空调系统水力平衡阀分类、原理及选型,39页可下载!.pdf

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空调系统水力平衡阀分类、原理及选型,39页可下载!.pdf

☆安装手动平衡阀的系统:原则上应 该从末端、支管、干管、立管一直安装 到水泵的出口,实际工程一般安装到支 管。 ☆ 供水管或回水管安装均可。 选型: 按照Kv值选型,所选阀门的Kv值要 大于设计值,工程上常按照管径选。 阀门最小压降大于3KPa。 使用注意事项: 不能采用关断类阀门代替手动调节 阀。关断类的阀门曲线为上抛型曲线, 调节灵敏性差:而手动平衡阀的特性曲 线接近直线特性,调节灵敏度较高。

、首先对干管、立管、支管、末端的手动平衡阀编号

文昌市群体住宅施工组织设计入 =测量流量/设计流量

3、计算各支管的流量比入,找出有最大流量比的支管,如图入,

各支管的流量比入,找出有最大流量比的支管,如图入,

BV1.1.1 =4/10: 0.40 BV1.1.2 2=7/10=0.70 BV 1.1.3 =11/10 =1.10 BV 1.1.4 4=13/10 =1.30 BV1.1.5 5=15/10=1.50

衣次调整各阀的流量比和最小的末端流量比后锁定该阀

6、依次调整干管和支管的手动平衡阀,方法相同,直至完方

☆定流量系统,末端安装,不需逐级。 限流后管路特性曲线 ☆冷机定流量侧冷冻水泵处,防止台数变化时水 扬程 管路特性曲线 泵过流。 ☆供水管或回水管安装均可。 选型: 水泵曲线 仅按照流量选型。 使用注意事项: 台数变化后水泵曲线 A、阀门压力工作范围,要大于最小启动压差。 B、不能和模拟量调节的电动调节阀串联安装。 Q/2 QQ 流量 结果:会使电动调节阀两端的压 Q=k、 ·√△p 差△P增大,调节阀产生噪音和 动,调节阀关闭不上,严重时有 烧阀危险。

结果:会使电动调节阀两端的压 差△P增大,调节阀产生噪音和 动,调节阀关闭不上,严重时有 烧阀危险。

低压侧 中压侧 高压侧

原理: 电动调节阀上游的高压通过导压 管引导至控制膜盒下侧;电动调节阀 下游的压力通过外部导压管或内部导 压孔引导至控制膜盒上侧。 当高压侧的压力升高时,膜盒向 上运动,带动阀杆、阀锥也向上运 动,造成中压侧压力升高,从而动态 的保持中压侧和高压侧之间的压力差 与弹簧的预设力平衡,从而保证了电 动调节阀两端压差的动态恒定。当高 压侧的压力降低时,膜盒向下运动, 情况类似。 调节弹簧的预紧力,即可调节压 差设定值。

功能: 动态保持受控点之间的压差恒定在设定值。 作用: ☆ 保证受控系统的动态水力平衡,防正系统出现动态失调,防正室温频繁波动,增加电 动调节阀的使用寿命。 ☆ 52 系统中的调节阀门可选用驱动力较小的驱动器,避免烧阀危险。 ☆ 1 防止电动调节阀产生噪音和振动。 ☆ 为调节阀提供良好的阀权度,确保线性散热受控系统的实现,保证系统的迅速稳定。 ☆ 十 调试工作量非常小,加速安装周期,系统改、扩建时可以免调试,

Q=k、·√△p 不变不变恒定

调节阀门选用驱动力较小的驱动器

电动调节阀两端的压 差恒定,系统的压力波动 均由动态压差平衡阀吸 收,因此调节阀门选用驱 动力较小的驱动器。

调节阀产生噪音和振动现象

锚杆框架梁及边坡开挖施工方案调节阀产生噪音和振动现象

根据连续流方程,水在流经调节阀的时 候有一个加速和减速的过程,对应的动压也 有一个升高和降低的过程,根据伯努力方 程,静压有一个下降和上升的过程,当某点 的静压下降到该点水温对应的汽化压力时, 该点将出现气泡,发生“气蚀"现象,产生噪 音和振动。 调节阀压降越大、水温越高(主要是冬 季)越明显。

调节阀曲线与系统稳定时间的关系

调节阀曲线与系统稳定时间的关系

动态压差平衡阀选型举例

选型:阀体按照Kv值选型,所选阀门的Kv值要大于设计值,计算阀门Kv值时所用的是阀门压 降,并非控制压差。用控制压差选驱动器。 安装位置:变流量系统,末端安装,不需逐级。单导压管的阀必须回水安装,双导压管的阀 供水或回水管安装均可。

动态压差平衡型电动调节阀

原理: 一个动态压差平衡阀和一个电动调节阀合二为一, 该阀为双阀锥结构,上阀锥为电动调节阀的阀锥,下阀 锥为动态压差平衡阀的阀锥,动态压差平衡阀为电动阀 阀锥(上阀锥)前后提供恒定的压差,系统的压力波动 都被动态压差平衡阀吸收,当电动阀阀锥(上阀锥)没 有动作时,阀门流通能力kv不变,压差△P不变,因此阀 门的流量Q不变:只有当电动阀阀锥(上阀锥)的动作 时GTCC-108-2019 铁道货车铸钢侧架,通过阀门的流量才会发生变化,因此这是一款压力 无关型电动调节阀。 选型:按流量选型

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