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压差阀、平衡阀的应用

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压差阀、平衡阀的应用HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/6627397200751577853/"自力式压差控制阀和平衡阀的应用HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/662739720075109320348/"大家好 平衡阀产品的介绍HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/66273972007515751584/"\...

压差阀、平衡阀的应用
HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/6627397200751577853/"自力式压差控制阀和平衡阀的应用HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/662739720075109320348/"大家好 平衡阀产品的介绍HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/66273972007515751584/"\l"#"默认分类  2007-06-1507:05  阅读522   评论0 字号:HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/66273972007515751584/"\l"#"大大 HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/66273972007515751584/"\l"#"中中 HYPERLINK"http://pinghengfa.blog.163.com/blog/static/66273972007515751584/"\l"#"小小 各位专家、学者、先生、女士大家好!欢迎各位朋友、学者、专家参与平衡阀系列产品的介绍。首先感谢大家为社会做出的不懈努力,平衡阀系列产品在空调、采暖的水系统中应用越来越广泛,大家对平衡阀的了解越来越深入。怎样用好其系列产品是目前广大设计人员、安装人员及生产厂商共同探讨的话题。我们需要借助国外的经验,依据我们的实际国情,研制和使用适和我们系统真正需要的控制设备,使控制设备确实有效的、稳定的运行,达到系统的节能有效的目的。社会的飞速发展,综合国力的增强。节能是迫在眉睫。国家倡导营造节能社会,作为社会的一成员也应该积极响应。建设部最近出台了相关措施,我们大家也应该努力。社会的发展需要也是我们大家的需要,系统控制的日益更新,相关的控制设备同样需要更新,才能够达到满意的效果。相关专家进行了很大的努力,国家相关部门十分重视,正在制定相关的政策和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。让我们大家共同携手,为建设好美丽的家园,创造和谐社会、创造舒适的环境而努力奋斗。下面分几个部分介绍一下平衡阀系列产品。(因篇幅有限,有不慎详细的地方请大家多多原谅)首先请允许我介绍一下公司的基本情况。公司坐落在河北省献县,1993年和沈阳三环真空研究所研制开发了国内首台斜杆暗升降,并具有开度百分比显示的数字锁定平衡阀(大家常说的手动平衡阀)。当时国内有建研院的爱康和沈阳的华松,他们所生产的平衡阀都是直杆直尺外升降的,并且DN150以上都是蝶阀形式。为了完善产品性能的检测,和清华大学热能系石兆玉教授联合开发了平衡阀的实验装置,准确测量平衡阀的理论流量特性。最近我们从铸造方面引进了消失模铸造,使产品外观及阀体内在结构有了进一步的改进,为完善产品奠定了坚实的基础。随着国家经济发展生活水平的提高,产品不断的升级,1998年根据市场的需求研发了自力式流量控制阀,也就是大家所熟悉的动态流量平衡阀。并且结构尺寸符合截止阀的长度,首创自动阀芯套筒式结构,压差控制范围较宽,给自力式流量控制阀的应用带来了宽泛的空间。2003年参加了行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的起草和制定。1995年国家搞分户计量的试点工作,试点的城市有北京,天津,烟台,长春等,改福利供热为计量收费。根据计量收费的特点,系统从原来的定流量运行改变为变流量运行。1999年着手研制自力式压差控制阀(动态差压平衡阀)。从研制到正式出厂历经了一年半的时间。经过了数千次的试验研制出真正适合我们国情的产品,并且在某些性能方面领先于国内外同类产品。2000年7月首先通过了天津十几位行业专家的认可,然后才真正推向市场。在2001年通过了省级新产品签定。当时到公司鉴定的北京专家团里有北京建筑设计院总工曹越。中国建筑研究院空调所所长徐伟、清华设计院总工叶瑞芳等。产品受到了大家的一致好评并提出了很好的建议和意见。在2002年7月份获得了国家重点新产品和北京市节能产品认证。公司的总工崔笑千(清华大学的硕士生)提出了“末端主动变流量的水力工况平衡”的研究课题,为系统的稳定控制和有效的运行打下了良好的基础。2002年公司着重研发了旁通压差控制阀我们叫做自力式自身压差控制阀。用于分、集水器之间的控制设备。解决了阀门不能减静压的问题和对电的依赖。公司的崔总和广州大学钟潮安教授作技术交流,钟教授提出了并联水泵控制扬程的概念,根据钟教授的建议相继开发了限流止回阀。保护水泵在高效区运行的专用阀门。2003年正式推向市场。2004年建设部设计院的李娥飞总工在3月8号编写的《暖通空调设计与通病分析》186页写到并联水泵运行时,水泵出口应该配备流量限定装置。近期该产品被例入国家重点新产品授予名称:“自力式水泵扬程自动控制器”。