实施供热计量的变流量系统,处于动态的变流量运行状态。为解决变流量供热系统中水力失调、冷热不均等问题,提高管理运行水平,改善供热效果,计算机监控系统应用得越来越多,电动调节阀作为重要的调节手段,在热力站得到广泛的应用。热力站一次侧的电动调节阀由现场或远程监控系统控制,调节换热器一次侧的流量,进而改变提供给热用户的供热量。但在实际运行中,电动调节阀常出现运行效果不理想,甚至无法进行正常调节、调节阀损坏过快。其原因是多方面的,其中一个重要的原因就是电动调节阀的设计选型不当。由于热力站距离热源的远近不同,系统提供的资用压头不同、压力变化范围大,影响电动调节阀正常运行,所以工程应用中常采用串联手动调节阀或压差控制阀的方式来保证电动调节阀的工作压降,保证其调节性能。电动调节阀的设计选型很重要,直接影响系统调节效果的好坏。本文主要对变流量供热系统中热力站一次侧电动调节阀的设计选型进行探讨。2.电动调节阀的技术参数电动调节阀由阀体和执行机构两部分组成。执行机构根据控制器的信号改变阀门的开度对流量进行调节,实现换热器换热量的调节控制。电动调节阀设计选型时涉及的技术参数主要有阀门口径、流通能力。淄博阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.镇江沟槽信号蝶阀电话

理想的等百分比特性趋向于直线特性。Sv值太小时将严重影响自动调节系统的调节质量。因此阀门权度Sv值可以较好地反映出调节阀的实际工作流量特性。在实际使用中,一般希望Sv值不低于,考虑到调节阀阻力过大会增加水泵能耗,通常取。为与后面讨论的内容区分,笔者将按末端环路进出口压差恒定,由此计算得到的权度称为选型权度。调节阀实际权度与系统权度实际上,在调节阀选型中假设的末端环路进出口的压差恒定的条件,如果没有相应的压差控制手段,是无法满足的。在实际工程中,压差阀(或压差旁通)通常设在分集水器之间(见图2),这样在调节阀开度减小的时候,不仅末端盘管因水流量减小而阻力下降,而且干管上的水阻力也因总流量减小而下降。也就是说,在电动调节阀调节时,除盘管及附件阻力外,管路阻力减少的部分也加到了电动调节阀上,从而使末端环路的压差也不断增大。为便于讨论问题,笔者将调节阀的全开阻力ΔP阀与末端运行时实际压差的比值称为实际权度。显然,在末端环路的压差也不断增大的条件下,电动调节阀的实际权度小于阀门的选型权度。由于实际权度是电动调节阀的真实流量特性的反应,因此,在空调水系统中,应保证调节阀的实际权度大于。黑龙江水力控制阀厂家菏泽阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.

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。
浮球水力控制阀的工作原理水力控制阀品种许多,各不相同性能。水力控制阀工作原理:蒸气控制阀安装于蒸汽加热设备与冷凝水回水集管之间。打开时,桶在底部,闸阀全开。冷凝水进到控制阀后流进桶底,充满阀体,全部浸入桶体,随后,冷凝水根据全开阀门排至回水集管。蒸气也从桶体底端进到控制阀,占有桶体内的顶端,产生浮力。桶体慢慢升起,逐步向阀座方位挪动杠杆,直至关掉闸阀。空气和二氧化碳气体根据桶体的排气小孔,在水力控制阀的顶端。从排气孔排出的蒸气,都会因水力控制阀的散热而凝固。当进来的冷凝水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝固水位持续上升,产生的力不断增加,直至可以克服压差,开启闸阀。水力控制阀闸阀开始开启,作用于阀瓣上的压差便会减小。桶体将快速降低,使阀门全开。堆积在控制阀上方的不凝性气体先排出,随后冷凝水排出。水流从桶体流出时推动污物一起流出水力控制阀。冷凝水排放的同时,蒸气再次正式进入控制阀,新的一个周期又开始了。设备里不储水,能使加温设备达到佳传热效果。随意浮球式水力控制阀只有一个高精度研磨浮球为活动部件,工作时浮球漂在液位上。冷凝水少时,浮球随液位降低,在水力控制阀前后的压差下。宜兴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.

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。深圳阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.安徽蝶阀联系方式
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电动阀门有故障安全解决方案,但主要用于开关应用。对于控制阀而言,的解决方案通常是在电力故障时“保持原位”,电动执行机构故障复位需要克服阀门的推力的方案。莫克维尔德(Mokveld)轴流阀需要非常低的力,因为它们是完全压力平衡的。这种固有的设计特点使电动故障安全控制阀成为可能,即使是大型或高压阀门也可以。在电源故障的情况下,故障保护操作基本上有两种选择,弹簧操作或电源组,如电容器。Mokveld提供了两个10英寸ASME1500磅水下防喘振控制阀,配备弹簧开启故障安全电动执行器。他们成功地运作了五年。这些Mokveld防喘振阀通过在2秒内打开来保护水下压缩机。两年前在杜塞尔多夫举办的ValveWorld博览会上展示了一项新的标准应用。第二种解决方案是通过电源组执行故障安全操作。这些阀门安装在M&R站(计量和减压站)上,并正常运行超过12个月。两个12英寸ASME600Lbs控制阀调节下游压力。基于此设置的可靠性,客户接受了电容器的解决方案。一代电容器高度可靠,可持续监控,以进一步提高可靠性和可用性。电源组解决方案也可用于提高电厂的可用性,在电厂断电的情况下,生产和控制可继续进行。镇江沟槽信号蝶阀电话
热力站供热范围内的供热面积、建筑的保温性能、散热器种类、房间的供暖温度等因素决定了热力站的供热负荷,再根据一次网的供回水温度就可以确定热力站的一次侧流量,进而确定调节阀的流量;调节阀的阀前压力、压差或阀后压力由供热系统一次网的水压图和热力站的阻力损失求得,根据供热系统的实际情况确定。设计选型原则供热系统终目的是热力工况的平衡,换热器的换热量适应供热负荷的变化。调节阀的开度变化与换热器换热量的变化成线性关系,是供热系统调节的佳原则。热力站水-水换热器的换热特性是一条上抛型曲线,所以选择等百分比流量特性的调节阀。为了在实际工作中保证调节阀的调节性能,要求调节阀的阀权度不应小于~。电动调节阀的阀体口...