安裝有壓差控制器時除外),閥門從關閉到全開的過程中,兩端的壓差是在變化的,致使調節閥的流量特性發生變化,等百分比特性趨向于線性特性。不同的閥權度下,電動調節閥的工作流量特性不同,隨著閥權度的減小,偏離的越嚴重。閥權度電動調節閥的閥權度指調節閥全開時兩端的壓降與調節閥全關時調節系統兩端的壓降之比。理論上,這個值越大越好,表明閥門能夠對流量進行有效調節從而對換熱器換熱量進行有效控制。閥權度是衡量調節閥調節性能的重要指標。電動調節閥的閥權度大小,影響其工作流量特性,關系到系統的調節質量。閥權度越小,系統的調節質量越差。工程設計選型時,一般要求閥權度在~,以防因調節閥的調節特性變壞。可調比和關閉壓差電動調節閥的可調比,即調節所能控制的大流量與小流量之比。供熱系統在運行時流量變化應在調節閥的可控范圍內。關閉壓差或大工作壓差,為調節閥全關時閥門兩端的大壓差,如果調節閥的關閉壓差超過允許范圍,應采取措施(如串聯壓差控制閥)來保證電動調節閥的關閉壓差。3.供熱系統中電動調節閥的設計選型設計選型參數電動調節閥設計選型時需要的參數主要有流量、閥前壓力、壓差或閥后壓力、溫度等。常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.揚州螺紋止回閥生產廠家
閥芯與閥體密封接觸面和受力較均勻,有利于確保其工作性能的可靠性和延長使用壽命。如水平安裝,其閥芯與閥體由于重力的原因,易造成下部接觸較緊,增加摩擦阻力,影響其減壓效果和使用壽命。當水平安裝時,單呼吸孔向下,雙呼吸孔呈水平,主要是防止外界雜物堵塞呼吸孔,影響其性能。4)安裝壓力表,主要是為了調試時能檢查減壓閥的減壓效果,使用中可隨時檢查供水壓力、減壓閥減壓后的壓力是否符合設計要求,即減壓閥工作狀態是否正常。三、減壓閥調試1.減壓閥的閥前閥后動靜壓力應滿足設計要求。2.減壓閥的出流量應滿足設計要求,當出流量為設計流量的150%時,閥后動壓不應小于額定設計工作壓力的65%。3.減壓閥在小流量、設計流量和設計流量的150%時不應出現噪聲明顯增加。4.測試減壓閥的閥后動靜壓差應符合設計要求。四、減壓閥維護1.每月應對減壓閥組進行一次放水試驗,并應檢測和記錄減壓閥前后的壓力,當不符合設計值時應采取滿足系統要求的調試和維修等措施。湖南水力控制閥聯系方式江蘇閥門生產廠家哪家好! 歡迎咨詢上海惠源閥門有限公司司.
蒸汽系統的減壓閥作為一種自力式控制閥,蒸汽減壓閥的選型之前,有必要滿足蒸汽在蒸汽輸送和換熱應用中的一些特性。蒸汽減壓閥的上游蒸汽壓力一定,經蒸汽減壓閥后進入換熱器,換熱器工作壓力一定。蒸汽通過蒸汽減壓閥和溫度控制閥進入設備換熱空間,同換熱表面接觸。蒸汽在換熱表面冷凝,產生冷凝水,冷凝水的量比蒸汽小很多,也就是說,當蒸汽冷凝后,蒸汽空間的壓力下降。蒸汽空間壓力下降會導致溫度控制閥的上下游存在壓差,蒸汽會從高壓區(控制閥上游)流向低壓區(設備內的蒸汽空間),蒸汽減壓閥保證流量同壓差成某種比例關系,同蒸汽冷凝的速率平衡。進入下游蒸汽空間的蒸汽量取決于壓差和蒸汽減壓閥閥門的口徑。在任何時候,通過閥門的蒸汽量應該小于蒸汽的冷凝量(可能閥門太小),換熱器內的蒸汽壓力和換熱率會減小到要求值以下,換熱器就無法滿足所要求的熱負荷。關小蒸汽減壓閥的會減小流量,蒸汽空間的壓力和溫度下降。這樣蒸汽和制程之間的溫差會減小,換熱率會降低。換熱效率(U)不會有大的改變,面積(A)是固定的,因此如果平均溫差(?TM)減小,從蒸汽測到二次側的換熱量也會減少。不管閥門口徑多大,當制程的需求量減小時。
Kv值)、流量特性曲線、閥權度、關閉壓差等。電動調節閥的流通能力電動調節閥的流通能力反映的是閥門的通過能力,其定義是閥兩端的壓差為1bar時通過閥門的流量,常用Kv來表示,Kv=Q/■,式中Q——流經調節閥的流量,m3/h;ΔP——調節閥前后的壓差,bar。當閥門全開時獲得大的流通能力,此時的Kv值大,稱為Kvs;當閥門關閉時流通能力為0,其它開度位置的流通能力用Kv值表示,與閥門的開度相對應。流量特性曲線電動調節閥的流量特性曲線表示當額定行程從0變化到100%時,流經閥門的流量與百分比額定行程之間的關系,反映調節閥的相對流量與相對開度之間的關系。當經過閥門的壓降恒定時所得到的流量特性,稱為理想流量特性。當經過閥門的壓降變化時所得到的流量特性,稱為工作流量特性。常見閥門的理想流量特性有線性特性、等百分比特性、快開特性。熱力站水—水換熱器的換熱特性是一條上拋型曲線,為了達到調節閥的閥門開度與換熱器的換熱量形成線性關系的目的,需要采用理想流量特性為等百分比特性的調節閥進行調節,才能獲得理想的控制效果。閥門的理想流量特性是在閥門兩端壓差保持不變的情況下得出的。在實際工程中,幾乎所有的調節閥都不可能在恒定的壓降下運行。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。
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。止回閥的作用主要包括旋啟式止回閥和升降機構止回閥。浙江法蘭止回閥閥電話
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電動閥門有故障安全解決方案,但主要用于開關應用。對于控制閥而言,的解決方案通常是在電力故障時“保持原位”,電動執行機構故障復位需要克服閥門的推力的方案。莫克維爾德(Mokveld)軸流閥需要非常低的力,因為它們是完全壓力平衡的。這種固有的設計特點使電動故障安全控制閥成為可能,即使是大型或高壓閥門也可以。在電源故障的情況下,故障保護操作基本上有兩種選擇,彈簧操作或電源組,如電容器。Mokveld提供了兩個10英寸ASME1500磅水下防喘振控制閥,配備彈簧開啟故障安全電動執行器。他們成功地運作了五年。這些Mokveld防喘振閥通過在2秒內打開來保護水下壓縮機。兩年前在杜塞爾多夫舉辦的ValveWorld博覽會上展示了一項新的標準應用。第二種解決方案是通過電源組執行故障安全操作。這些閥門安裝在M&R站(計量和減壓站)上,并正常運行超過12個月。兩個12英寸ASME600Lbs控制閥調節下游壓力。基于此設置的可靠性,客戶接受了電容器的解決方案。一代電容器高度可靠,可持續監控,以進一步提高可靠性和可用性。電源組解決方案也可用于提高電廠的可用性,在電廠斷電的情況下,生產和控制可繼續進行。揚州螺紋止回閥生產廠家