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[资料] 浅谈动态平衡电动调节阀知识

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  浅谈动态平衡电动调节阀* h$ X1 n1 S. [
  随着人们目前生活水平和节能意识的不断提高,变流量系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置,同时,一种新型的水力系统—全面平衡的水力系统也在暖通空调工程中得到越来越广泛的应用。0 U& C/ b6 \4 Q
  全面平衡的水力系统一般通过动态平衡电动调节阀调节末端设备(如空调箱)的流量来调控目标区域的温度,它能动态的平衡系统的压力变化,使二台或多台末端设备间的流量调节不互相干扰,因此这种系统具有高效节能性。
( s; ~% m% m" ?9 h  目前在一些空调项目中,一些设计人员为实现相同的功能,在设计中选用动态流量平衡阀和电动调节阀的组合系统来代替动态平衡电动调节阀,并宣称这二种配置具有相同的功能。那么动态流量平衡阀和电动调节阀组合能代替动态平衡电动调节阀么,下面对这两种配置的功能特性进行一些分析和比较。
3 v0 }9 U* f. G" K4 J  适用范围2 w" m- i" Q% @# H/ q
  城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保$ ^+ Q8 |8 ?- a0 }) ?3 s# H
  动态平衡电动调节阀一、动态平衡电动调节阀性能分析:, ], H' Q, p' f2 x6 \
  动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品,是动态平衡与电动调节一体化的产品,它具有以下特点:6 H3 [6 {# S$ j7 Y  C; Q4 [+ G
  1具有优良的电动调节功能:
- u" n1 J+ Q+ n1 _- k) s) k  电动调节功能是指阀门能根据目标区域温度控制信号的变化自动的调节阀门的开度,从而改变水流量,最终使目标区域的实际温度与设定温度一致。0 o( K( v, g6 T1 L+ C0 D
  评价电动调节功能好坏的是电动调节阀的流量特性曲线。在空调系统中,常用的电动调节阀的理想流量特性曲线是直线的或者等百分比的。但是对于一般的电动调节阀,在实际使用过程中由于阀权度较小,使得实际的流量特性曲线偏离理想的流量特性曲线。如图3,某电动调节阀理想的流量特性曲线是直线型(曲线1),但是在安装到系统管路上后实际的流量特性曲线接近快开型(曲线2),调节特性变差。
* C- A& v# B  T( T* p( V+ @  动态平衡电动调节阀由于独特的阀体结构,在实际的使用工程中阀权度基本为1,因此其实际的流量特性曲线与理想的流量特性曲线一致,没有偏离,因此具有优良的电动调节功能。
& {; @& d3 m) u. A0 u  2具有动态平衡功能:3 o, w9 ]& z: s
  动态平衡功能是指根据末端设备负荷变化要求电动调节阀胆调至某一开度时,不论系统压力如何变化,阀门都能够动态地平衡系统的阻力,使其流量不受系统压力波动的影响而保持恒定。
. e( p2 S3 f( d" z: M  `6 b  如图1所示,为一组多台空气处理机并联环路(图中只画出2路)。每路通过动态平衡电动阀来调节目标区域的回风温度,其中区域一的设定温度为25℃,区域二的设定温度为27℃。, v2 |4 a- Z/ p8 J& t% ~
  假定处于夏季工况,区域一已调至平衡状态,即目标区域的温度T1已稳定在25℃,这时动态平衡电动阀的开度维持在某一位置保持不变以输出一个恒定的流量。) d, e5 A/ k0 a
  区域二还处于不稳定状态,测量回风温度T2为24℃,低于设定温度27℃,这时测量温度会和设定温度在温度控制器进行比较,输出信号将动态平衡电动阀关小以减少流过空气处理机二的冷水量,这时制冷量会减少,使测量温度T2升高,接近设定温度;以此同时,系统立管C、D二点的压差会增大,空气处理机一环路动态平衡电动阀DV1二端C、B1二点的压差也相应增大。但是由于动态平衡电动阀的动态平衡功能(动态平衡阀芯PV1的定压差作用),该阀电动调节阀芯二端A1、B1点的压差并不发生变化,因此空气处理机一环路的流量维持不变,制冷量不变,相应的区域一仍处于平衡状态(图2为动态平衡电动调节阀的动态平衡曲线)。! s! F4 J$ I8 c; `% D
  由上可见,空气处理机二环路的调节没有对已经平衡的空气处理机一环路产生干扰,因此这两个环路间不存在动态水力失调。对于多环路系统,任何一个环路的调节都不会对其它环路产生干扰,同时任何一个环路都不会受到其它环路调节的影响,系统越大,这种动态平衡的特性就越明显,每一个环路只受自己区域负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响,因此很容易达到并维持平衡状态。
! W, ]5 i8 y3 G/ c; ^文章关键词: 调节阀
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