同樣也不能解決調節閥調節時互相影響的問題。因此,靜態平衡閥不宜設在末端環路內。動態平衡閥動態平衡閥是一種可以自動消除閥門兩端壓差變化的影響,恒定通過閥門的水流量的閥門,也叫“恒流閥”。這種閥門不宜設置在裝有電動調節閥的空調水系統中。當二者存在于一個系統中時,電動調節閥開度減小的動作會被動態平衡閥的“恒流”功能所抵消,導致電動調節閥很大一段行程不起作用,長期工作在小開度的區域,調節性能嚴重下降,且易被水流汽蝕作用縮短閥門壽命。壓差類平衡閥壓差類平衡閥實際上是一種壓差控制閥,通過控制空調水系統某處供回水管的壓差,可以使水流量隨末端調節閥的動作而改變,同時不影響各環路間的水力平衡,是一種較理想的平衡措施。壓差平衡閥設定位置越接近末端環路,電動調節閥的權度就越大。當壓差類平衡閥設在電動調節閥兩端時,電動調節閥的工作條件滿足理想工作條件(閥門兩端壓差恒定),經過合理的調試以后,其調節閥權度相當于為1,調節閥的實際調節曲線可以實現等百分比特性。有一種動態平衡與電動調節閥二合一的閥門,可以直接在執行器上設定調節閥全開流量值,從而避免調試等人為誤差,其電動調節閥的權度也相當于1。此外。鄭州閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.嘉興硬密封蝶閥批發
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。嘉興硬密封蝶閥批發鹽城閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.
其干管部分管路一般也較長較復雜,則α值相應會偏大。例如,一個典型的空調水系統末端空調箱及附件阻力合計為4m(不計及調節閥阻力),干管環路及附件阻力為8m,則α。從表2中可見,α值越大,相同的選型權度下調節閥系統權度越大,調節性能也就越好。當按照常規的調節閥選型權度取,調節閥系統權度在。對照前面提出的系統權度宜≥,顯然常規的選型方法可能會導致調節閥實際權度偏小,調節性能較差。為滿足系統權度≥,當α值≥,選型權度需≥;當α值<,選型權度需≥。因此,在分集水器之間進行壓差控制的空調水系統中,以末端環路進出口壓差為基準確定調節閥選型權度時,取。當α值小于,宜取較大值。3并聯末端環路的不同末端阻力對電動調節閥實際工作特性的影響空調水系統電動調節閥的調節性能的好壞除壓差控制位置的影響外,末端環路的阻力差別也是一個重要的影響因素。并聯末端環路阻力差別的原因主要是末端空調箱阻力不同。按照常規的選型方法,由于選型時需要滿足權度要求,所以空調箱阻力越大的末端,其電動調節閥阻力也就越大,導致末端環路進出口阻力進一步加大,使末端環路之間的水力不平衡進一步加劇,進而影響到調節閥的調節性能。因此。
近來,有來自昆明的用戶向小編詢問這樣的一個問題,那就是水泵安裝止回閥有什么用?對此,上海沈泉就為大家整理出了以下內容,大家請跟著小編一起來看看吧。說水泵止回閥的作用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。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。一般來說,水泵止回閥是指在水泵供水系統中防止高壓水回流對水泵葉輪的沖擊。由于系統在運行中的某種原因,從而導致水泵的停止突然運作,泵內壓力消失,與水泵出口相連的高壓水就會反向流回水泵。而水泵的出口若是裝有止回閥的話,那么它就會立即關閉,防止高壓水反向流回水泵。如果水泵出口沒有安裝止回閥,那么高壓水就會反向流回水泵,水泵葉輪在高壓水的沖擊下產生倒轉。此事水泵葉輪就會不可避免的承受高壓水的沖擊載荷,嚴重時會使得葉輪及其他零部件發生松動及損壞的故障出現。這樣水泵在運作時就有可能導致葉輪被甩出,這對于操作人員的安全來說,會有很大的威脅。邳州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.
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。廣州閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.南京螺紋排氣閥生產
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安裝有壓差控制器時除外),閥門從關閉到全開的過程中,兩端的壓差是在變化的,致使調節閥的流量特性發生變化,等百分比特性趨向于線性特性。不同的閥權度下,電動調節閥的工作流量特性不同,隨著閥權度的減小,偏離的越嚴重。閥權度電動調節閥的閥權度指調節閥全開時兩端的壓降與調節閥全關時調節系統兩端的壓降之比。理論上,這個值越大越好,表明閥門能夠對流量進行有效調節從而對換熱器換熱量進行有效控制。閥權度是衡量調節閥調節性能的重要指標。電動調節閥的閥權度大小,影響其工作流量特性,關系到系統的調節質量。閥權度越小,系統的調節質量越差。工程設計選型時,一般要求閥權度在~,以防因調節閥的調節特性變壞。可調比和關閉壓差電動調節閥的可調比,即調節所能控制的大流量與小流量之比。供熱系統在運行時流量變化應在調節閥的可控范圍內。關閉壓差或大工作壓差,為調節閥全關時閥門兩端的大壓差,如果調節閥的關閉壓差超過允許范圍,應采取措施(如串聯壓差控制閥)來保證電動調節閥的關閉壓差。3.供熱系統中電動調節閥的設計選型設計選型參數電動調節閥設計選型時需要的參數主要有流量、閥前壓力、壓差或閥后壓力、溫度等。嘉興硬密封蝶閥批發