يجب أن يستخدم حجم صمام التحكم الحد الأدنى والعادي والحد الأقصى لظروف التدفق مع ضغط المدخل وضغط المخرج ودرجة الحرارة وخصائص السوائل المقابلة لكل حالة. يحدد Cv أو Kv سعة التدفق المطلوبة، ولكن يجب أن يتحقق الاختيار النهائي للصمام أيضًا من السير المتوقع، وخصائص التدفق المثبتة، والتجويف، والوميض، والتدفق المختنق، والسرعة، والضوضاء، وقوة المحرك. حجم خط الأنابيب وحده لا يحدد الحجم الصحيح لصمام التحكم.
يبدأ الفشل الشائع في تحديد حجم صمام التحكم بافتراض بسيط: خط الأنابيب هو DN100، لذلك يختار المشروع صمام التحكم DN100.
يمر الصمام بالتدفق الأقصى المطلوب، ولكن أثناء التشغيل العادي يظل قريبًا من المقعد. تنتج حركات الجذع الصغيرة تغييرات كبيرة في التدفق، ويقوم جهاز تحديد الموضع بتصحيح موضع الصمام باستمرار، ويبدأ متغير العملية في الدوران حول نقطة الضبط.
الصمام ليس بالضرورة معيبًا. قد يكون لديها ببساطة سعة تدفق أكبر مما يمكن أن تستخدمه العملية أثناء التشغيل العادي.
يبدأ الحجم الصحيح بظروف العملية، وليس قطر خط الأنابيب. يشرح هذا المقال كيفية حجم صمام التحكم باستخدام Cv أو Kv، حالات التدفق الأدنى والعادي والحد الأقصى، وظروف الضغط المقابلة وحركة الصمام المتوقعة.
ابدأ بورقة عمل تغيير حجم صمام التحكم
قبل اختيار نموذج الصمام، قم بإعداد ورقة عمل واحدة للتحجيم تحتوي على كل ظروف التشغيل التي يجب أن يتحكم فيها الصمام.
لا توفر معدل تدفق أقصى واحدًا مع ضغوط تصميمية غير مرتبطة. يجب أن يكون لكل حالة تدفق ضغط المدخل وضغط المخرج ودرجة الحرارة المقابلة لها.
| البند التحجيم | الحد الأدنى للحالة | حالة عادية | الحالة القصوى |
|---|---|---|---|
| معدل التدفق | أدنى طلب عملية مستقرة | تدفق التشغيل الأكثر شيوعا | أعلى تدفق مستمر أو ذروة مطلوب |
| ضغط المدخل | الضغط عند حدوث الحد الأدنى من التدفق | الضغط في التشغيل العادي | الضغط عند حدوث أقصى تدفق |
| ضغط المخرج | المقابلة الضغط المصب | المقابلة الضغط المصب | المقابلة الضغط المصب |
| درجة الحرارة | درجة حرارة السائل الدنيا | درجة حرارة التشغيل العادية | درجة حرارة السائل القصوى |
| هدف الصمام | التحكم في التدفق المنخفض المستقر | عملية روتينية مستقرة | القدرة القصوى الكافية |
يجب إضافة حالات بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل أو التجاوز أو التنظيف أو التجديد أو التشغيل في حالات الطوارئ بشكل منفصل عندما تفرض ظروف تدفق أو ضغط مختلفة.
البيانات السائلة مطلوبة
- اسم السوائل وتركيبها الكيميائي
- الحد الأدنى والعادي والحد الأقصى لمعدل التدفق
- ضغط المدخل والمخرج لكل حالة تدفق
- درجة حرارة التشغيل لكل حالة تدفق
- الكثافة أو الثقل النوعي
- ضغط البخار عند درجة حرارة التشغيل
- الضغط الحرج حيثما يتطلب ذلك طريقة التحجيم المحددة
- اللزوجة للسوائل اللزجة
- محتوى المواد الصلبة وحجم الجسيمات وخصائص الكاشطة
مطلوب بيانات الغاز والبخار
- تكوين الغاز أو حالة البخار
- الحد الأدنى والعادي والحد الأقصى لتدفق الكتلة أو الحجم
- ضغط المدخل والمخرج المطلق لكل حالة
- درجة حرارة المدخل
- الوزن الجزيئي أو الجاذبية النوعية للغاز
- عامل الانضغاط
- نسبة درجات الحرارة المحددة عند الاقتضاء
- جودة البخار أو درجة الحرارة الزائدة
يتطلب تحجيم الغاز والبخار عادةً ضغطًا مطلقًا. حدد بوضوح ما إذا كانت القيم المقدمة هي barg أو bara أو psig أو psia.
