调节阀选型

艾默生可以帮助您针对当前工况选择合适的 Fisher 控制阀产品与型号。

控制阀选型概况

控制阀选型的标准化工作可以追溯到二十世纪六十年代初,当时,行业协会美国流体控制学会(Fluids Control Institute)发布了用于可压缩流体和不可压缩流体的选型方程。 这些方程可精准适合的严苛工况范围非常有限,而且其标准并未获得高度认可。 1967 年,ISA 成立了一家委员会,制定和发布标准方程。 该委员会通过努力最终形成了一套阀门选型程序,并成为美国国家标准。 而后,国际电工委员会(IEC)在 ISA 的工作基础上制定了控制阀选型国际标准。 ANSI/ISA-75.01.01 和 IEC 60534-2-1 阀门选型标准已经统一,因此这两项标准都可以使用。

Critical Sizing Element

关键选型因素

正确完成控制阀选型需要您提供以下信息:

  • 物理详情(管径、压力等级、内件类型)
  • 过程工况(上游压力、下游压力、温度、噪声限制)
  • 流体属性(流量、密度)

如何为流体流量进行控制阀选型

Step 1: Specify the variables required to size the valve

第 1 步

第 1 步:列明阀门选型所需变量

  • 设计预期、
  • 过程流体(水、油等)、以及
  • 对应的严苛工况
  • q 或 w,P1、P2 或 ΔP、T1、ρ1o、Pv、Pc 和 n

只有具备了解决不同阀门选型问题的经验,才有能力为具体选型程序确定适当的方程项。

Step 2. Determine the equation constraints, N1 and N2.

第 2 步

第 2 步 确定方程中的常数 N₁ 和 N₂。


N₁ 和 N₂ 是流量方程中的数值常数,作用是使流量方程适配不同的单位制。

Step 3. Determine the piping geometry factor (FP) and the liquid pressure recovery factor (FLP)

第 3 步

第 3 步 确定管道几何系数(FP)以及液体压力恢复系数(FLP

 

此类计算会使用一个估算的 Cᵥ 值,以及与之对应的  FL 值。FP 是一个修正系数,用于反映所选tiao制阀阀进出口直接连接了异径管、弯头、三通等管件时所产生的压力损失。 如果阀门连接了此类配件,则必须考虑上述系数。 标准选型程序提供了同心缩径/扩径管的 FP 计算方法。 但是,如果阀门上未连接任何管件,无需考虑同心缩径/扩径管的 F系数。 但是,如果阀门上未安装任何管件,则 FP 取值为 1.0,可直接在选型方程中略去。 并且,FLP = FL

Step 4. Determine the pressure drop to use for sizing (DPsizing)

第 4 步

第 4 步 确定用于选型计算的压降(ΔP sizing

 

上下游之间的压力差足够大时,流体可能会开始汽化,导致堵塞。 若阀门实际压降(即 ΔP)高于引起阻塞的压降,则必须用后者(即 ΔPchoked)代替实际压降。

Step 5. Calculate the required flow coefficient (Cv)

第 5 步

第 5 步 计算所需的流量系数 (Cv)

控制阀选型视频

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如何为可压缩流体选型调节阀

学习如何按 ISA 和 IEC 推荐的程序,为可压缩流体进行调节阀选型。

资源