自力式流量控制阀原理

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1、一 自力式流量控制阀 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基本定义:在一定的压差范围内,恒定被控系统的流量,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:30600KPa 应用: 1.适用于大型的热力管网上是流量分配变得简单快捷。 2.适用于逐年并网的系统,新系统地加入不影响原来的系统。 3.适用于风机盘管和空气处理机冷却机、冷水机、冷却塔等设备的定流量运行。

2、4.单管跨越式系统的立管的流量控制。 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 35%75%选取阀门口径。 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

3、不利情况下自力式流量控制阀仍有效工作。 特色:每台阀门都经过单独检测。 这种阀门适合解决第一种动态失调。 二、自力式压差控制阀 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(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

4、量范围内。 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: 根据计算出的流通能力 Kv,Kv 值在 6090%确定阀门的口径。 计算公式: Q= 0.86P/Td Q流量单位 L/h Td温差 P设备出力或冷(热)负荷 Kv= 316Q/p Q流

5、量单位 m3;/h p压差 Pa Kv流量系数(流通能力) 注意事项: 1.自力式压差控制阀的控制范围 10160KPa. 2.超过控制范围可串取一个水力平衡阀,以保证自力式压差控制阀正常工作。 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。 2每台阀门都经过单独检测。 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。 控制水泵变频调速方式很多,较适合的方式有两种,一种是控制最不利环路供回水压差恒 定,二种是控制热力站进出口压差为定值,当流量变化很大时,前者调速节能效果较后者 好,而后者更易实现。 2用于二次系统控制某一控制阀或系统的某一部

6、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。*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。 散热器温控阀最大承压 25Kpa,超过此压差就会产生震动和噪音。

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