ماذا تعني السيرة الذاتية وKv في الواقع
Cv و Kv هما معاملات سعة التدفق. وهي تمثل سعة صمام معين وتقليم عند فتحة محددة في ظل ظروف مرجعية محددة.
لا يحددون بشكل مباشر:
- حجم خط الأنابيب الاسمي
- فئة ضغط الصمام
- القوة المحركة
- فئة تسرب المقعد
- مدى ملاءمة الصمام للتجويف أو الوميض
معادلة فحص السوائل المترية الأساسية
بالنسبة لسائل مضطرب وغير مختنق يشبه الماء دون تصحيح كبير للأنابيب، يمكن التعبير عن تقدير متري أولي على النحو التالي:
كيلو فولت = س × √(سان جرمان / ΔP)
- كيلو فولت: معامل التدفق المتري
- س: معدل تدفق السائل بالمتر المكعب / الساعة
- سان جرمان: الجاذبية النوعية للسائل بالنسبة للماء
- ΔP: انخفاض الضغط عبر الصمام في الشريط
معادلة فحص السوائل الأساسية في الولايات المتحدة
وباستخدام الوحدات العرفية الأمريكية، فإن المعادلة الأولية المقابلة هي:
السيرة الذاتية = Q × √(SG / ΔP)
- السيرة الذاتية: معامل التدفق الأمريكي
- س: معدل تدفق السائل بالجالون الأمريكي في الدقيقة
- سان جرمان: الجاذبية النوعية للسائل بالنسبة للماء
- ΔP: انخفاض الضغط عبر الصمام في رطل لكل بوصة مربعة
المعادلة تبدو نفسها، ولكن الوحدات مختلفة. لا يجوز تبادل Cv وKv بدون تحويل.
للتحويل العملي:
- السيرة الذاتية ≈ 1.156 × كيلو فولت
- كيلو فولت ≈ 0.865 × السيرة الذاتية
هذه المعادلات المبسطة مفيدة لشرح العلاقة الأساسية بين التدفق والجاذبية النوعية وانخفاض الضغط. يجب أن يستخدم الحجم النهائي طريقة IEC 60534-2-1 أو ANSI/ISA-75.01.01 مع معاملات الصمام المحددة وجميع عوامل التصحيح المطبقة.
لماذا يتطلب الحجم الدقيق أكثر من المعادلة الأساسية
قد يحتاج حجم صمام التحكم المثبت إلى مراعاة ما يلي:
- استعادة ضغط السائل والتدفق المختنق
- التجويف أو وامض
- توسع الغاز والانضغاط
- نسبة الضغط الحرجة
- عوامل استعادة الضغط الخاصة بالصمام
- المخفضات والموسعات والتجهيزات المرفقة الأخرى
- التدفق غير المضطرب أو ذو رقم رينولدز المنخفض
- اللزوجة العالية
- تقليم متعدد المراحل
- سرعة المخرج والضوضاء الديناميكية الهوائية
ولذلك، يجب على الشركة المصنعة استخدام المعاملات الفعلية لجسم الصمام المحدد وحوافه، وليس معاملًا عامًا مأخوذًا من منتج غير ذي صلة.
لماذا يجب تحديد حجم التدفق الأدنى والعادي والحد الأقصى بشكل منفصل
يتغير Cv أو Kv المطلوب كلما تغير التدفق أو انخفاض الضغط. لا تنتج حالة التدفق الأقصى تلقائيًا الحد الأقصى للمعامل المطلوب.
على سبيل المثال، قد تتطلب العملية الحد الأقصى من التدفق عندما يكون انخفاض الضغط المتاح عبر الصمام منخفضًا نسبيًا. يمكن أن ينتج عن ذلك أعلى السيرة الذاتية المطلوبة.
عند الحد الأدنى من التدفق، قد يظل الضغط عند المنبع مرتفعًا بينما ينخفض الطلب عند المصب. يتمتع الصمام بعد ذلك بانخفاض ضغط أكبر ولكن يجب أن ينظم تدفقًا أصغر بكثير دون التشغيل بالقرب من المقعد.
حالة التدفق الأدنى
تتحقق الحالة الدنيا مما إذا كان الصمام يمكنه تنظيم أقل تدفق مطلوب بحركة مستقرة وقابلة للتكرار.