公司从外观、实验装置进行了更新,引进了静电喷涂设备,为外观的改善奠定了基础。实验装置从原来的最大流量800m³/h增加到1200m³/h,为检测大口径阀门提供了方便宽泛的空间。我们愿意同业内外同行和专家一道为营造和谐社会、节约社会做出我们不懈的努力。力争在供应优质产品的同时为供热、空调行业水系统节能控制做出更大的贡献。我们秉承互惠双赢的原则,愿意和国内外厂商精诚合作,2004~2005与丹佛斯谈判历经一年多的时间,因某些原因最终没有达成共识。和瑞典TA公司、霍尼韦尔、西门子等国外公司有相关的业务来往,和国内各大公司(如上海的冠龙,天津的瓦特斯,北京的艺创等)都有过密切业务接触,技术咨询等等。 为什么进行水力平衡 为了提高系统的控制精度,达到系统的稳定、节能运行。必须满足下述要求:1. 所有控制设备均具有系统设计者所计算的Kvs值;2. 所有水泵应该提供准确的水泵扬程;3. 所有末端装置的压降要符合设计者的要求。   在实际应用过程中,只能在标准型号中或市场上所供应的选用控制阀、水泵及末端装置等。控制阀:大部分生产厂家提供控制阀的Kvs值,每档Kvs值约比前一档高60%,因而不大可能选到正好为要求的Kvs值。 如Kvs  1.0  1.6  2..5  4.0   6.3  10  16  ……   水泵:由于型号的原因,供选用水泵的流量可能与要求相差10~40%。为了确保足够的流量,通常水泵选用比要求高10%有时达25%。   风机盘管及其它末端设备:这些设备也只能根据市场供货选用,实际上,没有人会选用型号偏小的风机盘管及末端设备,因为有流量过低的风险。   在末端采用电动调节阀,虽然经过仔细计算,你会发现所要求Kvs值的控制阀在市场上是找不到的,结果大部分控制阀都是过大的。在很多情况下,控制阀会完全打开。比如:在启动过程中;出现大的波动时;供热中供水温度太低(制冷中供水温度太高);温度调节装置为最大值或最小值;或者风机盘管太小等。在这些情况下,当没有平衡设备控制时,将在一些回路中出现过流,而在其他回路中会出现欠流的情况。为了避免流量过大,提高系统的稳定性。应用自力式压差控制阀可以容易的限制其大流量以达到设计里流量。一些朋友认为,只要在设计图纸时指出设计流量,就完全能够在管路中获得实际需要流量。在实际工作中要想真正得到所需要的水流量,须进行测量和调试,才能够真正满足设计的要求。这也是为什么需要水力平衡的关键所在。通过仔细选择设备,能够获得正确的水流量吗?理论上是可以,但实际上,这只是人们所期望的。有些同志会想到,在设计设备时考虑一些高成本的安全因素,会阻止大多数问题的产生,其实,即使一些问题通过这种方式得以解决,但会造成其他问题,特别是控制端,实际使用的设备尺寸过大是无法避免的,因为只有从现有的市场范围内来购买需要的设备。它们一般情况下与设计参数不相同,而且,在设计阶段,一些部件的特性是未知的,这是由于承包人在最后阶段才选定它们,因此,要进行调节校正,同时要考虑到实际安装的因素,该过程和初始设计总是会产生一定的差异。解决的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 是需要一些相关的控制设备,在调试过程中给予修正,以达到设计者要求,保证系统的稳定运行。再有就是最不利环路是在调试过程中才能发现的,而不是我们所能预想到的。只有对控制阀或末端设备的压损和流量进行修正,才能真正达到设计者的要求。目前,有些朋友对平衡阀的了解不够充分,甚至有些砥柱情绪。造成这种原因的情况是多方面的,首先,任何控制设备都是耗能的;市面上确实有部分假冒伪劣产品,这些产品根本不具备调节功能,更谈不上经过流量检测试验,只是普通截止阀改改名字而已。更有甚者是照着葫芦画瓢,给平衡阀市场造成了混乱。再就是引进平衡阀的时间比较匆忙,应用的方式不明确,许多控制模式需要大量的实验来检验,我们的控制系统相对较大,国外并没有相关的控制模式,造成大家选型的困难。有些图纸对平衡阀的选用不是很清晰,图纸标上流量平衡阀,造成施工方选型困难,不知道选什么样的平衡阀。造成的主要原因是国家缺少相关的规范和标准;厂商的宣传力度不够。还有的朋友认为,哪个地方效果不好就安装平衡阀。这种观点是片面的,毕竟平衡阀不能提供动力。正好相反,当我们知道哪个地方效果不好时,我们可以把它选用参照阀门,平衡阀是将效果好的控制到能够满足需要的流量,让效果不好的地方多得到些流量。其次控制方式的选择,先要把复杂的水力系统细分为多个单元,多个层次,逐个层次的控制方式,注意选择好参照阀门和合作阀门,这样才能有效地实现对系统精确控制,达到稳定运行。要想精确控制系统必须能够量化和调节,没有量化设备只能以大流量的状况来弥补水力系统的平衡。另外,有些专家对散热器温控阀寄予的希望值过高,以为装上温控阀就能节能了。大家知道,每一种设备需要一定工作条件或工作环境。温控阀的作用是吸收一定的自由热,但它的工作压差最大是25KPa。利用好温控阀的首要条件,解决好系统的水力平衡问题,保证温控阀在需要的环境下工作。怎样解决好这个问题在后面我们要仔细探讨。总之,水力工况的水力平衡控制是至关重要的。只有达到系统的水力平衡,才有可能实现分户计量或变频等真正意义的系统节能控制和稳定的运行。随着经济的发展生活水平的提高,大家对舒适的要求日趋增加。空调(供暖)的量化控制也给我们提出了很高的要求。 水力失调分析 水力系统的失调有两方面的含义:一是指虽然经过水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的。如不加以解决影响将始终存在。我们称之为稳态失调。二是指系统中,当一些用户的水流量改变时(关闭或调节时),会使其它用户的流量随之变化。这涉及到水力稳定性的概念。对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,我们称之为动态(稳定性)失调。  尽管设计者作了详细的设计计算及平衡计算。但在实际运行时,各环路及末端装置中的水流量并不按设计要求输配,而且系统总流量远大于设计流量。