体积流量)、调节特性、大流速(噪音和振动)、调节比、小开度等因素。但减压阀选型基本的选型因素包含进口蒸汽压力、出口蒸汽压力,平均蒸汽流量、蒸汽管道口径等参数。瓦特PRV2000先导隔膜式蒸汽减压阀的选型可以有两种简单的选型.其中一个是通过计算蒸汽负载的设计Cv值。这个可以依据一个简化的公式获得,有时这个Cv值会在设计院给出的数据表中体现。每一个减压阀都有一个固有的大Cv值,阀门固有的大Cv值必须涵盖要求的Cv值,而且佳的工作范围应该保证在15%-90%之间。我们可以看出用公式计算选型蒸汽减压阀有时有些困难。对于一些简单的应用,瓦特提供一个选型表来帮助客户快速选型。至需要入口压力、出口压力和蒸汽流量即可。蒸汽减压阀本身是一种机械产品,如果流量变化超过8:1(大流量和小流量),则建议考虑并联减压站分程控制满足要求。而当蒸汽减压比(进口压力和出口压力比)超过5:1时,建议采用串联减压站,通过逐级减压,提高减压阀寿命和稳定性。威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.安徽螺纹截止阀联系方式
以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,打开减压阀后闸阀。(5)如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。三、减压阀的作用原理:(1)减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时)。特别是在减压的同时不影响水流量。(2)减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。减压阀快易优自动化选型有收录。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。水流通过减压阀虽有很大的水头损失,但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况,因此总体上讲仍是节能的。D341X-16Q阀门常州阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
浮球阀的结构介绍浮球阀由它的启闭件并由阀杆带动,并且浮球阀轴线作旋转运动的阀门。那么浮球阀的阀座结构常用的有以下几种形式。一、普通阀座:普通阀座一般用在直径等于小于200mm浮动阀座的球阀上。由于普通阀座主要依靠预紧力或流体的压力,才能够将阀座与球体压紧,使阀座材料产生塑性变形而达到密封。它的密封效果是在阀座并且在流体的作用效果下或预紧力的作用效果下,改善球体不圆度和表面微观不平度的程度。这种阀座的***就是结构简单,方便加工和制造,而且普遍应用于很多地方。二、弹性阀座:弹性阀座形式相对较多,但是天然气管线上常用的有螺旋弹簧组阀座和还有碟形弹簧阀座,这两种阀座的工作原理是靠着弹簧的弹力和流体的压力把阀座推向球体,达到密封的效果。两种阀座都具有很好的双向密封能力和良好的弹性补偿能力,不过在螺旋弹簧组阀座的结构上,阀座上每一支弹簧的刚度很难一致,导致阀座的受力不均,从而影响到阀门的密封性能。但是碟形弹簧的结构简单、紧凑、加工方便、受力均匀,应用更。三、旋转阀座:浮球阀在打开瞬间或关闭前,在球体与阀座之间会有一个月牙形的狭窄通道,天然气会被节流呈高速串流湍流状态,导致阀座被冲蚀而发生内漏。
从表4中可见,为达到水力平衡的要求,除不利末端外,调节阀的选型权度普遍提高,且除环路1流量仍然偏大较多以外,其余环路流量的偏差已经能满足水力平衡的要求。表4按不利环路总压降选型的计算结果汇总由于受电动调节阀的规格限制,希望通过电动调节阀来完全弥补环路间水力不平衡问题是不现实的。但是这种选型方式可以提高调节阀调节性能,无需增加投资,反而可以因电动调节阀口径的减小而减少一次投资,因此具有很强的实际应用意义。4末端水力平衡措施对电动调节阀调节性能的影响目前用于空调水系统的水力平衡措施,除同程管外,通常有设置静态平衡阀、动态平衡阀和压差类平衡阀等三种。这三种阀门对电动调节阀调节性能的影响各不相同。静态平衡阀静态平衡阀是一种可以精确调节阀门阻力系数的手动调节阀。在干管、支管上安装足够多的静态平衡阀,经过良好调试以后,可以完全解决水系统额定工况水力不平衡的问题。但是设在末端环路的静态平衡阀减小了电动调节阀的权度,特别是一些需要通过静态平衡阀来消除过多压差的末端环路,电动调节阀的权度有可能会降到很低,使其调节性能大幅下降。此外,静态平衡阀是一个局部阻力系数固定的元件。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。
计算结果见表1。由表1发现,在部分调节阀动作时,末端环路的压差增大幅度较小,电动调节阀实际权度接近选型权度。调节阀同时动作的比例越大,开度越小,末端压差增大幅度越大,电动调节阀实际权度比选型权度降低越多。以分集水器压差为基准计算的调节阀系统权度为4/,与表1中实际权度对比可见,只有在调节阀一致动作且开度≤20%,系统总流量为额定流量的,实际权度才等于,其余均大于系统权度。由于实际空调运行时不可能出现各朝向的空调箱调节阀一致调节,系统总流量也不会降得过低,因此具有实际意义的调节阀实际权度略大于系统权度。为避免权度过大增加系统阻力,笔者认为在分集水器间控制压差的空调水系统中,系统权度值取。调节阀选型权度的适宜范围考虑到目前采用末端压差计算的权度进行选型是一种通用的方式,为此笔者进一步研究选型权度和系统权度之间的关系,以找出一个合适的选型权度范围。为方便讨论,令αE末端及附件阻力/干管及附件阻力,对不同及电动调节阀选型权度时,调节阀系统权度进行了计算,计算结果见表2。表2调节阀的系统权度与选型权度对比表2中给出的α值基本涵盖了一般空调水系统的应用范围。当空调系统较大时。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.湖北止回阀生产厂家
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调节阀的调节质量才能够得到保证。图2分集水器采用压差控制的空调水系统示意图实际权度有一定的变化范围。当流量趋向于无穷小时,干管上的阻力接近0,则末端环路压差等于设置压差控制的分集水器之间的压差,这时的实际权度达到小值。笔者将电动调节阀的全开阻力ΔP阀与分集水器压差控制值ΔP的比值定义为系统权度,则实际权度小值等于系统权度。由于各末端是互相并联的,并有可能存在干管、支干管等多级并联环路,因此系统权度不能准确地反映电动调节阀在空调水系统末端的流量特性。但是,由于系统权度等于实际权度的下限值,因此系统权度越大,电动调节阀的流量特性越好。为说明调节阀的实际权度与选型权度、系统权度的关系,笔者建立了一个简单的空调系统模型进行计算分析。假设有100个相同的末端,每个末端流量为100,末端设备及附件阻力取4m,调节阀选型权度为,即全开阻力为4m;忽略环路间支干管阻力,设干管阻力为8m。分集水器间设压差旁通,控制压差值(m)为4+4+8E16。调节阀可调比为30。考查3种调节阀动作可能:①1/3调节阀动作,其余全开;②2/3调节阀动作,其余全开;③调节阀一致调节。根据公式(2),可以计算出3种工况下各末端的流量和压差。安徽螺纹截止阀联系方式