أسئلة مهمة تشمل:
- هل سيعمل الصمام بالقرب جدًا من المقعد؟
- هل التدفق المطلوب أقل من النطاق الذي يمكن التحكم فيه للقطع المحدد؟
- هل سيهيمن احتكاك المقعد واحتكاك التغليف على التغييرات الصغيرة في الموضع؟
- هل يلزم وجود تقليم مخفض أو ترتيب مميز أو تقسيم النطاق؟
حالة التدفق الطبيعي
تستحق الحالة العادية أكبر قدر من الاهتمام لأنها تمثل المكان الذي قد يقضي فيه الصمام معظم عمره التشغيلي.
يجب أن يوفر الصمام حركة مفيدة وكسبًا مثبتًا يمكن التنبؤ به في هذه الحالة، بدلاً من التشغيل بشكل مستمر بالقرب من الوضع المغلق أو المفتوح بالكامل.
حالة التدفق الأقصى
تتحقق الحالة القصوى مما إذا كان للصمام سعة كافية مع الاحتفاظ بسماح معقول لتغير العملية وعدم اليقين في الحجم.
لا ينبغي توسيع الصمام تلقائيًا لمجرد إنشاء سعة احتياطية كبيرة جدًا. يمكن أن تؤدي القدرة الاحتياطية المفرطة إلى تقليل إمكانية التحكم في الحمل العادي.
حجم خط الأنابيب لا يحدد حجم صمام التحكم
يتم اختيار قطر خط الأنابيب من سرعة النظام، وفقدان الضغط، والطلب على التدفق، والتصميم الميكانيكي والاعتبارات الاقتصادية.
يتم اختيار حجم صمام التحكم من:
- السيرة الذاتية المطلوبة أو Kv
- انخفاض الضغط المتاح
- السفر التشغيلي المتوقع
- جسم الصمام وقدرة القطع
- سرعة الدخول والخروج
- خطر التجويف والوميض والضوضاء
- الاتصال الميكانيكي وتخطيط الأنابيب
ولذلك قد يكون صمام التحكم أصغر من خط الأنابيب المتصل به. يمكن استخدام مخفضات وموسعات مناسبة عندما تظل السرعة الناتجة والضوضاء واستعادة الضغط وأحمال الأنابيب مقبولة.
يجب تضمين تأثير المخفضات والموسعات المرفقة في الحجم المثبت عند الاقتضاء.
عندما يكون صمام التحكم بحجم الخط كبيرًا جدًا
من المحتمل أن يكون حجم الصمام ذو حجم الخط كبيرًا عندما:
- يستقبل صمام التحكم جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي انخفاض ضغط النظام
- يتمتع جسم الصمام بسيرة ذاتية عالية التصنيف مقارنة بمتطلبات العملية
- يتمتع الصمام الدوار المختار بقدرة أكبر بكثير من الصمام الكروي الذي له نفس الحجم الاسمي
- تعمل العملية عادة أقل بكثير من تدفق التصميم
- تمت إضافة بدل القدرة المستقبلية بشكل متكرر من خلال تخصصات المشروع المختلفة
السيرة الذاتية المطلوبة ليست هي نفسها رحلة الصمام
بعد حساب Cv أو Kv المطلوبة لكل حالة تشغيل، فإن الخطوة التالية هي مقارنة تلك القيم مع منحنى القدرة مقابل الحركة للصمام المحدد.
لا يوفر الصمام ذو السيرة الذاتية المقدرة 100 بالضرورة السيرة الذاتية 50 عند مسافة 50%.
العلاقة تعتمد على:
- خاصية التدفق المتأصلة
- تقليم الهندسة
- نمط جسم الصمام
- تم تحديد تقليم مصغر أو كامل الحجم
- خسائر ضغط النظام
- انخفاض الضغط متاح عبر الصمام عند كل تدفق
الخصائص الخطية
ينتج القطع الخطي زيادات متساوية تقريبًا في معامل التدفق لزيادات متساوية من حركة الصمام في ظل انخفاض الضغط المستمر عبر الصمام.
وهذا لا يضمن أن تدفق العملية المثبتة سيكون خطيًا مع السير، لأن انخفاض الضغط عبر الصمام غالبًا ما يتغير مع تغير تدفق النظام.
خاصية النسبة المئوية المتساوية
ينتج عن القطع المتساوي النسبة المئوية تقريبًا نفس النسبة المئوية للتغير في معامل التدفق الحالي لزيادات متساوية من السفر في ظل حالة الاختبار المحددة.