分析原因主要有几个方面,一是缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置。因为有利环路的剩余压头较难由管径变化档次来消除。而节流孔板往往难以计算准确;二是水泵实际运行点偏离设计运行点,由于实际阻力往往低于设计阻力,水泵工作点处于水泵特性曲线的右下侧,使实际水量偏大。三。选用设备或末端装置时,只能根据市场所能供应的选用。其中一个链环连接不合适时,其它的也将不能达到最佳性能。结果将不能获得所需的室内气候。   产生水力失调的原因。管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种:(1)管网中流体流动的动力源(一般为风机、泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:风机、泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。(2)管网的流动阻力特性发生变化,很多原因会导致管网阻抗发生变化。例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别,管路走向改变而使管长度的变化,弯头、三通等局部阻力部件的增减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。   水力失调对管网系统运行会产生不利影响。管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。 平衡阀的分类 平衡阀是能够使水系统达到动态、静态平衡调节的控制装置。分动态平衡阀、静态平衡阀。静态平衡阀也就是我们常说的手动平衡阀、数字锁定平衡阀、水力平衡阀等(本文称水力平衡阀)。动态平衡阀分动态流量平衡阀、动态压差平衡阀等;动态流量平衡阀又分定流量型,可调流量型。所谓定流量型也就是平常所说的阀胆型,出厂流量已经设定好,现场不能调节(也就是活塞型)。可调流量型现场可以调节与设定流量。动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等。2003年10月建设部相关标准出台定为自力式流量控制阀。动态压差平衡阀亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、差压平衡阀等。(本文称自力式压差控制阀)。动态压差平衡阀又分定压差型,可调压差型。定压差型为出厂设定好了控制压差。可调压差型是现场可以调节控制压差的大小。 产品介绍 一..水力平衡阀(SPF45-16)水力平衡阀源于早期的节流孔板,实际上水力平衡阀是一个可以调节的节流孔板,并连接智能仪表检测出阀门的压差、流量,并能检测出系统存在的问题。水力平衡阀属于调节阀范畴。通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),来改变流经阀门的流动阻力,已达到调节流量的目的。水力平衡阀的作用对象是系统的阻力。特点是能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡的作用。特色:1.开度的百分比显示,清晰知道阀塞的位置,根据开度的显示测算出阀门的流通能力。          2.为了防止阀门的气蚀振动。在阀门流道设计上考虑阀塞和阀座的小开度时形成狭长的节流流道。约束旺盛絮流涡旋的形成。          3.理论流量特性为等百分比特性。   缺点:调试过程比较繁琐,需要专业技术人员进行调试。水力平衡阀的外形与普通截止阀相仿,不同之处在于水力平衡阀具有特殊形状的阀芯,合理的内升降设计无需预留空间,阀芯前后位置的阀体上有两个测压小阀,此外有开度及开度百分比、开度锁定装置。管网安装完毕后,首先进行水力平衡调试,将阀体上两个测压小阀连接于专用智能仪表后,仪表即可显示流经水力平衡阀的流量,方便指导水力平衡系统的调试。水力平衡阀的选型:1.      流量特性的选择。      水力平衡阀的流量特性的选择主要是针对末端设备或被控系统的流量特性曲线而定。我们的目的末端装置的工作特性曲线与水力平衡阀的开度曲线成线性关系,这样末端设备与控制器的信号成比例关系,使得控制回路稳定性不取决于负荷,从而使比例带可以设定成最小值。这样才能达到系统的精确控制。流量特性:直线型,等百分比特型。可以根据系统控制设备工作特性的需要选择。一般情况下选择等百分比的特性居多。2.      阻力特性的选择  Ⅰ。水力平衡阀的阻力应为系统总阻力的10%至30%之间,选用时应参照水压图进行。    Ⅱ。在选择水力平衡阀时,对于同口径的平衡阀,应优先选用阻力较大的。    Ⅲ。在选择水力平衡阀时,为了增加水力平衡阀所占系统总阻力的百分比,可适当选择比管径小的水力平衡阀3.控制方式:合理细分单元。划分控制单元是使用水力平衡阀的关键步骤,单元层次划分的越细控制效果越好。选择好参照阀门和合作阀门也是必不可少的,参照阀门是最不利端的控制阀门;合作阀门是该调试管路上一层的总阀门。 Q=0.86P/△Td                         Q—流量单位L/h Q—流量单位kg/h                         Td—温差°C                               P—设备出力或冷(热)负荷 W 4.口径的选择      Kv=316Q/√△p                                              Q  流量单位m³/h                             △p 压差    Pa      5. 水力平衡阀的流通能力选择建议Kvs在60—90%选用阀门      6. 