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本身壓差控製閥在熱通工程中的利用

作者:AM8亚美来源:[AM8亚美公司]访问:100时间:2019-12-12

摘要:先容了自力式本身壓差控製閥的工作道理,探討了該閥在冷熱源保護和集中供熱工程中的利用。關鍵詞:自力式 壓差控製閥 冷熱源保護 集中供熱0、引言 通常所說的自力式壓差控製閥 ,其功能是控製網路中某個歧路或某個用戶的壓差,使之基本恒定,而本身消耗的壓差則是變化的,正是通過調整本身的開度,來調整本身所消耗的壓差,以實現被控對象的壓差恒定。這類壓差控製閥在供熱空調工程已有了較多的利用,特別是在分戶計量供熱工程中被廣泛采用,所以被大家熟悉和了解。本文先容一種功能與其不同的自力式壓差控製閥,它的感化是控製本身的壓差,因此可稱為本身壓差控製閥。同時,探討它在熱通工程中的利用 。1、結構與工作道理 這裏以ZY47—16C型本身壓差控製閥為例,先容本身壓差控製閥的工作道理。圖1為該閥的結構與工作道理示意圖。彈簧、感壓膜和閥杆固結在一起 ,通過導壓管將出口壓力P2導進感壓膜上部的密封腔,感壓膜下部為進口壓力P1。根據P1-P2的設定值ΔPs(以下簡稱設定壓差)確定彈簧的預壓縮量,即使彈簧的彈力與設定壓差條件下感壓膜對彈簧的感化力相等。並按照閥塞的行程遠小於彈簧預壓縮量的原則選擇彈簧。如許就使得在閥門任一開度的平衡狀況,閥的進、出口壓差ΔP與設定壓差ΔPs近似相等 。嚴格地說,開度不同,平衡狀況的ΔP是不相等的。顯然,隨著開度的增大,平衡狀況的ΔP是增大的。但通過對彈簧的選擇,完全可以在閥塞的全行程內 ,將平衡狀況的ΔP相對於ΔPs的偏離控製在一定的範圍(比如10%)以內。 自力式本身壓差控製閥在係統中的工作可分為兩種情況進行說明:①當前狀況為封閉。若閥前後壓差ΔP小於設定壓差ΔPs,則繼續封閉,這時候就是一個關斷閥。若ΔP大於ΔPs,則感壓膜克服彈簧的彈力,帶動閥塞上升,閥門開啟;達到平衡狀況時,進、出口壓差ΔP近似回落到設定壓差ΔPs。②當前狀況為開啟。若係統穩定運行 ,進、出口壓差ΔP近似為設定壓差。若由於係統工況的改變,使ΔP增大,則閥門開大,流量增大;達到平衡狀況時,ΔP又近似回落到ΔPs。閥門為最大開度時,出現ΔP大於ΔPs的情況,閥門不再具有調控壓差的能力 。若由於係統工況的改變,使進、出口壓差ΔP小於ΔPs,則閥門關小,流量減小,達到平衡狀況時,ΔP又近似上升到ΔPs。直至閥門封閉時,出現ΔP小於ΔPs的情況,就不再具有調控壓差的能力,而成為一個關斷閥。簡而言之 ,自力式本身壓差控製閥在封閉狀況時,ΔP必須大於ΔPs才能開啟;在開啟狀況時,可主動調整開度,保持閥門前後的壓差基本恒定。2 、本身壓差控製閥在熱通工程中的利用 2.1 在保護冷熱源方麵的利用 近年來,在供熱工程中,燃油和燃氣機組有了較多的利用。由於對供熱實行計量收費,用戶自立調節流量的意識大大加強,加上生活用熱水在一天以內用量變化較大,使得供熱係統的流量有很大的變化範圍。若流量過小,可能造成燃油和燃氣機組的局部沸騰,進而使機組受到破壞。對於空調係統中的冷水機組,假如冷凍水流量太小,也可能造成蒸發排管局部凍結,進而使機組受到破壞 。對於以上兩種情況,可如圖2所示,在旁通管路上,裝設自力式本身壓差控製閥。由於用戶調節等啟事使係統流量減小 ,壓差控製閥前後的壓差ΔP就會隨之增大 ,當ΔP大於設定壓差ΔPs時,壓差控製閥開啟,增大通過冷熱源的流量 ,保障機組安全運行。在壓差控製閥為開啟狀況時,可始終保持閥前後的壓差基本恒定。