يتم أخذ ذلك في الاعتبار بشكل متكرر عندما تتطلب العملية نطاقًا واسعًا من التدفق أو عندما تتغير حصة الصمام في إجمالي انخفاض ضغط النظام بشكل كبير.
يمكن لخاصية القطع المحددة تغيير الحركة المتوقعة واستجابة العملية المثبتة. اقرأ النسبة المئوية المتساوية مقابل صمام التحكم الخطي قبل التأكد من منحنى القطع النهائي.
الخصائص المثبتة والكسب المثبت
تصف الخاصية المثبتة العلاقة الفعلية بين حركة الصمام وتدفق العملية بعد توصيل الصمام بنظام الأنابيب.
يصف الكسب المثبت مدى تغير التدفق لتغيير معين في حركة الصمام. قد يؤدي الكسب المثبت المرتفع أو المنخفض بشكل مفرط إلى جعل ضبط حلقة التحكم واستقرارها أكثر صعوبة.
لا ينبغي أن تحل القاعدة الثابتة مثل "يجب أن يعمل كل صمام بمسافة تتراوح بين 20% و80%" محل مراجعة الحجم المثبت. تجنب التشغيل المستمر بالقرب جدًا من المقعد أو الفتح الكامل، ولكن حدد النطاق المقبول من الزخرفة المحددة وديناميكيات العملية وإمكانية المدى ونتيجة تغيير حجم الشركة المصنعة.
صمامات كبيرة الحجم وذات حجم صحيح وصغير الحجم
| مراجعة البند | صمام المتضخم | صمام الحجم الصحيح | صمام صغير الحجم |
|---|---|---|---|
| سفر عادي | غالبًا ما يبقى قريبًا من المقعد | يستخدم الجزء العملي من السكتة الدماغية المتاحة | يعمل بشكل متكرر بالقرب من الفتح الكامل |
| التحكم في الحد الأدنى من التدفق | قد تكون غير مستقرة أو حساسة للغاية | يحافظ على حركة قابلة للاستخدام والتكرار | قد يتحكم في الحد الأدنى من التدفق ولكنه يفتقر إلى السعة القصوى |
| قدرة التدفق القصوى | سعة كبيرة غير مستخدمة | يلبي الطلب ببدل مبرر | لا يمكن تلبية الحد الأقصى للتدفق المطلوب |
| استجابة التحكم | قد تؤدي التغييرات الصغيرة في السفر إلى حدوث تغييرات كبيرة في التدفق | استجابة يمكن التنبؤ بها عبر الظروف المطلوبة | قد تطلب وحدة التحكم المزيد من السفر مما هو متاح |
| أعراض نموذجية | الصيد وركوب الدراجات والملابس المزخرفة بالقرب من المقعد | تحكم مستقر في العملية بعد الضبط المناسب | صمام مفتوح بالكامل مع تدفق عملية غير كاف |
| الإجراء التصحيحي | تقليم مخفض أو جسم أصغر أو نوع صمام معدل | تأكيد الجسم النهائي، والزخرفة، وحزمة المحرك | سعة أكبر أو توزيع الضغط المنقح أو الترتيب الموازي |
إذا كان الصمام المثبت يدور بشكل متكرر حول نقطة التشغيل، فقد يكون تغيير الحجم أحد الأسباب المحتملة فقط. استخدم لدينا دليل استكشاف أخطاء صمام التحكم وإصلاحها لمقارنة أمر وحدة التحكم، والسفر الفعلي، والحركة، وإمدادات الهواء، واستجابة محدد الموضع، وسلوك حلقة العملية قبل استبدال الصمام.
مثال على تحجيم السائل العملي
يوضح المثال المبسط التالي سبب ضرورة فحص ثلاث حالات تشغيل. إنه ليس بديلاً عن التحجيم النهائي لـ IEC أو ISA.
بيانات العملية
- السائل: سائل عملي يشبه الماء
- الثقل النوعي: 0.98
- وحدات التدفق: م³/ساعة
- وحدات خفض الضغط: بار
- المعادلة الأولية: Kv = Q × √(SG / ΔP)
| حالة التشغيل | التدفق س | صمام ΔP | الأولية المطلوبة كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | 15 م³/ساعة | 2.4 بار | 9.6 |
| عادي | 45 م³/ساعة | 1.6 بار | 35.2 |
| الحد الأقصى | 72 م³/ساعة | 1.0 بار | 71.3 |
ما تظهره النتائج الأولية
تتطلب حالة التدفق الأقصى أعلى Kv أولي لأن انخفاض الضغط المتوفر هو الأدنى عند تلك الحالة.