检测阀门口径△p>3KPa阀门的口径合适       △p=ξ(V²•ρ/2)                           △P阀门前后的压差Pa                              ξ局部阻力系数                              ρ密度 1000kg/m³                              V 流速 m/s      7。根据厂家提供的线算图选型。用水力平衡阀可以解决稳态失调的系统。主要针对冷(热)源变流量,用户定流量的系统。例如:采暖系统中,初末寒时水泵启用的台数少,严寒时水泵启动的台数多;空调系统也一样,在初末夏时水泵启用的台数少,盛夏时水泵启用的台数多。系统提供的总循环水量是主动变化的。在空调、采暖系统的水力管网中,调节任何一个水力平衡阀,均会引起整个系统各节点压力,乃至流量的变化。所以应选择合理恰当的调试方法。合理是指以最低的代价完成水力平衡调试工作;恰当则是指对每一台水力平衡阀做一次调整就能达到正确的流量值。平衡调试过程中,可发现及排除对系统功能的一些威胁:包括实施的不正确的平衡计算,以及纯粹的安装错误,如止回阀装错或过滤器被堵,水泵扬程过大等等。在平衡过程中可立即发现问题,找到根源和采取纠正措施,这样确保系统尽量以最低的能源成本,提供最佳的舒适度。系统平衡得益于:1。降低水泵的能耗;2。减少供热(冷)总量;3。保证机组达到设计出力;4。使自控装置发挥最佳效果。水力平衡阀的应用:  供热(制冷)系统,所有需要保证设计流量的环路都应安装水力平衡阀。1.每台锅炉及冷水机组处分别安装水力平衡阀用于:调整锅炉或冷水机组之间的流量分配达到正确值,确认任何锅炉或冷水机组不存在流量过大或过小现象,检验与输配系统的水量协调性。            2.所有干管、立管及支管的回水或供水管处安装水力平衡阀用以:调整流量配均衡,检验输配环路与区域控制环路水量的协调性。        3. 所有具有二次泵的区域控制环路中分别水力安装平衡阀    用以均衡补偿型号尺寸过大的控制阀二次泵及盘管,检验输配环路与区域环路水量间的协调性。             4.在散热器或者冷却盘管系统中,应对它们分别安装水力平衡阀,用以对每一台末端装置单独调整流量。             5.平衡控制回路;用以消除末端的流量过大,因而创造了区域阀门的良好工作条件,用以检验及调节一、二次环路水量协调一致,以确保末端装置总能提供出设计功率。外形尺寸及技术参数:DN(mm)LHDD1Kvsξ159076  4.05.062010077  5.58.462511081  8.58.463218013013510011.211.37402001401451101911.34502301951601254814652902201801458712803102301951601261410035026021518021611125400290245210337131504803302802404631220049553033529598611250622560405355126010300698590460410197512350787780520470258913400914830580525342195009788807056505478116001295965840770654612 二. 自力式流量控制阀(ZL-4M-16)自力式流量控制阀是由手动调节部分和自动调节部分(自力式压差控制阀)组成。手动调节部分设定每一个开度对应一个Kv值,由自动调节部分(自力式压差控制阀)控制手动调节部分的前后压差不变。   自力式流量控制阀的工作原理:依靠被调工作介质因流量变化而产生的压差变化,来自动调节阻力大小,控制流量不变,从而消除压差变化产生的影响,稳定流量的一种装置。其作用对象是系统的流量。当外网压力波动时被控系统不受影响。基本要求:最小工作压差30KPa工作压差范围:30—600KPa自力式流量控制阀的设计依据:自力式流量控制阀(动态流量平衡阀)是一个局部阻力可以改变的节流元件,对于不可压缩的流体其简化方程式为Q=KA√ΔP式中 Q-通过自力式流量控制阀的流量;     K-阀门开度的流通系数;     A-阀芯的过流面积;ΔP-阀门进出口的压差。由于在阀门开度不变的前提下,K值的变化可忽略,因此阀门的流量要保持的恒定应控制A√ΔP不变(这是该阀门结构性能的特点)。而自力式流量控制阀由可变过流面积的自动阀塞和高精度的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动阀塞过流面积的大小,从而使阀门的流量恒定。采用自力式流量控制阀的意义1。在工作压差范围内可以精确地控制管路的流量,使整个系统能时刻保持平衡;自力式流量控制阀的原理简图2。无须对整个管道进行繁琐、细微的阻力流量平衡计算;3。某一区域管路的改变或运行调整不会影响到其他区域的平衡。在系统改扩建时,如已安装自力式流量控制阀的支路,设计流量不发生变化无需对其进行再次调节;4。能够防止因流量过大而造成对设备的勋耗,提高设备的耐用性和安全性。5。整个水系统简洁、可靠,无需安装同程管道,节约初投资、安装及材料费用;6。制冷机组与水泵在平衡的水系统中可保持最佳工作状态,提高了运行效率,达到了节能的目的;7。由于采用自力式流量控制阀可准确地控制个支路的流量,故在对如水泵、末端空气处理机设备、制冷主机等设备进行选型时,无需考虑由此产生的富裕流量,这样可节省初投资,同时大大降低了能量的消耗。选型:1.通过计算出需要的水流量,按样本提供的数据参考设备的口径。和对该规格阀门的流量是否满足要求。      2.选择适当的压差范围。计算水系统的阻力,得出阀门需要的吸收压差,据此来确定该阀们的压差范围。      3.根据计算的流量和压差范围,以及技术要求选择适当的型号和口径      4.自力式流量控制阀的压降等与其工作范围的最小压降值。5.也可根据流量和压差要求选择阀门,Kv值在75%选取阀门口径。应用:      1.