當流量g發生變化時,輸出壓力的變化越小越好。一般輸出壓力越低,它隨輸出流量的變化波動就越小。幾種常見減壓閥的工作原理1.直接作用減壓閥。安裝于管路中,主要穩定出口壓在設定范圍,保證出口壓力不因進口壓力的變化而變化,當出口壓力低于設定值時,閥瓣在彈簧力的作用打開,水流通過,當出口壓力升至設定值時,出口壓直接傳遞于膜片下方,與彈簧形成對抗使閥瓣關閉,切斷通水。2.組合式減壓閥。該閥安裝在管道中,主要靠介質本身的能量保持閥后的壓力和流量在規定的范圍內。當壓力低于或高于在導閥設定的規定值時,導閥會自動打開或關閉,釋放或切斷主閥控制室內的水壓,從而控制主閥瓣打開或關閉,保證下游用水在正常的壓力范圍內。3.減壓穩壓閥。該閥安裝于管路中,主要穩定出口壓在設定范圍,保證出口壓力不因進口壓力的變化而變化,當出口壓力低于設定值時,閥瓣在彈簧力的作用打開,水流通過,當出口壓力升至設定值時,出口壓直接傳遞于膜片下方,與彈簧形成對抗使閥瓣關閉,切斷通水。該閥的特點,是在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力和溫度值在一定的范圍內。江西電動控制閥加工
取10%的安全系數,Kv=;查選型樣本選取Kvs為80,選擇調節閥的口徑為DN80。此時調節閥的閥權度為1,即電動調節閥的控制為全閥權控制。在運行時無論供熱負荷和熱力站的資用壓頭如何變化,壓差調節閥的閥芯會自動調節,使電動調節閥的閥端壓降始終保持為50kPa,保證調節閥的調節功能。5.結束語實施供熱計量后,供熱系統為變流量系統,電動調節閥被廣泛應用在熱力站的一次側調節供熱量。電動調節閥的實際使用情況,反映調節閥的設計選型很重要。針對供熱系統中熱力站的資用壓頭過大,導致調節閥即使在很小的開度下仍然出現超流量、調節閥損壞過快的現象,采用串聯手動調節閥和壓差控制閥兩種方式,來改善電動調節閥的使用環境,提高供熱系統的可調性。由于采用串聯壓差控制閥的諸多***,推薦采用這種方式。衢州法蘭黃銅截止閥執行器淄博閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.
電動調節閥的選型計算如量為;初選調節閥的選型壓降為50kPa;調節閥全關時的壓降為380kPa;計算Kv值為;取10%的安全系數,Kv=;查選型樣本選Kvs為80,口徑為DN80;閥門全開的實際壓降為,實際閥權度為。若要使閥權度為,則需要閥門全開時壓降為114kPa,Kvs值為,查選型樣本閥門口徑不大于DN50,設計流量時閥門出口的流速大于。例2中電動調節閥的閥端大壓差大,閥權度過小的情況,在實際工程中經常發生。雖然裝有電動調節閥,換熱器一次側的流量仍然過高,二次側無法達到期望的溫度。電動調節閥的高流速可能引起氣蝕或閃蒸而損壞到閥體本身。為改善近端熱用戶調節閥的調節性能,常采取措施使調節閥盡量工作在相對開度合適的范圍內,以提高調節功能,常用的措施有串聯手動調節閥或壓差控制閥。串聯手動調節閥手動調節閥為阻力元件,串聯手動調節閥的作用是克服供熱系統提供的多余資用壓頭,使電動調節閥在合適的壓差下工作,保證調節閥的閥端壓降與工作壓差之比大于~,以改善調節性能。現重新對例2中的電動調節閥進行選型。如果通過手動調節閥克服260kPa的多余資用壓頭,調節閥的閥端壓差為50kPa,流量為,計算Kv值為,取10%的安全系數,Kv=,查選型樣本選取Kvs為80。