لنفترض أن القطع المرشح لديه Kv مقدر بـ 90. تمثل المعاملات الأولية المطلوبة تقريبًا:
- 10.7% من كيلوفولت المقنن عند الحد الأدنى من التدفق
- 39.1% من الجهد المقدر عند التدفق الطبيعي
- 79.2% من الجهد المقدر عند الحد الأقصى للتدفق
هذه النسب لا صمام نسب السفر. يجب الحصول على السفر الفعلي من منحنى سعة القطع المحدد وحساب الحجم المثبت.
يجب على مهندس التحجيم الآن تحديد:
- ما إذا كانت الخاصية المحددة توفر انتقالًا ثابتًا بحد أدنى من التدفق
- ما إذا كان التدفق الطبيعي يقع في منطقة تشغيل مفيدة
- ما إذا كان يمكن تحقيق الحد الأقصى من التدفق دون سرعة غير مقبولة أو مخاطر الخدمة الشديدة
- ما إذا كان تصنيف Kv البالغ 90 مناسبًا أو ما إذا كان الطراز المخفض أو سمة مختلفة أو حجم جسم آخر هو الأفضل
فحوصات سائلة إضافية
قبل الاختيار النهائي، يجب أن يتضمن الحساب ما يلي:
- ضغط البخار والضغط الحرج السائل
- عامل استعادة ضغط الصمام
- انخفاض ضغط التدفق المختنق
- التجويف أو تقييم وامض
- تصحيح المخفض والموسع
- سرعة الدخول والخروج
- تصحيح اللزوجة ورقم رينولدز حيثما ينطبق ذلك
إذا تم تحديد التجويف أو الوميض أو الانخفاض الشديد في الضغط، فالمراجعة متاحة خيارات تقليم صمام التحكم للتجويف وتقليل الضوضاء.
يتطلب تحديد حجم البخار والغاز حسابات التدفق القابلة للضغط
لا ينبغي استخدام المعادلة السائلة البسيطة لتحجيم الغاز أو البخار.
يجب أن تعالج حسابات التدفق القابل للضغط تغيرات الكثافة مع تمدد السائل عبر الصمام. قد يحتاج الحساب أيضًا إلى عوامل خاصة بالصمام لنسبة الضغط والتمدد والتدفق المختنق والتجهيزات المرفقة.
مثال على مجموعة بيانات تحجيم Steam
| حالة التشغيل | تدفق البخار | ضغط المدخل | ضغط المخرج | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | 2000 كجم/ساعة | 16 بار / 17 بار | 10 بار / 11 بار | 320 درجة مئوية |
| عادي | 6500 كجم/ساعة | 16 بار / 17 بار | 8 بار / 9 بار | 320 درجة مئوية |
| الحد الأقصى | 10,000 كجم/ساعة | 16 بار / 17 بار | 5 بار / 6 بار | 320 درجة مئوية |
تسمح مجموعة البيانات هذه لمهندس التحجيم بحساب المعامل المطلوب والسفر المتوقع لكل حالة أثناء مراجعة ما يلي أيضًا:
- ما إذا كان التدفق المضغوط يصبح مختنقًا
- سرعة مخرج الصمام
- الضوضاء الديناميكية الهوائية
- تقليم سرعة الخروج
- حدود درجة حرارة الجسم وتقليم
- مطلوب دفع المحرك
- حجم الأنابيب المصب وترتيب المخفض
قد يظل الصمام الذي يحتوي على تصنيف Cv كافيًا غير مناسب إذا كانت سرعة المخرج أو الضوضاء أو طاقة القطع مفرطة.
للتعرف على المنتجات المعمول بها، قم بمراجعة صمام التحكم بالبخار. قد تتطلب تطبيقات الغلايات أيضًا استخدامًا مخصصًا صمام التحكم في مياه تغذية الغلايات أو صمام التحكم في رش الماء.
يجب أن يحدد الحجم ظروف الخدمة القاسية
يجب أن يؤدي حساب الحجم إلى أكثر من مجرد إرجاع سيرة ذاتية واحدة مطلوبة. يجب أن يحدد ما إذا كان الصمام المحدد سيتعرض لسلوك مدمر أو مقيد للسائل.
تدفق السائل المختنق
يصبح تدفق السائل مختنقًا عندما لا تؤدي زيادة فرق الضغط إلى الزيادة المتوقعة في التدفق. قد يرتبط هذا بتكوين بخار داخل الصمام.