制冷机组冷冻水系统,锅炉或换热器供水系统        多台制冷机通常并联连接,这样可以根据冷负荷的变化来调整制冷机开通的个数,来达到节能的目的;在制冷机前安装自力式流量控制阀,保证每台机组流量的合理分配,避免水流量过多或不足,同时起到保护制冷机组的作用。同样的道理,自力式流量控制阀可适用于多台锅炉(或换热器)并联系统。     2。冷却水系统        安装自力式流量控制阀可以保证每个制冷机冷凝器的冷水流量不会过大或过小,同样在冷却塔前安装自力式流量控制阀,也可保证流经每个冷却塔的水流量。这样可以保证散热效果,同时避免流量过大而造成的超负荷运行。     3。并联水泵系统        在并联水泵系统中,当一台水泵停止运行时,可导致另一台或多台水泵超载运行,效率降低,在每台水泵前安装自力式流量控制阀,可保证每台水泵在设计工况下运行,具有明显的节能效果。     4。区域供暖系统        在各用户区域水网管线上安装自力式流量控制阀,可以实现各个用户区域供热水量按需分配,避免造成区域间冷、热失调的现象,保证供暖效果;同时又使循环水泵在最佳工况下运行。     5。空气处理机、风机盘管、散热器等末端设备        空气处理机或风机盘管后面安装自力式流量控制阀,可使流经每个机组的水流量保持为设计值,即使系统增加或减少运行机组的数量也不会影响其他机组的水利平衡,使得每个机组供冷量或供热量达到设计要求,也避免了个别机组因水量过多而造成的噪音,同时对末端设备起到保护作用(也可用于散热器系统)。采用自力式流量控制阀,无需同程设计或安装,这样可以节省大量的材料和人工费。     6。其他用途        自力式流量控制阀在生活用水系统、农业灌溉水系统的平衡、工业设备用水系统的管网平衡等都有良好的应用前景。注意:a.自力式流量控制阀的阻力等于手动调节阀阻力加上自力式压差控制阀阻力。     b.自力式流量控制阀担负着压力储备的角色,设计时必须保证该阀两端有足够大的压降,以保证最不利情况下自力式流量控制阀仍有效工作。    c.  单层次控制方式,杜绝多层次重复控制。例如:立管安装自力式流量控制阀,它的上端和下端不用再安装自力式流量控制阀。    d.  超过供热(制冷)半径2/3的地方,尽量不要安装自力式流量控制阀。特色:每台阀门都经过单独检测。     此种阀门适合解决第一种动态失调。     恒定被控系统的流量,适用于定流量系统。外形尺寸及相关参数DN20253240506580100125150200250300350L110125180200230290310350400480495622698787H15353174158169212240260320350380500500500H128128332321362415450530560700750125011401050Kvs3.76.410.714.226489413221831547498612751620恒定流量范围m³/h0.1-1.50.2-20.5-41-62-103-155-2510-3515-5020-8040-16075-300100-450200-650 三.自力式压差控制阀(ZTY47-16)   自力式压差控制阀的作用对象是被控系统的压差。基本定义:在水力工况下,一定的流通能力范围内,恒定被控系统的压差。它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯变化来弥补管路阻力的变化,从而使在水力工况发生变化时保持被控系统的压差不变。基本条件:最小资用压差(最小启动压差)。基本功能:1.消耗掉多余压头,保证资用压头。         2.满足配套设备的正常工作,以消除系统流量    自力式压差控制阀的原理简图(压力)变化对压力的影响。 3.为控制阀提供良好的工作条件(最佳状态下工作)。4.保证通过流量限制在最大流量范围内.自力式压差控制阀的设计依据ΔP=SQ²          ΔP  阀门的控制压差            S  阀门的阻力系数            Q  通过阀门的流量采用自力式压差控制阀的好处:1.    不需要对自力式压差控制阀的上端安装平衡设备。2.    单个不稳定环路不会导致其他控制环路的振荡。3.    每个支管可独立平衡,如果大楼需要扩建,现有环路不必进行平衡。4.    易于平衡多因素下的系统,在小区供热和供冷系统中,新的设备可投入使用而不影响所有其他服务中的设备。5.    为控制阀提供优越的控制条件,延长其使用寿命。6.    限制系统的最大流量,避免了浪费现象。选择计算参考水力平衡阀控制范围:自力式压差控制阀的控制范围10—160KPa.最大特点:1。在不影响控制精度的前提下,调节被控系统的压差达到需要值。          2.每台阀门都经过单独检测。          3.限制被控系统的最大流量。和进口产品比较优势:调节范围比较宽。并且调节被控系统的压差时不影响控制精度。                     最大口径到450mm.。               劣势:外观不够漂亮。  进口自力式压差控制阀(差压控制器)调节被控系统压差时,调节方式的是调节弹簧力。大家知道,调节弹簧力的同时阀门的阻力特性也改变了,并且口径最大到250mm。应用:*供热系统1. 用于一次系统主要是,保证热力站或热力站某一阀口或设备的压差为定值。适用于多个换热站运行时限制其最大流量,达到各个换热站的自动水力平衡。2. 用于二次系统控制某一控制阀或系统的某一部分(如某根立管或包含几个恒温阀的某个双管散热器环路)的压差为定值。*空调系统1. 每根立管使用自力式压差控制阀在空调系统中,水泵扬程可能过高或者相对于末端控制阀来说变化幅度太大。因此通过立管的压差控制阀使每根立管压差可稳定在一个合适值,每根立管都可以相互独立的小系统。自动达到立管与立管之间的平衡状态,增加和减少立管或分支其他系统不受影响。2. 每个控制阀或末端控制设备使用自力式压差控制阀根据设备的设计要求,在带负荷情况下,回路的压差变化很大,为获得并维护恰当的控制阀特性,并保证精确且稳定的控制,控制阀的压差通过自力压差控制阀进行稳定。