閥門是管路中一個重要的機械裝置,通過閥門啟閉、調節,控制設備和管路中介質壓力、流量和方向。閥門分類很多,止回閥是指依靠介質本身流動而自動開閉閥瓣,允許介質單向流動的閥門,保護管道機械設備免受水錘破壞起重要作用。止回閥工作過程水錘瞬時沖擊壓力ΔH可能高于正常工作壓力的數倍,對系統的性能穩定性和工作可靠性產生很大影響,多臺泵并聯適用的高壓管路系統,止回閥的水錘問題更加突出,為防止管道中的水錘隱患,止回閥的設計中采用一些新結構、新材料,保證止回閥工作特性,同時將水錘的沖擊力減至最小 。
止回閥的工作性能對整個系統性能有直接的影響,閥瓣的啟閉過程受它所處系統瞬變流動狀態的影響,同時,閥瓣的啟閉特性對介質流動狀態也產生作用;分析影響因素對H76型止回閥內壓力場的瞬態變化的影響,計算獲得對應性能曲線,以此為參考依據進行結構優化。為降低介質通過閥門產生的能量損失,對導流結構進行結構優化;分析影響介質通過時產生壓降、脈動及閥瓣振動的大小影響因素,獲得閥瓣最佳開啟夾角;根據邊界條件和工況選擇扭簧,減小壓降及停泵水錘;分析止回閥口徑對水錘的影響,選擇恰當公稱直徑的止回閥可減小水擊對管路系統的損壞;止回閥靜力學分析校核,從靜態上保證止回閥強度;動態特性模態分析,掌握止回閥的動態振動特性,找到閥體振動的薄弱環節;采用緩沖油缸使止回閥緩閉過程流速增量減小,將管道壓力升高值限制在安全范圍內,減弱正壓水錘,限制倒流流量和倒轉速度,減弱水錘發揮重要作用 。
優化后的止回閥降低了耗材,減少了生產制造成本和運行時產生的能量損失,利于環保節能,響應節能減排的倡導,向提高能源利用率方向發展,同時對工程的設計與管理提供參考依據 。
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