لا يمكن للمشغل الأكبر تصحيح التدفق المختنق لأن الحالة المقيدة هي ديناميكية السوائل وليست ميكانيكية.
التجويف
يحدث التجويف عندما تتشكل فقاعات البخار عند تقييد الصمام وتنهار بعد استعادة الضغط.
تشمل النتائج المحتملة ما يلي:
- تقليم وتأليب الجسم
- الضوضاء والاهتزاز
- تلف المقعد
- فقدان القدرة على التدفق
- الأضرار التي لحقت الأنابيب المصب
وامض
يحدث الوميض عندما يتبخر السائل عبر الصمام ويظل متبخرًا جزئيًا في اتجاه مجرى النهر.
نظرًا لأن البخار لا ينهار مرة أخرى إلى سائل على الفور، يجب أن يدير التصميم السرعة ثنائية الطور واتجاه المخرج والتآكل بدلاً من التعامل مع الوميض باعتباره تجويفًا عاديًا.
تدفق الغاز والبخار المختنق
يمكن أن يصبح التدفق القابل للضغط مختنقًا عندما تصل نسبة الضغط إلى الحالة المحددة للصمام والقطع المحدد.
وبعد هذه النقطة، فإن تقليل الضغط في اتجاه مجرى النهر بشكل أكبر لا يؤدي إلى زيادة السعة النسبية المتوقعة من المعادلة غير المختنق.
الضوضاء والسرعة
قد يفي الصمام بمتطلبات السيرة الذاتية بينما ينتج ما يلي غير مقبول:
- الضوضاء الديناميكية الهوائية
- الضوضاء الهيدروديناميكية
- رقم ماخ المخرج
- اهتزاز جدار الأنابيب
- تقليم الاهتزاز
- سرعة التآكل
ينبغي مراجعة تطبيقات الضغط العالي باستخدام المناسب صمام التحكم في الضغط العالي تكوين الجسم والقطع بدلاً من زيادة فئة الضغط للصمام القياسي فقط.
تقليم مخفض أم حجم كامل أم هيكل صمام مختلف؟
عندما يكون حجم توصيل خط الأنابيب ثابتًا ولكن السيرة الذاتية المطلوبة منخفضة نسبيًا، فقد يؤدي تقليل القطع إلى تحسين إمكانية التحكم دون تغيير حجم توصيل جسم الصمام.
قد يكون القطع المنخفض مفيدًا عندما
- حجم خط الأنابيب مطلوب لأسباب ميكانيكية أو مستقبلية تتعلق بالنظام
- يتطلب التدفق الطبيعي سيرة ذاتية أقل بكثير مما يوفره التصميم بالحجم الكامل
- قد يؤدي جسم الصمام الأصغر إلى حدوث مشاكل مفرطة في سرعة المخفض أو سرعة المخرج
- يمكن التعامل مع السعة المستقبلية عن طريق تغيير القطع بدلاً من استبدال الجسم
قد يكون جسم الصمام الأصغر أفضل عندما
- يظل الصمام ذو الحجم الخطي كبيرًا جدًا حتى مع تقليل القطع
- يوفر الجسم الأصغر هندسة أفضل ومطابقة أفضل للمشغل
- تظل المخفضات والسرعة المثبتة مقبولة
- يمكن تقليل الوزن والمساحة والتكلفة دون زيادة مخاطر الخدمة الشديدة
قد تكون هناك حاجة إلى نمط صمام مختلف عندما
- لا يمكن للصمام الكروي تمرير المواد الصلبة دون انسداد
- يوفر الصمام الدوار سعة ومسار تدفق أكثر ملاءمة
- يقوم صمام الزاوية بتوجيه تدفق المخرج الوامض أو التآكل بشكل أفضل
- مطلوب تقليم متعدد المراحل لتقليل الضغط الشديد
- حجم الخط الكبير يجعل الصمام الدوار المدمج أكثر عملية
مراجعة الرئيسية دليل اختيار صمام التحكم عندما تشير نتيجة التحجيم إلى ضرورة إعادة النظر في نمط الجسم أو مفهوم الزخرفة أو المحرك.
حجم المحرك منفصل عن حجم السيرة الذاتية
السيرة الذاتية تحدد سعة التدفق. يجب أن يوفر المشغل القوة أو عزم الدوران المطلوب لتحريك الصمام المحدد وتحقيق الإغلاق المحدد في ظل ظروف العملية.
