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供熱系統中自立式調節閥的作用
點擊次數:2130 更新時間:2017-10-12 返回

供熱系統中自立式調節閥的作用 供熱中自立式調節閥的作用 供熱系統中自立式調節閥

之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現在介紹自力式壓力調節閥是在無電、無氣的場合下,使液體、氣體和蒸汽的壓力保持為常數。在調節系統中,它還有一些特殊的性能如能靈活地適應各種測墾范圍,以及安裝形式的多樣性等。 利用被調介質本身壓力變化控制閥前(K型)或閥后(B型)壓力的恒壓或減壓,附 設冷凝器可在350℃蒸汽下連續使用,薄膜式執行機構用于≤0.6MPa壓力,活塞式執行機構用于>0.6~2.5MPa壓力。
供熱系統中自立式調節閥的作用自力式壓力調節閥工作原理

序號

品  名

型 號 及 規 格

單位

數量

4

自力式后取壓調壓閥

自力式后取壓調壓閥PN6.3MPA  DN25

P=3.0-6.3MPA, P=2.5-3.5MPA

配法蘭墊片螺栓

1

5

自力式后取壓調壓閥

自力式閥后取壓切斷閥PN6.3MPA  DN40

切斷壓力4.0MPA,取壓位置于調壓閥后

配法蘭墊片螺栓

1

1、 閥前控制原理(見圖一 自力式閥前壓力控制(K),其初始閥芯的位置在關閉狀態。當閥前壓力P1通過閥芯、閥座的節流后變為閥后壓力P2,同時P1通過管線輸入上膜室作用在膜片上,其作用力與彈簧的反作用力相平衡時閥芯位置決定了閥的開度,從而控制閥前壓力。當閥前壓力P1增加時,P1作用在膜片上的作用力也隨之增加。此時,膜片上的作用力大于設定彈簧的反作用力,使閥芯向離開閥座方向移動,導致閥的開度變大,流阻變小,P1向閥后泄壓,直到膜片上的作用力與彈簧反作用力相平衡為止,從而使P1降為設定值。同理,當閥前壓力P1降低時動作方向與上述相反,這就是閥前壓力調節的工作原理。  自力式調節閥是一個新的自力式調節閥種類。相對于手動調節閥,它的優點是能夠自動調節;相對于電動調節閥,它的優點是不需要外部動力。應用實踐證明,在閉式水循環系統(如熱水供暖系統、空調冷凍水系統)中,正確使用這種閥門,可以很方便地實現系統的流量分配;可以實現系統的動態平衡;可以大大簡化系統的調試工作;可以穩定泵的工作狀態等。因此,自力式調節閥在供熱空調工程中有著廣闊的應用前景。 自力式壓力調節閥分為自力式壓力、壓差和流量調節閥三個系列。自力式壓力調節閥根據取壓點位置分閥前和閥后兩類,取壓點在閥前時,用于調節閥前壓力恒定;取壓點在閥后時,用于調節閥后壓力恒定。


供熱系統中自立式調節閥的作用城市熱網系統調節的基本步驟
在進行城市熱網系統的調節過程中,首先要求我們對供熱系統的總流量進行實際測量,并合理改變循環水泵的運行臺數,或者是對回水總閥門、系統供水等進行調節,將系統的總過渡流量嚴格控制于總理想流量的120% 左右。
其次,要求我們以熱源為準,遵循由近及遠的步驟,來對各個直線進行逐個調節,對于zui近的支線與用戶而言,要求其把過渡流量調整到理想流量的80-85% 左右,對于較近的支線與用戶而言,則要求其調整到85-90% 左右,以此類推,對于較遠的支線與用戶,要求其調整到90-95% 左右,對于zui遠的支線與用戶,要求其調整到95-100%。zui后,在進行實際的調節過程中,如果說其出現了某一支線或用戶沒能達到過渡流量要求的問題,那么要求先跳過該支線或用戶,并根據原先制定的順序,來以此往下進行,一直到zui后一個用戶都調節完畢之后,再回頭對該支線或用戶進行流量復查,如果其偏差超過20%,那么就要對其進行故障檢查與排除。


