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主要特点
平衡阀是一种特殊功能的阀门,阀门本身无特殊之处,只在于使用功能和场所有区别。 在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡,该阀门就叫平衡阀。
(1)直线型流量特性,即在阀门前后压差不变情况下,流量与开度大体上成线性关系;
(2)有的开度指示;
(3)有开度锁定装置,非管理人员不能随便改变开度;表连接,可方便地显示阀门前后的压差及流经阀门的流量。尽管平衡阀具有很多优点,但它在空调水系统的应用还存在不少问题。如果这些问题解决不好,平衡阀的特点并不能充分显现出来。平衡阀的作用是为了调节系统内,各个分配点的(如每一个楼座)的预定流量。每一座楼的入口处都安装平衡阀,可以使供暖系统的流量得到合理分配。
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应用分析
平衡阀
平衡阀正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀都应看成水力工况平衡用阀——平衡阀。而市场上称为平衡阀的产品,仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。
静态平衡阀是指手动调节阀或手动平衡阀。动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀。自力式压差控制阀在北欧也称为Automatic Balance Valve即自动平衡阀。
水力工况和水力工况平衡
一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2
△P——压差或称阻力损失
S——管段或系统的阻力系数
G——管段或系统的流量
可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必然是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一种不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。
水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和空调管网中,水是热载体介质,水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例,设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及*流速成的限制,设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态,形成近端流量过大,远端流量不足的失调现象。
由于水力工况设计成了一个设计水压图,而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程,在设计合理的情况下,这两个水压图会会合得很好。
由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。
对于外网特性曲线△P=SG2,由于并联的近端支路S值会小于设计值,造成S值远小于设计值,循环水泵在小扬程大流量工况下运行,使水泵在大轴功率,低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率,电机额定电流,直至烧电机事故发生。
调网的过程就是用平衡阀增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理,循环水泵在设计工况下运行,达到节热、节电,提高供热质量的目的。
运行岗们工作者常对一些水力工况失衡现象形成误解:
(1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。
实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。
(2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。
实际上循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加*。
(3)锅炉出力不足,实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。
调网水压图分析和平衡阀的安装位置
调网的过程是利用平衡阀使各分支达到合理流量的过程。近端资用压头大于用户需用压头必然导致流量过大。必须用阀门消耗富裕压头富裕压头=资用压头-需用压头)
户内实际供水压力为P2,回水压力为P3。如果压力过低会导致运行倒空,压力过高导致耐压等级较低的元件(如散热器)的压力破坏。
因此对地形高差大的管网应按上述因素考虑平衡阀的安装位置。即在地形低洼处楼群平衡阀宜安装于供水,以保证户内不起压;在地形较高位置平衡阀宜安装于回水,以保证用户不倒空。
对于大型直联管网,如电厂凝汽供热管网,供热半径很大,外网供回水压差很大,因此对平衡阀安装位置应作特殊考虑。
用户主动变流量和热源主动变流量的概念
对于供热系统在传统的供热体制下是一种平均分配的供热模式,这种供热模式一般采取定流量的质调节供热方式。也有少数大型管网出于节约运行电能的目的,采取质量并调方式。但在平均代热的前提下,流理的变化仅决定于室外气温变化,因此其控制方式,仅考虑采用室外温度单一参数控制热源循环泵的转速,实现变流量运行。这种变流量运可定义为热源主动变流量方式。
在热计量收费的运行方式下,供热负荷及循环水流量的变化取决于用户需求,系统循环流量的变化决定于用户的变化,这种变流量机制可定义为用户主动变流量方式。
有一些业内人士提出计量收费的室内系统采用水平跨越管式系统,企图沿用定流量方式运行,这里估且不论水平跨越是否可实现流量运行,单就定流量运行方式浪费运行电能这一项就应予以废止。
这种计量收费流量控制方案,以下述方案为*可行方案:取3—5个末端供回水压差信号为热循环流量的控制信号,当全部压差信号都大于设定值时循环水泵降低转速,当任意一个压差小于设定值时,循环水泵增加转速。
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REXROTH | 阀 | R900467936 | 4WMM6E5X/ | 1 |
REXROTH | 阀 | R900483371 | SL10PA1-4X/ | 6 |
REXROTH | 阀 | R901391203 | 4WE 10 C5X/HG24N9K4/M | 4 |
REXROTH | 阀 | R900410855 | ZDR6DA2-4X/210Y | 2 |
REXROTH | 阀 | R900443419 | SL10PB-1-43 | 1 |
REXROTH | 阀 | R900561278 | 4WE6E6X/EG24N9K4 | 5 |
REXROTH | 放大器 | R901057060 | VT-VRPA1-151-1X/V0/0 | 9 |
REXROTH | 泵 | R910945178 | AA10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | 1 |
REXROTH | 阀 | R983030727 | 4WMM6 E 6X/ -IN002 | 6 |
REXROTH | 阀 | R900423213 | ZDR 6 DA2-4X/210YM | 1 |
REXROTH | 阀 | R900439389 | Z2FS6A2-4X/2QV | 3 |
REXROTH | 阀 | R900926984 | 3DREPE 6 C-2X/25EG24N9K31/F1V | 1 |
REXROTH | 阀 | R900545628 | AB21-11/16-050-3-1X/M | 2 |
REXROTH | 阀 | R900561276 | 4WE6Y6X/EG24N9K4 | 2 |
REXROTH | 阀 | R901390857 | 4WE10E5X/HG24N9K4/M | 1 |
REXROTH | 阀 | R900423343 | MK8G1X/V | 5 |
REXROTH | 阀 | R901235463 | 4WEH 16 J7X/6EG24N9ETK4QMABG24/B10 | 8 |
REXROTH | 阀 | R901346929 | 5-4WE10J5X/EG24N9K4QSABG24W/M | 1 |
R900503669 | FD12PA2X/B03V |
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R900500190 | FD16PA2X/B03V |
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811401200 | ZDC6XP-1X/8M |
R900488023 | ZDC10P-2X/M |
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