يجب أن يأخذ حجم المحرك بعين الاعتبار:
- قوة المعالجة المؤثرة على القابس أو القرص أو عنصر الإغلاق الدوار
- عدم توازن ضغط الصمام
- تحميل المقعد مطلوب لفئة التسرب المحددة
- التعبئة وتوجيه الاحتكاك
- السكتة الدماغية صمام أو السفر الدوارة
- الحد الأدنى المتاح من الهواء أو الضغط الهيدروليكي أو الإمداد الكهربائي
- متطلبات الفتح الفاشل أو الإغلاق الفاشل أو الفشل في المكان
- وقت التمسيد المطلوب
لا يؤدي المشغل ذو الدفع الأكبر إلى زيادة الحد الأقصى للسيرة الذاتية لحافة الصمام المحددة.
للحصول على مراجعة كاملة للمشغل، استخدم دليل اختيار مشغل الصمام.
مطلوب إخراج حجم صمام التحكم قبل الشراء
يجب أن توفر نتيجة التحجيم الاحترافية أكثر من حجم الصمام الاسمي المحدد.
| تحجيم الإخراج | ما يجب على المشتري مراجعته |
|---|---|
| صمام وتقليم محدد | نمط الجسم والحجم الاسمي وحجم المنفذ وبناء القطع |
| تصنيف السيرة الذاتية أو كيلو فولت | قدرة القطع المحدد عند السفر المقنن الكامل |
| المعامل المطلوب | السيرة الذاتية أو Kv المطلوبة لكل حالة تشغيل |
| السفر المتوقع | موضع الصمام المتوقع عند الحد الأدنى والتدفق الطبيعي والحد الأقصى |
| نظام التدفق | حالة مضطربة أو غير مضطربة أو مخنوقة أو متجوفة أو وامضة أو قابلة للانضغاط |
| الضوضاء والسرعة | مستوى الصوت المتوقع وسرعة المخرج وملاءمة حجم الأنبوب |
| متطلبات المحرك | الدفع أو عزم الدوران المطلوب، والفشل، والحد الأدنى من حالة المنفعة |
| الافتراضات | بيانات السوائل والوحدات وأساس الضغط والتجهيزات والافتراضات القياسية للتحجيم |
لا تعتمد الصمام فقط من السيرة الذاتية المقدرة الموضحة في الكتالوج. تأكد من أن تقرير المقاسات يتوافق مع الجسم الدقيق والزخرفة والخصائص والمشغل المعروض.
ورقة بيانات تحجيم صمام التحكم لطلب عرض الأسعار
قم بتقديم المعلومات التالية مع الاستفسار:
- وظيفة التحكم: التدفق أو الضغط أو درجة الحرارة أو المستوى أو متغير آخر.
- متوسط: الاسم والتكوين والتركيز والمرحلة البدنية.
- الحد الأدنى من التدفق: مع ضغط المدخل المقابل وضغط المخرج ودرجة الحرارة.
- التدفق الطبيعي: مع ضغط المدخل المقابل وضغط المخرج ودرجة الحرارة.
- الحد الأقصى للتدفق: مع ضغط المدخل المقابل وضغط المخرج ودرجة الحرارة.
- خصائص السوائل: الكثافة، ضغط البخار، اللزوجة، الوزن الجزيئي، الانضغاط أو حالة البخار.
- خط الأنابيب: حجم الأنابيب والجدول الزمني والمواد ومعايير الاتصال.
- تصنيف ضغط الصمام: الضغط التصميمي ودرجة الحرارة التصميمية والفئة المطلوبة.
- خاصية التدفق: إذا تم تحديدها من قبل المشروع.
- تسرب المقعد: الفئة القياسية وفئة التسرب المطلوبة.
- المخاطر المعروفة: التجويف أو الوميض أو الضوضاء أو التآكل أو الاهتزاز أو المواد الصلبة أو التبلور.
- المحرك: نوع هوائي أو كهربائي أو نوع محدد للمشروع.
- موقف فاشل: فتح الفشل، أو إغلاق الفشل، أو فشل في مكانه.
- إشارة التحكم: متطلبات الأوامر والتغذية الراجعة والتواصل.
- البيئة: درجة الحرارة المحيطة، والضميمة وتصنيف المناطق الخطرة.
- التوثيق: تقرير التحجيم والرسم والشهادات وسجلات التفتيش والمعايرة.
إذا كانت بعض خصائص السوائل غير متوفرة، فاذكر اسم الوسيط وتركيبه وضغطه ودرجة حرارته حتى يمكن تحديد البيانات المفقودة قبل عرض الأسعار.