而通過閥的流量則與用戶係統的流量呈相反的變化。即用戶係統的流量減小,通過壓差控製閥的流量就會增大;反之,用戶係統的流量增大,則通過壓差控製閥的流量減小。如許就可保證通過冷熱源的流量不致有太大的變化,既保護了冷熱源,又進步了機組運行的穩定性。保護冷熱源的傳統方式是在旁通管路上裝設電動壓差控製閥。當係統流量減小,使電動閥前後壓差大於設定壓差時,電信號驅動電動閥開啟,使冷熱源機組維持必須的最小流量。但電動壓差控製閥由於對電源和傳遞電信號的線路的依靠 ,可靠程度不如自力式壓差控製閥 。另外,價格也高於後者很多。所以,在保護冷熱源方麵,完全可以用自力式本身壓差控製閥替換傳統的電動控製閥 。順便提及,在圖2所示的旁通管路上裝設電磁閥是不恰當的,由於電磁閥隻有封閉和全開兩種狀況 ,所以它的每一次動作,都將對用戶係統的流量產生較大的影響。2.2 在集中供熱係統中的利用 在集中供熱工程中經常出現如許的情況:供熱用戶有低建築(較矮的建築或地勢較低的建築)和高建築(高層建築或地勢較高的建築) ,若熱網的壓力工況滿足低建築的散熱器不被壓壞的要求,高建築就會出現倒空現象;若熱網的壓力工況滿足高建築不出現倒空現象,則低建築的散熱器承受的壓力就會超過其承壓能力。借助本身壓差控製閥往往可以解決這個矛盾 。 圖3是一個地勢高差懸殊,熱源位於低處的例子。順著地勢特點,在供水管路適當位置設置加壓水泵,在回水管路適當位置裝設自力式本身壓差控製閥。在係統運行過程中,壓差控製閥前後的壓差可保持基本恒定。如許就將網路的動水壓線分為兩個部分,前部的動水壓線相對較低,可滿足低建築的散熱器不被壓壞的要求;後部的動水壓線相對較高,可滿足高建築不發生倒空現象的要求。在係統停止運行時,全部網路的測壓管水頭有達到一致的趨勢,而壓差控製閥則通過減小開度竭力維持原本的壓差基本不變,直至壓差控製閥封閉。這時候,壓差控製閥與供水管路上的止回閥一起,將網路後部與前部隔離開來。網路前部的靜水壓線由設置在熱源的補水定壓裝配保證 。網路後部的靜水壓線由與壓差控製閥配裝在一起的定壓補水泵保證。1熱源 2循環水泵 3係統補給水泵 4本身壓差控製閥 5加壓水泵 6止回閥 7網路後部補給水泵 8補水壓力調節閥 9熱用戶 相反,若地勢相差懸殊,而熱源在高處,則如圖4所示,順著地勢特點,在供水管路適當位置裝設本身壓差控製閥,在回水管路適當位置裝設加壓水泵。係統運行時,壓差控製閥前後的壓差可保持基本恒定,如許就使網路後部的動水壓線相對較低,可滿足低建築的散熱器不被壓壞的要求;網路前部的動水壓線相對較高,可滿足高建築不發生倒空現象。係統停止運行時,壓差控製閥主動封閉,與回水管路上的止回閥一起,將網路後部與前部隔離開來。網路前部的靜水壓線由設置在熱源的補水定壓裝配保證,網路後部的靜水壓線則由連通前、後部的補水管路上的補水調節閥保證。 1 熱源 2循環水泵 3係統補給水泵 4本身壓差控製閥 5加壓水泵 6止回閥 7後部補水壓力調節閥 8熱用戶 3、結論 自力式本身壓差控製閥為封閉狀況時,若閥前 、後的壓差小於設定壓差,則繼續封閉;若閥前、後的壓差大於設定壓差,則閥門開啟。為開啟狀況時,可主動調整開度,使閥前、後的壓差基本恒定 。 自力式本身壓差控製閥可用於對冷熱源的保護,與傳統的電動控製保護相比 ,有控製可靠、價格低廉的優點。 自力式本身壓差控製閥可用於解決集中供熱工程中高建築與低建築高度相差懸殊所產生的對壓力工況要求不同的矛盾。 1頁

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