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水流开关企业商机

   压缩机继续运行,非常有可能将换热器内静止的水结冰,从而冻坏换热器。动作和复位没有明确的流量值,如水系统空气未排尽时,其形成的气泡冲击靶流片,造成流速的变化,水流开关动作复位频繁,容易造成主机频繁启停。在水流正常时,靶流片长期弯曲受压容易疲劳失效,不能在缺少流量时正常复位,从而发生故障,当水系统有水锤发生时靶片和波纹管易受冲击而发生故障。防止换热器的冻结可精确控制水系统的流量值,当水系统的流量低到额定流量的50%(推荐值)时,切断主机,防冻效果好,对于采用一次泵变流量的系统,通常保护值设定在额定流量的30-40%。无法根据流量控制主机的开停,只能检测到流量的有无,来控制主机的启停,防冻效果很差。应用场合可应用于低温场合(-20℃,特别应用可达-80℃)和冰蓄冷领域,选择不同与液体接触的材料的材质可用于海水、化工领域。可以用作承压要求较高的场合。只可应用于常温和非腐蚀液体介质场合,承压只有10bar,不能用作高压力的场合。水流开关应用在双工况冷水机组的冰蓄冷系统冰蓄冷的乙二醇溶液的温度可能低达-10℃,波纹管与大气接触,与微动开关接触的也是金属件,水流开关非插入乙二醇溶液的外部的金属部件可能低于0℃。重庆数显水流开关电话

作为本技术方案的进一步优化,所述活塞的上端设有活塞帽。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型改善了传统的水流开关的弹簧回位的结构,有效的避免了因弹簧长期工作疲劳与卡顿等故障而导致的工作效率降低的缺点,起到了操作灵敏、加工简单、实用、耐用的优点。附图说明图1为本实用新型结构示意图。图中:1、阀体;2、下进水口;3、上进水口;4、活塞孔通道;5、活塞;6、空心磁铁;7、螺钉;8、密封圈;9、活塞帽;10、螺旋磁感开关;11、螺旋磁感开关定位螺母。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只只是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。在本实用新型的描述中,除非另有说明,术语"上"、"下"、"左"、"右"、"前"、"后"、"顶部"、"底部"等指示的方位或状态关系为基于附图所示的方位或状态关系,只是为了便于描述本实用新型和简化描述。消防水流开关联系方式

   而不会导致第1导电环4与第二导电环5的误接通,从而进一步提高液体倾侧开关的使用安全性和可靠性。电解质溶液6可以为任意能够导电的溶液,例如氯化钾溶液等。液体倾侧开关还包括第1引出电极7和第二引出电极8,第1引出电极7的一端与第1导电环4电连接,另一端露于液体倾侧开关的外部,第二引出电极8的一端与第二导电环5电连接,另一端露于液体倾侧开关的外部,如此,通过第1引出电极7和第二引出电极8方便将液体倾侧开关接于电路中。其中,第1引出电极7和第二引出电极8可以采用任意导电材料,推荐地,为保证导电性能、节约成本以及便于组装,第1引出电极7和第二引出电极8均为铜导线。第1引出电极7和第二引出电极8可以经柱状外壳1穿出,考虑到方便组装以及保证组装后的密封性,推荐地,如图1所示,第1堵头2上设置有第1过孔,第1过孔沿轴向贯穿第1堵头2,第1过孔推荐沿柱状外壳1的轴向延伸,第1引出电极7经第1过孔穿出至液体倾侧开关外部。类似地,第二堵头3上设置有第二过孔,第二过孔沿轴向贯穿第二堵头3,第二过孔推荐也沿柱状外壳1的轴向延伸,第二引出电极8经第二过孔穿出至液体倾侧开关外部。

   在容置腔内设置有电解质溶液6、第1导电环4和第二导电环5。其中,第1导电环4和第二导电环5沿柱状外壳1的轴向相互隔开设置,推荐地,第1导电环4、第二导电环5与柱状外壳1的轴线重合,第1导电环4相较于第二导电环5更靠近第1堵头2设置,即沿柱状外壳1的轴向,第1堵头2、第1导电环4、第二导电环5、第二堵头3依次排列设置且第1导电环4与第二导电环5之间具有间隔。第1导电环4的外侧壁以及第二导电环5的外侧壁均与柱状外壳1的内侧壁贴合设置,电解质溶液6的液位设置为,在柱状外壳1竖直设置且第1堵头2位于顶端第二堵头3位于底端的状态下(参考图1所示的状态),电解质溶液6的液面位于第1导电环4的下端面和第二导电环5的上端面之间,如此,在竖直状态下,第1导电环4与第二导电环5不导通,相当于液体倾侧开关断开,当液体倾侧开关倾斜至一定角度时,电解质溶液6会沿柱状外壳1的内壁流动至使得将第1导电环4和第二导电环5导通的状态,相当于液体倾侧开关接通。这种结构的液体倾侧开关使用安全性好,另外,由于是利用液体实现两导电环的导通,一方面能够有效降低闪断现象发生的可能性,提高开关的使用可靠性,另一方面即使在运输过程中发生振动,也只会引起电解质溶液6的少量飞溅。

   压差式水流开关和靶式水流开关的比较性能单设定点压差式流量开关双设定点压差式流量开关靶式流量开关流量控制准确性采用压差式流量控制原理,可以精确控制流量且不受现场安装情况的限制。无法精确控制流量,受现场安装情况的影响较大对HVAC系统的影响不对水系统带来任何阻力,对于小管径及使用小扬程水泵的HVAC水系统可提供给用户现场更灵活的管路布置。约对小管径水系统产生2-3米水柱的阻力,提供给客户的有效扬程减少了。对安装的要求可直接由工厂安装在机组内或在现场安装,在现场安装的部件不影响它流量控制的准确性,且对主水管管径和安装位置无任何要求,进出水管不要求直管段,节约机房空间。一般安装在机组外,受安装工人的技术水平的限制和水管管径的影响,且要求水流开关前后有5倍以上的直管段,直管段占用机房的空间较大。稳定性压差开关动作和复位有明确的流量值,即使水系统中有少量空气也不产生漂浮,主要是因为其运动部件较少,运动部件没有疲劳破坏的风险。由于其无误动作,在控制系统不需要对水流信号作延时处理,对于传统靶式流量开关,因为担心其误动作,所以控制系统需对水流信号进行延时处理,一旦真正没有水流,而在水流信号的延时时间内。消防水流开关联系方式

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   本实用新型可以实时监控传动轴4的转动情况,据此实现实时监测该有载分接开关是否出现故障的目的,并且可以及时反馈给后台工作人员。此外本实用新型还具有设计巧妙、结构简单、准确性高、成本低等优点。实施例二参照图1至图5,一种具备有载分接开关故障监测功能的传感检测装置,该传感检测装置8包括磁性齿轮转盘81、霍尔传感器82和支撑架83,磁性齿轮转盘83固定安装于传动轴4,并且磁性齿轮转盘81的轴心线与传动轴4的轴心线相重合。磁性齿轮转盘83的具体结构和安装方式可以参考实施例一中的盘体71(即由两个左右对称的盘体配合螺栓组装并固定在传动轴4上)。霍尔传感器82固设于支撑架83的上端并靠近磁性齿轮转盘81的圆周面。同理,通过霍尔传感器82和磁性齿轮转盘81配合,可以实时检测出传动轴4的转速大小以及是否匀速旋转,从而初步判断该有载分接开关存在某种机械故障。上述只为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。重庆数显水流开关电话

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