3. 每个支路使用自力式压差控制阀   如果每个支路的压差稳定下来,则供给末端上的压差是合适的。因此,每个支路独立平衡与其他支路无关,这种解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 在技术上优于立管采用的自力式压差控制阀的方式,因为各支路的压差可能各不相同,而且立管的压降不同引起的立管内部压差变化可以自动补偿。*相关的控制设备1。为散热器温控阀提供良好的工作条件,避免由外网引起的波动,造成温控阀的频繁动作控阀最大承压25Kpa,超过此压差温控阀就会产生震动和噪音。例如:某用户负荷减少其温控阀关小,相对应的管路流量减少,因此总流量减少。系统的水压图发生变化如图中的实线表示温控阀没有调整之前的水压分布,ΔP为用户所需求的资用压头,虚线表示温控阀调整滞后的水压分布。由于总流量减少,干管上压力损失也减少,外网给用户处所提供的资用压头提高到了ΔP’,如果该用户没有安装自力式压差控制阀,则由于外网提供的资用压头增大,温控阀又会进一步关小,如此反复形成正反馈,使温控阀无法正常发挥其功能。但如果安装自力式压差控制阀,自力式压差控制阀可以根据压差的变化而自动调节关小,自力式压差控制阀消耗掉2倍ΔP“,使外网提供给用户资用压头(ΔP’--2ΔP”)基本不变,仍等于ΔP,这样就不会对温控阀形成正反馈的影响。2.为电动调节阀创造良好的工作条件。电动调节阀的选型遵循两个基本条件:①设计流量所对应的开度为90%左右。②阀权度不小于0.3。对于第一个条件往往难以满足,因为同一型号电动调节阀相邻两种口径的流通能力大约相差60%,所以很难找到正好符合设计要求的口径。选其流通能力偏大的话,就会造成电动调节阀较多的时间在小开度下工作,使电动阀的控制性能不稳定,不精确,甚至出现噪音;另一个是全开状态不可避免(比如系统启动时;出现大的波动时;供热中供水温度太低(制冷中供水温度太高);温度调节装置为最大值或最小值;或者风机盘管太小;当控制回路不稳定时等),而全开将使被控系统负载出现过流。一个简单的办法是与电动调节阀串联一个水力平衡阀,消耗一部分压差,从而使电动调节阀在90%开度时为设计流量。但这样处理,有时会出现电动调节阀的阀权度过小的情况,即电动阀工作时的压差变化范围过大,造成电动阀的工作特性严重偏离理论特性,使其控制精度变差。如果阀权度小于0.3,可以与电动调节阀串联一个自力式压差控制阀(水力平衡阀不用装设),用自力式压差控制阀控制电动阀的进出口的压差,使其基本恒定。而外网的压力波动和负荷的压降变化,均由自力式压差控制阀吸收。3.为自力式流量控制阀良好的工作奠定了基础。在垂直单管跨越式(安装散热器温控阀)系统中,常规做法入口不加任何控制,依靠每组立管的自力式流量控制阀使系统正常工作。只不过自力式流量控制阀同时存在内外扰动(外网发生波动,用户自主调节),工作条件相对就差一点。建议在系统较大的情况下,热力入口安装自力式压差控制阀。4.为自力式温度控制阀的良好工作奠定了基础,大家知道,造成自力式温度控制阀容易出问题的地方就是密封元件,而造成密封元件出问题的原因是当温度发生变化阀门开始动作,而外网压力波动时阀门照常发生动作,由于自力式温度控制阀同时受外网波动和内部温度变化的影响,工作条件差一些。建议自力式温度控制阀或含自力式温度控制阀的系统安装自力式压差控制阀,避免了自力式温度控制阀的频繁动作。延长其使用寿命,保证其温度基本很定。5.水力平衡阀串联一个自力式压差控制阀,就起到定流量的作用。6.热力站或空调系统的分集水器之间安装一个自力式压差控制阀,恒定了热力站或制冷设备之间的压差。保证了锅炉或制冷机所需的最小流量,使其稳定安全运行。7.水泵的旁通管上安装自力式压差控制阀,形成定扬程的水泵。保证流量相对稳定。最后有一个问题和大家探讨一下,现在空调系统普遍使用的末端安装电动阀,支路安装手动平衡阀。从概念上讲没用太大的问题。在实际应用中存在着:①。平衡阀应该限制最大流量。②。电动阀需要一个良好的控制环境。③。电动阀的选型是相当困难的,因为在某些情况下会造成全开。建议大家在支路上安装自力式压差控制阀,用电动调节阀按需调节流量大小,用压差控制阀限制支路最大流量,并能给电动阀提供良好的工作条件(使电动阀的阀权度始终接近于1);外网的压力波动和负荷的压降变化均有自力式压差控制阀吸收。当你的末端装置相差悬殊(最大末端与最小末端相差50%或更多时)每个末端装置再加装一个水力平衡阀,其目的是保证各个电动阀的阀权度,这样其他支路检修或解列不会影响其它支路正常运行。当你的末端装置没什么悬殊,也就没有必要安装水力平衡阀。更没有必要在每个末端装置刻意安装动态平衡电动调解阀,增加不必要的投资。另外,没有自力式压差控制阀的变流量系统,各个环路是相互影响的。这就意味着一个不稳定的控制环路中的流量变化将给所有其他环路带来变化的压差。因此,通过改变控制参数(比例带宽,积分和差分)的努力不能够解决这个问题。后果是很难想象。 外形尺寸及相关参数DNLH1H推荐流量范围(m³/h)流量系数范围Kv最小启动压差Mpa20100651250.7-20.07-5.40.0125120681281-30.1-8.50.013218014927015-40.3-13.20.0154020015528025-70.5-250.015502301262604-100.7-390.02652901493056-201.2-58.40.028031015732510-251.8-80.40.02510035017445015-403.0-1180.02512540019444530-755.0-2140.02515048020748540-1008.0-2850.0320049524672060-16010-6030.03250622271790100-30020-9010.03300698330873150-45025-13900.035350787360923300-65030-17400.035 所谓的动态平衡阀就是根据系统或用户的需要,自动调节的节流孔板,来满足系统正常运行。