أرسل بيانات حجم صمام التحكم الخاصة بك
أرسل Vcore Valve حالات التدفق الدنيا والعادية والقصوى وضغوط المدخل والمخرج المقابلة ودرجة الحرارة والخصائص المتوسطة وإشارة التحكم وموضع الفشل. ويمكن بعد ذلك مراجعة جسم الصمام، وCv أو Kv، والزخرفة، والمشغل، وظروف الخدمة القاسية كحزمة واحدة.
موارد صمام التحكم ذات الصلة
- دليل اختيار صمام التحكم
- منتجات صمامات التحكم الصناعية
- صمام التحكم في الضغط العالي
- صمام التحكم بالبخار
- صمام التحكم في مياه تغذية الغلايات
- صمام التحكم في رش الماء
- خيارات تقليم صمام التحكم للتجويف وتقليل الضوضاء
- دليل اختيار مشغل الصمام
- دليل تصنيف درجة حرارة وضغط الصمام
الأساس الفني
- IEC 60534-2-1 — معادلات تحديد حجم سعة التدفق لصمامات التحكم المثبتة
- ANSI/ISA-75.01.01 — معادلات تحديد حجم سعة تدفق صمام التحكم
- إيمرسون - إجراء تغيير حجم صمام التحكم
- ISA - استخدام حسابات الكسب المثبتة لصمام التحكم
الأسئلة المتداولة
هل يمكنني تحديد حجم صمام التحكم باستخدام حجم الأنبوب فقط؟
لا. يجب تحديد حجم صمام التحكم بناءً على ظروف التدفق الدنيا والعادية والقصوى، وانخفاض الضغط المقابل، وخصائص السوائل، وCv أو Kv المطلوبة، والسير المتوقع وظروف الخدمة القاسية.
ما هو الفرق بين السيرة الذاتية و Kv؟
Cv وKv عبارة عن معاملات تدفق يتم التعبير عنها باستخدام أنظمة وحدات مختلفة. يستخدم Cv عادةً جالونًا أمريكيًا في الدقيقة وpsi، في حين يستخدم Kv عادةً أمتارًا مكعبة في الساعة والبار. تقريبًا، السيرة الذاتية تساوي 1.156 مرة كيلو فولت.
لماذا تكون معدلات التدفق الدنيا والعادية والقصوى مطلوبة؟
يمكن أن يكون لكل حالة تشغيل انخفاض ضغط مختلف ومعامل مطلوب. توضح الحالات الثلاث ما إذا كان الصمام يمكنه التحكم في الحد الأدنى من التدفق، والعمل بثبات عند التدفق الطبيعي، وتوفير السعة القصوى الكافية.
ماذا يحدث عندما يكون صمام التحكم كبيرًا جدًا؟
قد يعمل صمام كبير الحجم بالقرب من المقعد أثناء الخدمة العادية. يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في السير إلى تغييرات كبيرة في التدفق، مما يتسبب في التحكم غير المستقر وركوب الدراجات وتآكل القطع المتسارع.
ماذا يحدث عندما يكون صمام التحكم صغير الحجم؟
قد يصل الصمام الأصغر حجمًا إلى السفر الكامل دون تجاوز الحد الأقصى للتدفق المطلوب. لا يمكن لزيادة قوة المحرك أن تزيد من السعة المقدرة للقطعة المحددة.
ما هو مسار الصمام الذي يجب استهدافه؟
لا توجد نسبة انتقال عالمية مناسبة لكل صمام تحكم. يجب تحديد منطقة التشغيل المقبولة من خلال خصائص القطع المحددة والكسب المثبت وإمكانية التحكم في الحد الأدنى من التدفق والقدرة القصوى وديناميكيات العملية.
هل يمكن استخدام معادلة Cv السائلة البسيطة للبخار؟
لا. يتطلب البخار والغاز معادلات تدفق قابلة للانضغاط باستخدام الضغط المطلق ودرجة الحرارة وعوامل التمدد ونسبة الضغط المناسبة الخاصة بالصمام.
ما هي المعلومات المطلوبة لعرض أسعار صمام التحكم؟
توفير ظروف التدفق المتوسطة والحد الأدنى والعادي والحد الأقصى، وضغوط المدخل والمخرج المقابلة، ودرجة الحرارة، وخصائص السوائل، وبيانات الأنابيب، ومتطلبات التسرب، والمشغل، وموضع الفشل، ومتطلبات الإشارة والفحص.



