阀芯与阀体密封接触面和受力较均匀,有利于确保其工作性能的可靠性和延长使用寿命。如水平安装,其阀芯与阀体由于重力的原因,易造成下部接触较紧,增加摩擦阻力,影响其减压效果和使用寿命。当水平安装时,单呼吸孔向下,双呼吸孔呈水平,主要是防止外界杂物堵塞呼吸孔,影响其性能。4)安装压力表,主要是为了调试时能检查减压阀的减压效果,使用中可随时检查供水压力、减压阀减压后的压力是否符合设计要求,即减压阀工作状态是否正常。三、减压阀调试1.减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求。2.减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%。3.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加。4.测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。四、减压阀维护1.每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。连云港阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.徐州水力控制阀联系方式
取10%的安全系数,Kv=;查选型样本选取Kvs为80,选择调节阀的口径为DN80。此时调节阀的阀权度为1,即电动调节阀的控制为全阀权控制。在运行时无论供热负荷和热力站的资用压头如何变化,压差调节阀的阀芯会自动调节,使电动调节阀的阀端压降始终保持为50kPa,保证调节阀的调节功能。5.结束语实施供热计量后,供热系统为变流量系统,电动调节阀被广泛应用在热力站的一次侧调节供热量。电动调节阀的实际使用情况,反映调节阀的设计选型很重要。针对供热系统中热力站的资用压头过大,导致调节阀即使在很小的开度下仍然出现超流量、调节阀损坏过快的现象,采用串联手动调节阀和压差控制阀两种方式,来改善电动调节阀的使用环境,提高供热系统的可调性。由于采用串联压差控制阀的诸多***,推荐采用这种方式。辽宁法兰过滤器阀厂家张家港市阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
同样也不能解决调节阀调节时互相影响的问题。因此,静态平衡阀不宜设在末端环路内。动态平衡阀动态平衡阀是一种可以自动消除阀门两端压差变化的影响,恒定通过阀门的水流量的阀门,也叫“恒流阀”。这种阀门不宜设置在装有电动调节阀的空调水系统中。当二者存在于一个系统中时,电动调节阀开度减小的动作会被动态平衡阀的“恒流”功能所抵消,导致电动调节阀很大一段行程不起作用,长期工作在小开度的区域,调节性能严重下降,且易被水流汽蚀作用缩短阀门寿命。压差类平衡阀压差类平衡阀实际上是一种压差控制阀,通过控制空调水系统某处供回水管的压差,可以使水流量随末端调节阀的动作而改变,同时不影响各环路间的水力平衡,是一种较理想的平衡措施。压差平衡阀设定位置越接近末端环路,电动调节阀的权度就越大。当压差类平衡阀设在电动调节阀两端时,电动调节阀的工作条件满足理想工作条件(阀门两端压差恒定),经过合理的调试以后,其调节阀权度相当于为1,调节阀的实际调节曲线可以实现等百分比特性。有一种动态平衡与电动调节阀二合一的阀门,可以直接在执行器上设定调节阀全开流量值,从而避免调试等人为误差,其电动调节阀的权度也相当于1。此外。
对于空调箱阻力不同的末端环路,电动调节阀的选型方法对其实际工作特性有直接的影响。为便于说明问题,现假设有多个并联的末端环路,空调箱类型共有4种,其流量和压降见表3中环路1~4;认为系统为同程式布置,忽略末端环路之间的支干管阻力引起的水力不平衡;电动调节阀仍按满足各末端选型权度。表3为根据各末端不同的阻力分别进行调节阀选型的结果。当系统以正好满足不利环路压降要求工作时,其余各末端环路的资用压力即等于不利末端环路压差,因此实际流量就会比设计值偏大。从表中可见,不利环路4和环路1末端环路总压降相差3倍,导致环路1流量偏大。显然,不顾各末端阻力的差别,按各末端阻力选择调节阀的常规选型方法存在很大的缺陷,很容易导致末端阻力小的环路流量偏大,使调节阀调节性能大幅下降。表3按各末端阻力选型的计算结果表汇总按不利末端总压降选型的调节阀工作特性由于不利末端环压降即为其余各末端环路的资用压力,因此各末端调节阀的选型除需满足权度要求外,还应使选型后的末端环路总压差尽可能接近不利环路总压差(包括调节阀阻力),也就是利用调节阀的选型来弥补环路间的水力不平衡。表4即根据这一指导思想对表3中的调节阀进行重新选型的结果。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力和温度值在一定的范围内。
Kv值)、流量特性曲线、阀权度、关闭压差等。电动调节阀的流通能力电动调节阀的流通能力反映的是阀门的通过能力,其定义是阀两端的压差为1bar时通过阀门的流量,常用Kv来表示,Kv=Q/■,式中Q——流经调节阀的流量,m3/h;ΔP——调节阀前后的压差,bar。当阀门全开时获得大的流通能力,此时的Kv值大,称为Kvs;当阀门关闭时流通能力为0,其它开度位置的流通能力用Kv值表示,与阀门的开度相对应。流量特性曲线电动调节阀的流量特性曲线表示当额定行程从0变化到100%时,流经阀门的流量与百分比额定行程之间的关系,反映调节阀的相对流量与相对开度之间的关系。当经过阀门的压降恒定时所得到的流量特性,称为理想流量特性。当经过阀门的压降变化时所得到的流量特性,称为工作流量特性。常见阀门的理想流量特性有线性特性、等百分比特性、快开特性。热力站水—水换热器的换热特性是一条上抛型曲线,为了达到调节阀的阀门开度与换热器的换热量形成线性关系的目的,需要采用理想流量特性为等百分比特性的调节阀进行调节,才能获得理想的控制效果。阀门的理想流量特性是在阀门两端压差保持不变的情况下得出的。在实际工程中,几乎所有的调节阀都不可能在恒定的压降下运行。上海阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.江苏对夹式信号蝶阀
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其干管部分管路一般也较长较复杂,则α值相应会偏大。例如,一个典型的空调水系统末端空调箱及附件阻力合计为4m(不计及调节阀阻力),干管环路及附件阻力为8m,则α。从表2中可见,α值越大,相同的选型权度下调节阀系统权度越大,调节性能也就越好。当按照常规的调节阀选型权度取,调节阀系统权度在。对照前面提出的系统权度宜≥,显然常规的选型方法可能会导致调节阀实际权度偏小,调节性能较差。为满足系统权度≥,当α值≥,选型权度需≥;当α值<,选型权度需≥。因此,在分集水器之间进行压差控制的空调水系统中,以末端环路进出口压差为基准确定调节阀选型权度时,取。当α值小于,宜取较大值。3并联末端环路的不同末端阻力对电动调节阀实际工作特性的影响空调水系统电动调节阀的调节性能的好坏除压差控制位置的影响外,末端环路的阻力差别也是一个重要的影响因素。并联末端环路阻力差别的原因主要是末端空调箱阻力不同。按照常规的选型方法,由于选型时需要满足权度要求,所以空调箱阻力越大的末端,其电动调节阀阻力也就越大,导致末端环路进出口阻力进一步加大,使末端环路之间的水力不平衡进一步加剧,进而影响到调节阀的调节性能。因此。徐州水力控制阀联系方式