动态流量平衡阀是一个维持流量节流孔板前后的压差保持不变的阀门,不管外网怎样波动,被控系统的流量是不变的。动态压差平衡阀是一个把被控系统当成孔板,不管外网波动还是内部自主调节。被控系统的压差是保持恒定的。综合一下水力平衡阀、自力式流量和压差控制阀的选型步骤:1 首先计算出系统的冷(热)负荷; 2 根据负荷计算出系统末端设备的容量,再根据温差计算出管道的水流量;3.根据流量确定管道的尺寸,再根据流量和管径确定系统的阻力;4.根据系统的总流量和最不利管路的阻力.确定水泵的流量和扬程;5.选择水力平衡阀平衡其余支路剩余的扬程。选择自力式流量和压差控制阀控制系统的流量和压差。目前国内外开发的动态平衡电动调节阀是根据在电动调节阀(比例积分调节)上加上自力式压差控制阀的原理制作而成;动态平衡电动两通阀是根据电动两通阀(开或关)加上套筒式定流量阀的原理而制作的。其实用性有待探讨,因为电动调解阀和压差控制阀合二为一只是减少了占用空间,对于系统控制根本没用什么优势。并且造价特高,其产品对水质要求特别严。阻力也比较大。本人建议:还是用一个电动调节阀配一个自力式压差控制阀,经济适用,选型方便,利于检修。                        几种平衡阀的区别 一.手动调节阀与水力平衡阀的区别手动调节阀如:闸阀,蝶阀,手动截止阀等,他们的主要作用是截止功能。调解性能较差,流量特性曲线基本上是快开型。水力平衡阀具有优越的调节性能。流量特性曲线基本上是等百分比或直线型。应用水力平衡阀的目的,准确地调节被控系统以达到设计流量。(水力平衡阀的流量特性分析祥见参考资料)。 二.水力平衡阀与自力式流量控制阀的区别                                                  首先说明一个观点,这两种阀门不存在高档次、低档次之分,各有特点。水力平衡阀的作用对象是被控系统的阻力。支持(冷)热源主动变流量,也就是大家常说的“要热一块热,要冷一块冷”。自力式流量控制阀的作用对象是恒定被控系统的流量,不管外网怎样波动被控系统的流量是不变的。当系统不能提供足够的自用压头,而自力式流量控制阀又不能提供动力增加流量。这时不平衡的现象就会出现。水力平衡阀的优势是适用于冷(热)源主动变流量,被控系统的流量同比增减。例如;在初末寒期,水泵启用的台数少,在严寒时水泵启动的台数多。空调也一样,在初末夏时水泵启动的台数少,盛夏时水泵启用的台数多。系统提供的总循环水量是主动变化的。自力式流量控制阀的优势是在定流量系统中,恒定被控系统的水量。使被控系统稳定的运行不受干扰。为了保证单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器等设备的高效率运行,需要控制这些设备的流量固定于额定值。为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。自力式流量控制阀最大优势是:当水力系统中,用户的不断扩大或某一环路解列其控制系统不受影响,也没有必要再进行重新调试。在(冷)热源流量不变,末端装置的流量不变的系统,两种阀门都能够使用。使用层次的区别:水力平衡阀需要多层次控制,单元划分较细。用阀门的数量较多,调试比较繁琐。自力式流量控制阀只需单层次加装,安装自力式流量控制阀的上端不用安装自力式流量控制阀。调试比较简单。三.自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的区别自力式压差控制阀的作用对象是被控系统的压差,目的是限制被控系统的最大流量。自力式流量控制阀的作用对象是被控系统的流量,目的是恒定被控系统的流量二者的主要区别在于,自力式流量控制阀只适用于定流量系统,而自力式压差控制阀既适用于定流量系统更适用于变流量系统。在建设节能社会的今天,变流量系统越来越多。如分户计量系统、末端安装电动调解阀或电动两通阀的系统,末端主动变流量等。根据自力式压差控制阀的基本功能,能给其他控制设备提供优越的工作环境。是我们稳定系统的良好工具,比如电动调节阀、温度控制阀、水泵、末端装置等等。我们经常碰见这样的系统,有的分支环路需要定流量运行,有的分支环路需要变流量运行。这样的情况,在需要定流量运行(使用三通调节阀)的安装自力式流量控制阀,在需要变流量(使用两通阀)运行的系统安装自力式压差控制阀.正确的施工,仔细的调试,稳定的维护。希望大家对平衡阀的系列产品能够引起高度重视,千万不要让劣质产品进入我们的控制系统。给我们造成不必要的麻烦。下面介绍与系统控制相关配套的两种产品,适用性能比较强,还能保证了系统的安全运行。自力式自身压差控制阀(ZTY47-16C)亦称旁通压差控制阀,旁通平衡阀。(传统用法:通过差压控制器反应系统的压差变化,来控制电动调节阀的开或关)。                         自力式自身压差控制阀的作用对象是阀前,阀后的压差。基本定义:水力工况下,在一定的压差范围内,该阀是关闭状态,当超过规定值,阀门开启,恒定阀门前后的压差不变。调节范围:0.05~0.4MPa.工作原理:       该阀弹簧、感压膜和阀杆固结在一起,通过导压管将出口压力P2导入感压膜上腔,感压膜下部为入口压力P1。根据P1—P2的设定值△Ps(以下简称设定压差)确定弹簧的预压缩量,即使弹簧的弹力预设定压差条件下感压膜对弹簧的作用力相等。并按照阀塞的行程远小于弹簧预压缩量的原则选择弹簧。这样就使得在阀门任一开度的平衡状态,阀的进、出口压差△P与设定压差△Ps近似相等。严格地说,开度不同,平衡状态的△P是不相等的。显然,随压差开度的增大,平衡状态的△P是增大的。但通过对弹簧的选择,完全                                                                                可以在阀塞的全行程内,将平衡状态的△P相对于△Ps的偏离控制在一定的范围(比如5%)之内。 