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过程控制系统与仪表课件第4章|过程控制系统与仪表课件:第4章 执行器及安全栅上( 四 )



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(3)快开特性快开特性3 1 42开度较小时就有较大流量 , 随开度的增大 , 流开度较小时就有较大流量 , 随开度的增大 , 流量很快就达到最大 , 故称为快开特性 。
适用于迅速量很快就达到最大 , 故称为快开特性 。
适用于迅速启闭的切断阀或双位控制系统 。
启闭的切断阀或双位控制系统 。
过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章2、 。

18、调节阀的工作流量特性调节阀的工作流量特性实际使用时 , 调节阀装在具有阻力的管道系统实际使用时 , 调节阀装在具有阻力的管道系统中 。
管道对流体的阻力随流量而变化 , 阀前后压差中 。
管道对流体的阻力随流量而变化 , 阀前后压差也是变化的 , 这时流量特性会发生畸变 。
也是变化的 , 这时流量特性会发生畸变 。
例:与管道串联时的工作流量特性例:与管道串联时的工作流量特性如图 , 管道如图 , 管道系统总压力系统总压力P等于管路系统的压降等于管路系统的压降PG与控制阀的压降与控制阀的压降PT之和 。
之和 。
PPGQPT管路及设备管路及设备PGPT调节阀调节阀PP过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章从串联管道中调节阀两端压差从串 。

19、联管道中调节阀两端压差PT的变化曲线的变化曲线可看出 , 调节阀全关时阀上压力最大 , 基本等于系可看出 , 调节阀全关时阀上压力最大 , 基本等于系统总压力;调节阀全开时阀上压力降至最小 。
统总压力;调节阀全开时阀上压力降至最小 。
为了表示调节阀两端压差为了表示调节阀两端压差PT的变化范围 , 以的变化范围 , 以阀阻比阀阻比s表示调节阀全开时 , 阀前后最小压差表示调节阀全开时 , 阀前后最小压差PTmin与总压力与总压力 P之比 。
之比 。
s = PTmin / PPPGQPT管路及设备管路及设备PGPT调节阀调节阀PP过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章v流量特性畸变:流量特性畸变:以以Qmax表示串联管道阻力为 。

20、零时表示串联管道阻力为零时(s=1) , 阀全 , 阀全开时达到的最大流量 。
可得串联管道在不同开时达到的最大流量 。
可得串联管道在不同s值时 , 值时 , 以自身以自身Qmax作参照的工作流量特性 。
作参照的工作流量特性 。
对数阀变为直线阀对数阀变为直线阀 直线阀变为快开阀直线阀变为快开阀s 过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章结论结论q串联管道使调节阀的流量特性发生畸变 。
串联管道使调节阀的流量特性发生畸变 。
q串联管道使调节阀的流量可调范围降低 , 最串联管道使调节阀的流量可调范围降低 , 最大流量减小 。
大流量减小 。
q串联管道会使调节阀的放大系数减小 , 调节串联管道会使调节阀的放大系数减小 , 调节能力降低 , 能力降低 。

21、 , s值低于值低于0.3时 , 调节阀能力基本丧失 。
时 , 调节阀能力基本丧失 。
过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章4.1.1.3 调节阀的选择调节阀的选择 选用调节阀时 , 一般应考虑以下几个方面 。
选用调节阀时 , 一般应考虑以下几个方面 。
1调节阀结构的选择调节阀结构的选择 通常根据工艺条件 , 如使用温度、压力 , 介通常根据工艺条件 , 如使用温度、压力 , 介质的物理、化学特性(如腐蚀性、粘度等) , 对流质的物理、化学特性(如腐蚀性、粘度等) , 对流量的控制要求等 , 来选择调节阀的结构形式 。
量的控制要求等 , 来选择调节阀的结构形式 。
例如 , 一般介质条件选用直通单座阀或直通例如 , 一般介质条件选用直通单座阀或直通双座阀 。

22、;高压介质选用高压阀;强腐蚀介质采用隔双座阀;高压介质选用高压阀;强腐蚀介质采用隔膜阀等 。
膜阀等 。
过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章气动薄膜三通调节阀气动薄膜三通调节阀气动薄膜精气动薄膜精小型调节阀小型调节阀气动薄膜式隔膜阀气动薄膜式隔膜阀过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章V型型O型型对夹薄型对夹薄型气动调节球阀气动调节球阀过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章气动法兰调节蝶阀气动法兰调节蝶阀气动对夹式调节蝶阀气动对夹式调节蝶阀气动精小型调节阀气动精小型调节阀过程控制系统与仪表过程控制系统与仪表 第第4章章2气开式与气关式的选择气开式与气关式的选择 气动调 。


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