在假设阀前后压差固定的情况下得到的流量特性,这主要取决于阀芯的形状。
例如,直线流量特性的阀门,相对流量与相对开度成正比,这意味着如果开度是50%,流量也是50%。
等百分比流量特性的阀门则表现为开度变化引起的流量变化与该点的流量成正比,适合在变化范围大的情况下进行精确控制。
1. 阀门开度的定义- 线性开度:对于某些阀门类型,如截止阀,阀门开度是阀瓣从关闭位置到打开位置的直线距离。
- 旋转开度:对于球阀或蝶阀,阀门开度是阀瓣绕轴线旋转的角度。
2. 开度与流量的关系- 阀门的开度与流体流量成正比,但这种关系可能因阀门类型和流量特性而异。
3. 阀门类型与开度- 截止阀:通常具有线性开度,流量特性可以是线性或等百分比。
- 蝶阀:具有旋转开度,流量特性通常接近于等百分比。
- 球阀:旋转开度,流量特性类似于蝶阀。
4. 开度的测量- 阀门开度可以通过多种方式测量,如使用行程开关、角度传感器或位置变送器。
5. 开度的控制- 在自动化控制系统中,阀门开度可以通过执行器和控制器精确控制。
6. 开度的表示- 阀门开度通常以百分比表示,0%表示完全关闭,100%表示完全打开。
7. 阀门的流量特性- 阀门的流量特性包括线性、等百分比、快开和慢关等,这些特性影响阀门开度与流量的关系。
8. 阀门开度的优化- 通过调整阀门开度,可以优化流体流动,减少压力损失,提高系统效率。
9. 安全考虑- 在某些应用中,阀门开度需要在安全范围内操作,以避免过度压力或流量。
10. 阀门开度的反馈- 在自动控制系统中,阀门开度的反馈信号用于闭环控制,确保阀门按指令准确操作。
阀门分类、特性及其选择原则
阀门分类、特性及其选择原则在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。
阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。
阀门分类一、阀门总的可分两大类:第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。
如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。
第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。
如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
二、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:1.截门形:关闭件沿着阀座中心移动;2.闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;3.旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;4.旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转;5.碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;6.滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
三、按用途,根据阀门的不同用途可分:1.开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。
2.止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。
3.调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。
4.分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。
5.安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀、事故阀。
6.其他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。
四、按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:1.手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,有人力驱动,传动较大力矩时装有蜗轮、齿轮等减速装置。
2.电动:借助电机或其他电气装置来驱动。
3.液动:借助(水、油)来驱动。
4.气动:借助压缩空气来驱动。
五、按压力,根据阀门的公称压力可分:1.真空阀:绝对压力lt;0.1Mpa即760mm汞柱高的阀门,通常用mm汞柱或mm水柱表示压力。
阀门的流量特性百分比与直线的选择
何谓调节阀理想流量特性中的直线流量特性和等百分比流量特性?它们之间有何区别?
答:1、直线流量特性是指调节阀相对流量与相对位移成直线关系。
等百分比流量特性是指单位相对位移变化所引起的相对流量变化与些点的相对流量成正比关系。
2、他们之间的区别如下:
⑴、直线流量特性的阀门在小开度时,流量相对变化值大,在大开度时,流量相对变化值小,而等百分比流量特性的阀门则刚好反之;
⑵、直线流量特性的阀门在小开度时,灵敏度高,不易控制,甚至发生振荡,在大开度时调节缓慢,不够及时,等百分比流量特性阀门在小开度时调节平衡缓和,在大开度时,调节灵敏有效。
各种阀门的优缺点
各种阀门的优缺点闸阀:闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。
一般,闸阀不可作为调节流量使用。
它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。
但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。
缺点:①外形尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;②在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;③一般闸阀都有两个密封面,给给加工、研磨和维修增加了一些困难;④启闭时间长。
蝶阀:蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。
优点:①结构简单,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;②启闭迅速,流阻小;③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。
可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