自力式自身压差控制阀在系统中的工作可分为两种情况进行说明:①.   当前状态为关闭。若阀前后压差△P小于设定压差△Ps,则继续关闭,这时就是一个关继阀。若△P大于△Ps,则感压膜克服弹簧的弹力,带动阀塞上升,阀门开启;达到平衡状态时,进、出口压差△P近似回落到设定压差△Ps。②.   当前状态为开启。若系统稳定运行,进、出口压差△P近似为设定压差。若由于系统工况的改变使△P增大,则阀门开大,流量增大;达到平衡状态时,△P又近似回落到△Ps。阀门为最大开度时。出现△P小于△Ps的情况,阀门不再具有调控压差的能力。若由于系统工况的改变,使进、出口压差△P大于△Ps的情况,就不再具有调节压差的能力,而成为一个关继阀。总而言之,自力式自身压差控制阀在关闭状态时,△P必须大于△Ps才能开启;可自动调整开度,保持阀门前后的压差基本恒定。用途:1.冷热源的旁通管上。   2.适用于解决集中供暖 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 中,高层建筑与低层建筑高度相差悬殊所产生的对压力工况要求不同的矛盾。选型:根据锅炉或制冷设备所需最小流量,确定其工作压差。计算出阀门的流通能力选择其相关的口径。特色:每台阀门都经过单独检测。条件:提供系统所需的压差控制范围;便于现场调节。外形尺寸及相关参数DN3240506580100125150200250300350L180200230290310350400480495622698787H1158163193203210270240350370550640550H226236273293308378363490538753870810流量系数Kv912214254851301903405307601040 限流止回阀(LH45-16)限流止回阀是通过导阀控制主阀进行工作,导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程,限制其最大流量。防止电机超负荷运行,同时具备止回功能。安装位置:安装在水泵压出口,导压管安装在水泵的吸入口优点:结构紧凑,重量较轻,局部阻力较小等。工作原理:如下图所示,限流止回阀是由主阀、导阀、止回阀、节流阀组合而成。导阀是一个自力式压差控制阀,它的作用是控制水泵扬P,以实现对水泵扬程的控制扬程(即水泵进出口压差)的下限。因为对于一台具体的泵而言,扬程与流量是相互关联的,并且具有相反的变化方向,所以导阀也就控制了流量的上限。当并联的各台泵全部工作时,水泵的扬程大于导阀的控制压差,导阀处于关闭状态。主阀流动腔内的压力与主阀出口压力P相等,主阀阀塞在水流的冲击下,可达到最大开度。当需要改变流量而减少运行台数时,仍在运行的泵,流量增大,扬程减小。扬程小于导阀的控制压差时,导阀开启,流动腔内的压力增大,感压膜带动阀塞下移,主阀的阻力增大,泵的流量随之减小,扬程随之增大。达到平衡状态时,泵的扬程就是导阀的控制压差。对于停止运行的泵,与其配装的限流止回阀,由于其他泵的运行,使P大于P,止回阀关闭,P增大,感压膜带动阀塞关闭,从而防止水的回流。节流阀的作用是调节流动腔的流量,与导阀匹配,控制流动腔的压力 特色:每台阀门都经过单独检测。该阀是限制最大流量而不是恒定流量。外形尺寸及相关参数DN506580100125150200250300350L230290310350400480495622750787H1140160170195268297340423575585H220255267302400450523635820860局部阻力系数   4-64-64-63-63-62-52-5 控制扬程的设定可以按电机的额定电流设定,也可以按高效率工况设定。该阀门工作扬程设定值是可以现场实际需要调节的,一般出厂设定值为设计工况扬程H—Q 扬程—流量曲线η    功率曲线N     功率曲线HοQο最高效率点工况(铭牌工况)H1Q1  较高效率区最小扬程、最大流量H2Q2  额定工作电流对应的扬程、流量 限流止回阀研发背景:在暖通空调以及其它领域,有许多水系统需要根据负荷的变动调节流量。调节流量的方法可分为两种:一是改变系统的动力,二是改变系统的阻力。显然,改变阻力的调节是以增大输送能耗为代价来实现的,因而是不经济的。对于末端设备,采用阀门调节是不得已而为之;而对于系统流量的集中调节,采用改变动力的方法,而不采用改变阻力的方法,已成为人们的共识和技术潮流。目前,改变动力的集中调节,主要有两种方法,即水泵的变速调节和水泵多台并联改变运行台数的调节。对于水泵多台并联改变运行台数的调节,在调节过程中,泵的单机工况会出现很大的变化,因而可能发生超载现象。应用:用于多台泵并联运行的所有系统例如:在空调的集中冷热源中,不论是冷却水还是冷冻水系统,常采用多台泵并联运行有时只需开一台水泵运行,这时系统摩阻大大下降,水量上涨常会导致水泵的电机过载。轻则跳闸,重则烧坏电机,影响制冷系统的运行。当设计两台水泵并联运行时,如果一台泵停止工作,另一台泵流量会超过额定流量的50%,有时可达80%。因此,建议在设计并联水泵运行的系统应在每台水泵的出水口配备流量的限定装置。也就是安装限流止回阀。注意:有的工程师提出,在水泵的出口加一个自力式流量控制阀(动态流量平衡阀)能不能用,从道理上讲是可行的,但在实际操作上,这种做法是不可取的。我们的目的是限制最大流量,而不是恒定流量。恒定流量是要付出能量的消耗为代价。并且限流止回阀的局部阻力比较小,以DN100的为例,其局部阻力系数为4—6。而自力式流量控制阀至少的工作压差30Kpa,也就是说我们设定的扬程至少也要加上3米水柱,这样是否偏离了最佳工况点,并且流量一直是不变的,还浪费了能源。我们知道,管阻随流量以平方的关系变化,水泵功率随流量变化以立方关系变化。限流止回阀的主要功能是“限流”,即当泵的并联台数减少时,对于仍在运行的泵,与其配装的限流止回阀
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