蒸汽減壓閥對蒸汽系統的安全穩定運行非常重要,減壓閥的使用效果與減壓閥的質量和維護息息相關,也與減壓閥的技術選型和正確安裝有很大影響。減壓閥運輸必須固定,由于減壓閥重心較低,不允許倒置。開箱不要抓住不銹鋼管,應抓緊閥體。移動減壓閥要注意減壓閥調整彈簧偏心移動。減壓閥應該正確安裝,滿足(瓦特PRV2000先導隔膜式減壓穩壓閥手冊)的手冊要求。典型的安裝方式應該參考減壓站典型設置。減壓閥前后蒸汽管道應該采用干凈的無縫鋼管,所有焊接部分應該有效去除焊渣等雜物。為了防止流動阻滯,保證減壓閥前后流動平穩,應該增大減壓閥下游管徑。變徑應該采用偏心大小頭,避免積水導致的水錘和沖蝕可能。減壓閥上游必須安裝GL200蒸汽過濾器,濾網采用100目不銹鋼雙層濾網。過濾器本體應該側裝,方便過濾器濾網取出清理,以及避免積水。大口徑過濾器可以朝下安裝,但要在堵頭上鉆孔連接蒸汽疏水閥排水,但疏水閥后要采用容易拆裝的活接或法蘭接口,方便清理過濾器。減壓閥應該安裝在水平管道上,蒸汽流動方向要與減壓閥閥體箭頭指示方向一致。減壓閥上游的流動應該盡量平穩,。如果采用外部取壓,下游壓力取壓點要距離減壓閥10倍管徑點,并遠離閥門前后。廣州閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.
從表4中可見,為達到水力平衡的要求,除不利末端外,調節閥的選型權度普遍提高,且除環路1流量仍然偏大較多以外,其余環路流量的偏差已經能滿足水力平衡的要求。表4按不利環路總壓降選型的計算結果匯總由于受電動調節閥的規格限制,希望通過電動調節閥來完全彌補環路間水力不平衡問題是不現實的。但是這種選型方式可以提高調節閥調節性能,無需增加投資,反而可以因電動調節閥口徑的減小而減少一次投資,因此具有很強的實際應用意義。4末端水力平衡措施對電動調節閥調節性能的影響目前用于空調水系統的水力平衡措施,除同程管外,通常有設置靜態平衡閥、動態平衡閥和壓差類平衡閥等三種。這三種閥門對電動調節閥調節性能的影響各不相同。靜態平衡閥靜態平衡閥是一種可以精確調節閥門阻力系數的手動調節閥。在干管、支管上安裝足夠多的靜態平衡閥,經過良好調試以后,可以完全解決水系統額定工況水力不平衡的問題。但是設在末端環路的靜態平衡閥減小了電動調節閥的權度,特別是一些需要通過靜態平衡閥來消除過多壓差的末端環路,電動調節閥的權度有可能會降到很低,使其調節性能大幅下降。此外,靜態平衡閥是一個局部阻力系數固定的元件。閥門能夠均由金屬材料做成、塑膠也可采用生成遮蓋,主要取決于性能指標的需求。江西氣動閥品牌
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其干管部分管路一般也較長較復雜,則α值相應會偏大。例如,一個典型的空調水系統末端空調箱及附件阻力合計為4m(不計及調節閥阻力),干管環路及附件阻力為8m,則α。從表2中可見,α值越大,相同的選型權度下調節閥系統權度越大,調節性能也就越好。當按照常規的調節閥選型權度取,調節閥系統權度在。對照前面提出的系統權度宜≥,顯然常規的選型方法可能會導致調節閥實際權度偏小,調節性能較差。為滿足系統權度≥,當α值≥,選型權度需≥;當α值<,選型權度需≥。因此,在分集水器之間進行壓差控制的空調水系統中,以末端環路進出口壓差為基準確定調節閥選型權度時,取。當α值小于,宜取較大值。3并聯末端環路的不同末端阻力對電動調節閥實際工作特性的影響空調水系統電動調節閥的調節性能的好壞除壓差控制位置的影響外,末端環路的阻力差別也是一個重要的影響因素。并聯末端環路阻力差別的原因主要是末端空調箱阻力不同。按照常規的選型方法,由于選型時需要滿足權度要求,所以空調箱阻力越大的末端,其電動調節閥阻力也就越大,導致末端環路進出口阻力進一步加大,使末端環路之間的水力不平衡進一步加劇,進而影響到調節閥的調節性能。因此。江西電動控制閥加工