缺点:①流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就将进95%以上。
②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。
一般工作温度在300℃以下,PN40以下。
③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
球阀:是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。
球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
优点:①具有最低的流阻(实际为0);②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。
阀门流量特性曲线图结构
电动: 用电动机、电磁或其他电气装置操纵的阀门。
液压或气压传动: 借助液体(水、油等液体介质)或空气操纵的阀门。
h
16
流量系数:Kv 、Kvs
100 kPa/1bar
保持水压恒定不变
水 1g/cm3
△p= 1 bar H = 0~100%
Q = Kv P Kv = Q
P
kV m3/h
17
Cv 英制单位
流量:1m3/h =1/3.6 l/s =16.67 l/min
h
19
流量特性
调节阀的流量特性,是指介质流过阀门的相对流量与 相对位移(阀门的相对开度)之间的关系。
数学表达式如下:
Q Q max
f
l L
理想流量特性主要有: 直线、等百分比(对数)、抛物线及快开等。
20
各种流量特性曲线图结构
h
定义: 当调节阀全开、阀两端压差为1psi、介质为60℉清
水时,每分钟流 经调节阀的美加仑数,以USgal/min表 示。
psi :磅/英寸2 ℃ = 5/9( ℉ - 32)
Cv = 1.167Kv
h
18
单位换算
压力:1bar = 0.1MPa = 100kPa = 105Pa 1bar = 1kg = 10mH2O
h
2
用途
阀门是一种管路附件。 改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。
1. 接通或截断管路中的介质。
2. 调节、控制管路中介质的流量和压力。
3. 改变管路中介质流动的方向。
4. 阻止管路中的介质倒流。
5. 分离介质。
6. 指示和调节液面高度。
7. 其他特殊用途。
阀门的两种特性
阀门的两种特性阀门是一种常见的工业控制装置,作为流体管路中的控制元件,阀门不仅可以开关、调节和控制流体转移,而且常用于联结或分隔不同介质的管路,具有广泛的应用价值。
本文将介绍阀门的两种特性及其相关知识。
阀门的基本特性阀门作为流体管路的控制元件,有几种基本特性需要了解。
开闭性阀门的开闭性是指阀门的开度与流体通过能力之间的关系。
开度通常用开度角来表示,常见的开度角有0度、45度、90度等等。
流体通过能力对于不同的阀门来说也不尽相同,它受到诸多因素的影响,如口径大小、密封性能、比例关系等等。
阀门的开闭性对流体控制具有重要的影响,通常开度越大,阻力就越小,流量更大。
调节性阀门的调节性是指阀门所具有的稳定控制流量的能力。
在工业管路中,必须对流量进行调节,而调节的方式很多,阀门是其中一种。
不同类型的阀门有各自的调节特性,常见的有线性、快开、等百分比等特性。
在实际的应用中,不止考虑阀门自身实现流量调节的性能,还需要考虑阀门与管道系统的自适应能力,以便实现流体的精确控制。
阀门的特殊特性除了基本特性之外,阀门还有一些特殊的特性,这里介绍其中的两种。
防污特性阀门的防污特性是指在流体中的悬浮物、颗粒物和其他污染物沉积在阀门内部可以减少泄漏和磨损。
这种特殊的阀门通常与其他装置联用,如沉淀器、过滤器、分离器等等。
这种阀门通常具有较高的密封性和耐腐蚀性能,能够延长使用寿命。
转换特性阀门的转换特性是指在不同工况下,阀门的开度与流体流量之间的关系。
某些特殊阀门,如中空纺锤阀、三通换向阀、调节电磁阀等,不仅可以控制流体流量,还可以使流体在管道中改变流向并完成复杂的流动过程。
这种特殊的阀门在控制系统中的应用非常广泛,可以实现流体的分配、混合、调节等功能。
结语阀门在工业控制系统中具有重要的地位,不仅能够实现开闭、调节流量、改变流向等基本功能,还能够具有防污、转换等特殊功能。
因此,选择适当的阀门类型对于流体管路的稳定性和控制效果具有重要的影响。
阀门流量特性曲线图及分类
阀门流量特性曲线图及分类阀门的的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。
流量特性是调节阀的一种重要技术指标和参数。
在调节阀应用过程中做出正确的选型具有非常重要的意义。
阀门流量特性可定义为:被控介质流过阀门的相对流量,与阀门的相对开(相对位移)间的关系称为调节阀的流量特性。
一般来说分为直线、等百分比(对数)、抛物线及快开四种!具体描述及优点如下:一,直线特性是指阀门的相对流量与相对开度成直线关系,即单位开度变化引起的流量变化时常数。
线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。
单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。
流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
二,等百分比特性(对数)是指单位开度变化引起相对流量变化与该点的相对流量成正比,即调节阀的放大系数是变化的,它随相对流量的增大而增大。
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。
所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
三,抛物线特性是指单位相对开度的变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量值的平方根成正比关系。
流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
四,快开流量特性是指在开度较小时就有较大的流量,随着开度的增大,流量很快就能达到最大,此后再增加开度,流量变化很小,故被称为快开特性。
隔膜阀的流量特性接近快开特性,蝶阀的流量特性接近等百分比特性,闸阀的流量特性为直线特性,球阀的流量特性在中启闭阶段为直线,在中间开度的时候为等百分比特性。
在一般情况下,球阀和蝶阀通常不被做调节之用,如果做调节用,也是在开度很小的情况下才起到调节作用,一般可以归为快开型,而真正作为调节用的大部分基本上是截止阀,把阀头加工成如抛物线形锥形、球形等,都会用不同的曲线特性,一般来说作为调节,基本上百分比的特性用的比较多。
阀门的流量特性曲线
例:计算R=30时线性流量特性控制阀,行程变化量为10%时,不同行程位置 的相对变化量?
