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調節閥通流和損失特性計算方式及結果分析

        我國目前電廠中所使用GX-1型調節閥,基本結構由以下幾部分構成:閥座、閥碟、閥腔、進口和出口等,三維坐標中,水平軸對應進口方向,垂直軸對應出口的逆方向,通過右手定則對Z軸方向進行確定。調節閥一般在高壓高溫蒸汽條件下進行工作,為黏性湍流、可壓縮和三維流動,使用平均守恒型方程對其進行計算。因為調節閥腔結構具有復雜性特征,本文使用分塊結構化網絡,由于閥門結構具有對稱性,在計算的過程中計算一半即可得出準確結論。

        在保證通流性的前提下,不斷降低在閥門內部氣流的流動損失,使機組的熱效率不斷提高,在出口壓力條件相同的情況下,流量通過的越多,氣流調節閥的出口壓力水平越高,在我國目前施工中使用的調節閥,額定工況下,相對升程保持在百分之三十以下,針對降低氣流損失的角度,為了保證整個機組在額定工況中的正常運行,應該保證相對升程在百分之四十以上。調節閥內部通道形狀十分復雜,為雙喉噴灌,第一喉部的通流面積不斷變化,第二喉部的通流面積不變,在中小升程的時候,環形通道喉部位置是調節閥流場面積最小的部分,但是伴隨升程的增加,環形通道的喉部面積增加,會對整個閥座喉部的通流水平造成影響。

        調節閥流道結構主要分為以下幾個部分:閥腔、閥碟和閥座等,氣流在三個部分流動的時候,具有不同的流動特點,在進入調節閥腔中較大空間的時候,氣流的流動參數變化很小,例如靜壓的變化等,但是在氣流進入環形通道后,在很短的行程中,蒸汽會產生劇烈的膨脹,靜壓水平會快速減少,在中小升程之中,氣流向閥座擴壓段流入,靜壓水平會不斷提高直到出口位置。環形通道進口到閥座喉部的區域,是流場中具有最大流動損失的地區,閥腔和閥座擴壓段,氣流的總壓損失降低,在小升程的時候,閥門流場的損失系數很大,尤其在p1和p0的比值小于0.8的時候,此區域的損失為總損失的百分之80,在p1和p0的比值小于0.7的時候,在環形通道尾端會形成激波,能量損失十分巨大。

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