节流孔板的压差值计算
以某厂凝结水泵再循环管为例,发现该管在机组运行过程中振动较大。分析原因如下:凝结水泵正常运行时,出口压力约为1.5 MPa,补给水箱入口压力约为0.12 MPa。当泵出口的软化水通过再循环管流回补给水箱时,压差很大,管道上只安装了一个电动闸阀,而没有安装调节阀,导致振动。为了减少振动,在第一次设计变更中,增加了节流孔板。实际运行后,泵出口管道振动有所改善,但节流孔板后管道出现气蚀。说明通过增加节流孔板来减压的想法是正确的,但孔板的选择需要调整。考虑到管道受44.012千帕静压差的影响,节流孔板两端最大压差。
节流孔板的压差值计算
所以为了计算节流孔板的压差,需引入一个新的概念——阻塞流压差Δps。当需引入一个新bai的概念——阻塞流压差Δps两端之间的压差p增加时,流速也增加。当压差p增加到一定值时,缩口处的压力pvc下降到流体的饱和蒸汽压pv以下,部分流体蒸发,管道流量不再随着压差的增加而增加,形成所谓的阻塞流动现象。此时,节流孔板两端的压差称为阻塞流压差 。当节流孔板的实际压差p小于其相应的压差PS时,可以避免闪蒸或气蚀。当管道两端压差较大时,可采用多级降压,但每级节流孔板的实际压差 应小于该级入口对应的 ps。
根据文献记载,多级节流孔板的压降呈几何级数下降。当第一级节流孔板的实际压降为 P1时,第二级孔板减压至 P1/2.第三级孔板减压至 P1/22.第4级孔板减压至 P1/23.…,第1级孔板减压至 P1/2n,直到最后一级节流孔板后的压力接近所需压力。
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