解:不同行程ι 时的相对的流量如下表 相对流量变化10%时,
在相对流量10%处,相对流量的变化量为(22.67-13)/13=74.38%; 在相对流量50%处,相对流量的变化量为(61.33-51.7)/51.7=18.62%; 在相对流量90%处,相对流量的变化量为(100-90.33)/90.33=10.71%。
等百分比流量特性控制阀的增 Kv2=(Q/Lmax)
等百分比流量特性控制阀的增益Kv2与流量Q成正比,又因 △Q/Q=R△ι -1 当相对行程变化量相同时,流量也变化相同的百分比,因此称为等百分比流量特性
例:计算R=30时等百分比流量特性控:根据q=R(ι -1)计算不同相对行程ι 和相对 量q。行程变化量为10%时,不同行程位置的相对变化量
示例说明,等百分比流量特性的控制阀在不同开度下,相同的行程变化引起 量的相对变化是相等的,因此称之为等百分比流量特性,它在全行程范围内具有 同的控制精度。它在小开度时,增益较小,因此调节平缓;在大开度时,增益较
,能够有效地进行调节
50
60
70
80
90 100
相对流量% 3.33 4.68 6.58 9.25 12.99 18.26 25.65 36.05 50.65 71.17 100
几种。
1。线性流量特性 线性流量特性关系是指平衡阀的相对流量与相对位移成直线关系。
即单位位移变化所引起的流量变化是常数。用函数的关系描述为
dq=Kv2dι 两边积分,并带入边界条件
L=0 Q=Qmax L=Lmax Q=Qmax 如果定义控制阀的固有可调比 R=Qmax/Qmin
《阀门的流量特性》课件
对于可压缩流体,其压缩性和膨胀性 会影响流体的压力和体积变化,进而 影响阀门的流量特性。
阀门结构的影响
阀门尺寸和形状
阀门进出口尺寸、阀瓣形状和尺寸等都会影响流体的流动特性,从而影响阀门 的流量特性。
阀门材料
阀门材料对流量特性的影响主要体现在材料的导热性能、热膨胀系数等方面, 这些因素会影响阀门的工作性能和稳定性。
在流体分配系统中的应用
流体分配
阀门在流体分配系统中主要用于分配流体,通过开启或关 闭阀门来分配流体的流向和流量,满足系统对流体的需求 。
流体计量
阀门在流体分配系统中还可以用于计量流体的流量,通过 测量阀门的开度和流体的流速来计算流体的流量,实现流 体的计量管理。
流体质量检测
阀门在流体分配系统中可以用于检测流体的质量,通过阀 门的开闭来控制流体的流向和流量,实现流体的质量检测 和控制。
截止阀的流量特性
截止阀的结构
流量特性
截止阀主要由阀体、阀瓣和阀杆组成,通 过阀瓣在阀体中的上下移动来控制流体流 量。
截止阀的流量特性表现为非线性关系,即 随着阀门开度的增加,流体流量的增加逐 渐趋缓。
应用场景
优点与局限性
截止阀适用于需要精确控制流体流量的场 合,如化工、制药等领域。
截止阀调节精度高,密封性能好,但操作 力矩较大,且流体阻力较大。
闸阀承受压力和温度的能力 较强,流体阻力较小,但调 节精度较低,且操作力矩较 大。
04
阀门流量特性的实验研究方法
实验装置的搭建
实验目的明确
首先需要明确实验的目的,是为了研究阀门在不同开度下的流量特性 ,还是为了探索阀门对管道系统的影响等。
设备选型与采购
根据实验需求,选择合适的阀门型号、测量仪器、管道系统等,并进 行采购。
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调节阀介绍,等百分比特性,线性特性,抛物线特性
调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。
根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。
调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
本手册主要介绍电动调节阀和气动调节阀两种。
调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。
调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。
根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。
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。
三种注量特性的意义如下:
(1)等百分比特性(对数)
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。
所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)
线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。
单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。
流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性
流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。
而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。