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來源: 發布時間:2025-05-06

對于空調箱阻力不同的末端環路,電動調節閥的選型方法對其實際工作特性有直接的影響。為便于說明問題,現假設有多個并聯的末端環路,空調箱類型共有4種,其流量和壓降見表3中環路1~4;認為系統為同程式布置,忽略末端環路之間的支干管阻力引起的水力不平衡;電動調節閥仍按滿足各末端選型權度。表3為根據各末端不同的阻力分別進行調節閥選型的結果。當系統以正好滿足不利環路壓降要求工作時,其余各末端環路的資用壓力即等于不利末端環路壓差,因此實際流量就會比設計值偏大。從表中可見,不利環路4和環路1末端環路總壓降相差3倍,導致環路1流量偏大。顯然,不顧各末端阻力的差別,按各末端阻力選擇調節閥的常規選型方法存在很大的缺陷,很容易導致末端阻力小的環路流量偏大,使調節閥調節性能大幅下降。表3按各末端阻力選型的計算結果表匯總按不利末端總壓降選型的調節閥工作特性由于不利末端環壓降即為其余各末端環路的資用壓力,因此各末端調節閥的選型除需滿足權度要求外,還應使選型后的末端環路總壓差盡可能接近不利環路總壓差(包括調節閥阻力),也就是利用調節閥的選型來彌補環路間的水力不平衡。表4即根據這一指導思想對表3中的調節閥進行重新選型的結果。合肥閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.寧波黃銅排氣閥執行器

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選擇調節閥的口徑為DN80。此時調節閥的設計閥端壓降與工作壓差之比為50/(50+50)=,設計工況下電動調節閥的調節性能明顯得到改善。由文獻[1]可知,串聯手動調節閥,從嚴格意義上講,沒有改變調節閥的閥權度,改變的只是電動調節閥在調節過程的相對開度,使其在合適的開度范圍內工作。當熱力站一次側流量變小時,電動調節閥的調節性能有變差的趨勢,這時需要調節手動調節閥,以降低電動調節閥工作時閥端壓降,使其閥門開度在允許的范圍內。串聯壓差控制閥當熱力站的資用壓頭過大還可以串聯差壓控制閥,為電動調節閥提供恒定壓差。壓差控制閥可以吸收額外的資用壓頭,保持電動調節閥在穩定工況下運行,使其不受供熱系統提供的資用壓頭變化和其它熱力站調節的影響,在所有負荷下都平穩工作。調節閥兩端壓差保持不變時,其始終處在閥權度接近1的佳工作狀態,并對電動調節閥的關閉壓差要求降低。由于串聯壓差控制閥的諸多***,推薦在熱力站一次側安裝電動調節閥的同時串聯壓差控制閥。壓差控制閥的兩個取壓點布置在電動調節閥兩側時,對例2中電動調節閥進行選型。電動調節閥在全開時壓降一般取與換熱器的壓降相同進行計算,壓差控制閥的設定值取50kPa;流量為;計算Kv值為。常州減壓閥生產煙臺閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.

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以閥后表壓為準);調整好后,將鎖緊螺母鎖緊,打開減壓閥后閘閥。(5)如在調整時出口壓力高于設定壓力,須從第一步開始重新調整,即只能從低壓向高壓調。三、減壓閥的作用原理:(1)減壓閥的是靠閥內流道對水流的局部阻力降低水壓,水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側的進出口水壓差自動調節。定比減壓原理是利用閥體中浮動活塞的水壓比控制,進出口端減壓比與進出口側活塞面積比成反比。這種減壓閥工作平穩無振動;閥體內無彈簧,故無彈簧銹蝕、金屬疲勞失效之慮;密封性能良好不滲漏,因而既減動壓(水流動時)又減靜壓(流量為0時)。特別是在減壓的同時不影響水流量。(2)減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,并在閥體內或閥后噴入冷卻水,將介質的溫度降低,這種閥門稱為減壓減溫閥。減壓閥快易優自動化選型有收錄。該閥的特點,是在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力和溫度值在一定的范圍內。水流通過減壓閥雖有很大的水頭損失,但由于減少了水的浪費并使系統流量分布合理、改善了系統布局與工況,因此總體上講仍是節能的。

工作原理止回閥是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。止回閥作用止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及容器介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統壓的輔助系統提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉)與升降式止回閥(沿軸線移動)。試壓方法止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。強度試驗時,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。密封性試驗從出口端引入試驗介質,在進口端檢查密封面處,填料和墊片處無滲漏為合格。金壇市閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.

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Kv值)、流量特性曲線、閥權度、關閉壓差等。電動調節閥的流通能力電動調節閥的流通能力反映的是閥門的通過能力,其定義是閥兩端的壓差為1bar時通過閥門的流量,常用Kv來表示,Kv=Q/■,式中Q——流經調節閥的流量,m3/h;ΔP——調節閥前后的壓差,bar。當閥門全開時獲得大的流通能力,此時的Kv值大,稱為Kvs;當閥門關閉時流通能力為0,其它開度位置的流通能力用Kv值表示,與閥門的開度相對應。流量特性曲線電動調節閥的流量特性曲線表示當額定行程從0變化到100%時,流經閥門的流量與百分比額定行程之間的關系,反映調節閥的相對流量與相對開度之間的關系。當經過閥門的壓降恒定時所得到的流量特性,稱為理想流量特性。當經過閥門的壓降變化時所得到的流量特性,稱為工作流量特性。常見閥門的理想流量特性有線性特性、等百分比特性、快開特性。熱力站水—水換熱器的換熱特性是一條上拋型曲線,為了達到調節閥的閥門開度與換熱器的換熱量形成線性關系的目的,需要采用理想流量特性為等百分比特性的調節閥進行調節,才能獲得理想的控制效果。閥門的理想流量特性是在閥門兩端壓差保持不變的情況下得出的。在實際工程中,幾乎所有的調節閥都不可能在恒定的壓降下運行。閥門能夠均由金屬材料做成、塑膠也可采用生成遮蓋,主要取決于性能指標的需求。寧波黃銅排氣閥執行器

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具有等百分比流量特性的調節閥計算公式為:式中Q為調節閥通過流量,Qmax為調節閥所能控制的大流量,R為理論可調比,l為閥芯行程,lmax調節閥全開時閥芯的行程。電動調節閥的等百分比特性是在閥門兩端壓差恒定的條件得到的,實際工作中因為調節閥必須與末端空調盤管聯合使用,因此調節閥在節流面積發生變化的同時,還發生閥前后壓差的變化,從而使實際流量特性偏離等百分比特性。為便于計算調節閥的實際工作流量,下面進一步分析調節閥的阻抗變化計算公式。若S0為調節閥全開時的阻抗,S為調節閥任意開度下阻抗,根據公式(1),可以推得:2調節閥實際工作特性分析調節閥的選型權度調節閥的實際工作流量特性可以用閥門的權度Sv來反映。權度Sv為調節閥全開時閥上的壓差ΔP閥與末端管路進出口壓差ΔP的比值,也稱閥門能力,其串聯示意圖見圖1。在空調工程中,通常是按照末端環路進出口壓差保持不變,據此計算閥門權度來選取電動調節閥的。在末端進出口壓差恒定的條件下,隨著調節閥開度的減小,通過管道流量的隨之減小,盤管的阻力也隨之下降,所以調節閥兩端的壓差是不斷增大的。圖1調節閥和管路串聯示意圖隨著閥門權度Sv的下降,流量特性發生畸變,實際流量大于理想流量。寧波黃銅排氣閥執行器

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