供熱系統中調節閥的作用
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥就針對于采用間接連接方式的集中供熱系統而言,系統中熱力站的調控,主要是通過對一次網電動調節閥的調節來實現的。通過對一次網水流量的改變,來確保二次網供水的溫度及其設定值,在這里面,二次網所設定的供水溫度,主要是由氣候補償器所提供的。一般來說,其主要包括以下兩種做法 :*種是由各個支路來進行自力式壓差控制閥的串聯安裝(圖1-3c),以此來提供一個恒定的壓差給電動調節閥,確保其能夠不受別的熱力站影響作用,保證其在任何負荷下都可以穩定運行,不過,該系統具有的一個zui大缺點,就是需要消耗多余的資用壓頭,并且會導致熱網循環泵的揚程增加,圖1-3b 與之相類似,其主要是在調節閥的兩端,來進行自力式壓差控制閥的安裝,這樣一來,不僅可以確保調節閥的調節功能,同時也可以起到一個比較好的調節效果。再就是如圖1-3a 所示的,通過運用手動調節閥串聯安裝的方式,來有效克服在系統當中使用過多資用壓頭得問題,這樣一來,就能夠確保電動調節閥能夠穩定運行。

在運行調節過程中需要注意的問題
首先,要求我們必須要充分注意控制閥門的阻力。從本質上來說,我們之所以進行阻力控制,主要就是為了能夠有效降低閥門的能量消耗,并同時視同變壓差控制,來對壓差設定值進行優化。此外,通過運用閥門的開啟度,來對末端壓差設定值進行調整時,要求我們必須要確保其中至少有一個閥門為全開狀態,zui大化降低閥門所消耗的靜壓值。其次,要求換熱站回水壓力泵,應當采用變頻運行的方式。并且,從本質上來說,質調節的過程,其實值得就是對熱源所進行的溫度調整,由于受到設備及煤質等因素的影響作用,導致其在實際的運行過程中往往會發生溫度的大幅波動,并因此而導致其出現水力不平衡的問題,對整個系統的運行調節產生非常大的困難,因此,我們必須要強化整個運行過程的管理工作,并對其進行自行調節。zui后,若熱網符合與供熱設備相匹配,并且熱網也處于一種比較理想的平衡狀況中時,那么二級熱網的循環泵變頻調速本身,就會產生非常高的節電效益。也正是因為熱網所存在的不平衡性,導致二級熱網循環泵變頻調速的節能效益得不到充分發揮,并進一步導致該節能技術難以推廣起來。所以說,我們必須要對換熱站設備進行系統優化,在進行站內設備的選型時,要求其必須要依據設計工況來嚴格進行,提升系統的節能效果的同時,也能確保熱用戶得實際用熱效果。
供熱系統對采暖建筑供熱時,在任何室外溫度條件下,都應達到室內設計溫度,使室內溫度達到供熱溫度18±2度,否則就要對供熱系統進行調節,來滿足熱用戶所需的溫度。自力式壓力調節閥工作介質的閥前壓力P1經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力P2。P2經過控制管線輸入到執行器的下膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥后壓力。由于彈性閥座用料薄而且制件表面粗糙度要求較高,所以在設計時充分考慮退料問題。因此設計了彈頂器和彈性體,均采用彈性較好的橡膠原料,兩者有機地結合完成退料作用。

ZZV430自力式微壓調節閥

由于該級進模屬于組合式的模具,為了簡化該模具結構達到使用要求,因此將各種凸凹模設計成模塊式,可進行組裝工作。自力式調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。壓力設定值在運行期間可連續設定。圖一閥前控制原理自力式壓力調節閥工作原理

1、 閥后控制原理(見圖二)      

自力式閥后壓力控制(B),其初始閥芯的位置在開啟狀態。  當閥前壓力P1通過閥芯、閥座的節流后變為閥后壓力P2,同時P2經過管線輸入上膜室作用在膜片上,其作用力與彈簧的反作用力相平衡時閥芯位置決定了閥的開度,從而控制閥后壓力。      當閥后壓力P2增加時,P2作用在膜片上的作用力也隨之增加。此時,膜片上的作用力大于設定彈簧的反作用力,使閥芯關向閥座的位置,導致閥的開度減小,流阻變大,P2降低,直到膜片上的作用力與彈簧反作用力相平衡為止,從而使P2降為設定值。同理,當閥后壓力P2降低時,動作方向與上述相反,這就是閥后壓力調節的工作原理。
廣泛應用于石油、化工、電 力、冶金、食品、輕紡等工業設備中氣體、液體、蒸汽介質的減壓、泄壓、穩壓。 與本文相關的產品有不銹鋼波紋管密封安全閥

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