抗空化气蚀阀芯
在调节阀中产生的冲刷、汽蚀空化现象,其根本原因即是由于阀前后的压差过高,流速过快。一般认为当Δp>2.5MPa时,流体介质在阀内部进入节流部位时压力骤然下降,在通流截面面积最小处压力降至最低,当这一压力低于当前温度下流体的饱和蒸汽压时,部分液体会出现汽化,形成大量微小的汽泡,当流体流过节流口压力回升时,这些汽泡又发生破裂回到液态,对阀体和阀芯等部件产生冲击并带来噪声、振动、阀内件或阀体材质的破坏等危害。
控制阀厂家都致力于抗空化气蚀的解决方案,除了在选型计算上应用阻塞流方程和避开产生闪蒸和空化的条件,还从阀内件结构、材料选用等方面入手特殊设计出各种不同的抗空化气蚀阀芯。特殊设计的抗空化气蚀阀芯使流体在通过阀芯阀座时每一点的压力都高于该温度下的饱和蒸汽压,或采用多级降压级间压力恢复的多级阀芯,或采用特殊结构改变流动状态并提前破坏气泡而减小闪蒸效果使空化难以产生,同时降低噪声。
国内外一些调节阀厂商都研发了各种不同类型的专门应用于苛刻工况下的抗汽蚀多级降压调节阀。常见的多级降压调节阀分为三类,虽然在结构上有所不同,但有着共同的工作原理,都是通过改变结构将总的压差进行分段多级降压,使每一级压降Δp1小于产生空化的临界压差,从而有效避免了汽蚀等危害的发生。
1、串级式调节阀
串级式多级降压结构如图所示,这种结构把原本的一个整体的节流区域以多个分开的节流区域互相串联,从而使较大的压差转换为多个较小的压差,使每一次的降压范围都控制在饱和蒸汽压以上,使空化现象不再出现。
串级式调节阀多用于液体介质工作的场合,其特点在于:
启闭过程中能够减轻持续压差,每一级节流口的动作均滞后于上一级节流口,可以使在启闭过程时作用于阀口的持续高压逐级减轻,分担了第一级节流口的压力。
流阻较小,可以胜任流体清洁度不高,甚至固液两相流的场合。
串级式阀芯一般进行碳化钨喷涂硬化处理,抗冲刷汽蚀性能良好。
制造过程与其他多级降压调节阀相比工艺较为简单,加工方便,制造成本也较为低廉。
串级式调节阀一般降压级数有限,多为3~4级,不能应用于压差过高的场合。
2、多层套筒式调节阀
如图所示,多层套筒式调节阀典型结构特征是阀芯部分节流件由数层加工有小孔的套筒构成,每层套筒之间都留有一定的间隙,使流体流经套筒时得以缓冲,从而将流体速度控制在一定范围内。
多层套筒式调节阀
其特点在于:
多级套筒式调节阀降压级数可以设计得较大,降压能力与串级式相比较强,能够胜任高压差的场合。
多层套筒式结构既能满足较高的压降要求,同时又能在工作时保证较大的流量。
抗汽蚀性能良好,用于液体介质时,流体由最外侧套筒流向最内侧,液体介质在套筒中逐级降压以减轻空化汽蚀现象的发生,并且流体最终从内侧套筒上的小孔中喷射至中心阀腔区域,使汽泡在套筒中心部位破裂,不直接对阀门金属表面产生伤害。
抗噪声、振动性能良好,用于气体介质时由套筒内侧向外流动,靠外侧套筒的孔径和间隙与内侧相比均有所扩大,使气体介质在逐级降压过程中不断膨胀,可以有效地降低噪声及振动带来的危害。
套筒加工过程比较复杂,成本较高。但安装与维护简便,易于更换。
3、迷宫式调节阀
迷宫盘片式多级降压结构如图所示,其核心节流部分由多个开有迷宫式沟槽的金属盘片叠加而成。流体流经迷宫流道中经过多次碰撞转折,消耗能量,在逐级降压过程的同时,使流速也得到了控制。
迷宫式调节阀
其特点如下;
迷宫流道的拐弯级数就是迷宫式调节阀的降压级数,一般可达十几到二十几级,所以迷宫式多级降压结构是常见多级降压调节阀中降压能力最强的,国外有产品最高可以达40MPa。
出色的抗汽蚀冲刷及消声减振性能,多级拐弯迷宫式流道可以有效地控制流体流速,避免空化、噪声及振动等不良现象的发生。
通过使用不同形式的迷宫盘片进行组合,迷宫式调节阀可以达到不同的流量特性调节曲线。
迷宫式盘片制造精度要求很高,一般由司太立合金堆焊,有较长的使用寿命;
安装与维护比较简便,盘片易更换。
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