節流孔板的壓差值計算
以某廠凝結水泵再循環管為例,發現該管在機組運行過程中振動較大。分析原因如下:凝結水泵正常運行時,出口壓力約為1.5 MPa,補給水箱入口壓力約為0.12 MPa。當泵出口的軟化水通過再循環管流回補給水箱時,壓差很大,管道上只安裝了一個電動閘閥,而沒有安裝調節閥,導致振動。為了減少振動,在第一次設計變更中,增加了節流孔板。實際運行后,泵出口管道振動有所改善,但節流孔板后管道出現氣蝕。說明通過增加節流孔板來減壓的想法是正確的,但孔板的選擇需要調整??紤]到管道受44.012千帕靜壓差的影響,節流孔板兩端最大壓差。
節流孔板的壓差值計算
所以為了計算節流孔板的壓差,需引入一個新的概念——阻塞流壓差Δps。當需引入一個新bai的概念——阻塞流壓差Δps兩端之間的壓差p增加時,流速也增加。當壓差p增加到一定值時,縮口處的壓力pvc下降到流體的飽和蒸汽壓pv以下,部分流體蒸發,管道流量不再隨著壓差的增加而增加,形成所謂的阻塞流動現象。此時,節流孔板兩端的壓差稱為阻塞流壓差 。當節流孔板的實際壓差p小于其相應的壓差PS時,可以避免閃蒸或氣蝕。當管道兩端壓差較大時,可采用多級降壓,但每級節流孔板的實際壓差 應小于該級入口對應的 ps。
根據文獻記載,多級節流孔板的壓降呈幾何級數下降。當第一級節流孔板的實際壓降為 P1時,第二級孔板減壓至 P1/2.第三級孔板減壓至 P1/22.第4級孔板減壓至 P1/23.…,第1級孔板減壓至 P1/2n,直到最后一級節流孔板后的壓力接近所需壓力。
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