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CJT179-2003 自力式流量控制阀

CJT179-2003 自力式流量控制阀
CJT179-2003 自力式流量控制阀

自力式压差控制阀

自力式压差控制阀详细介绍 ZY-4M系列自力式压差控制阀是一种不依靠外界动力而保持被控制系统压差恒定的水力工况平衡用阀,分供水型(G)和回水型(H)两种,用于城镇供热(空调)的水系统中,保持被控系统(一个小区、一栋楼宇、一个单元、一个用户、一台设备……)的压差为定值,尤其适用于自主调节,分室控温,分户计量的变流量系统。 功能特点 该阀为双阀瓣结构,阀杆不平衡力小,结构紧凑,用于供热(空调)水系统中,恒定被控系统的压差,并有以下的特点: 1、恒定被控系统压差; 2、支持被控系统内部自主调节;排除外网压差波动对被控系统的影响; 3、采用先进技术膜片,理论误差为零,且可承受0.8MPa的压差; 4、采用先进的无级调压结构,控制压差可调比可达25:1; 5、当被控系统内部无自主调节时,该阀即具备了自力式流量控制阀的功能,设定流量的方法; a、调节控制压差的大小; b、调节被控系统阻力的大小; 6、具备消除堵塞的功能,当控制压差最大时,阀门为全开状态,堵塞在双阀瓣处的污物会在介质压力下清除干净,方法是将导压管端的球阀关闭3-5分钟。 7、控制压差精度±5; 技术参数 1、公称压力1.6MPa(2.5 MPa预定); 2、介质温度0~150℃; 3、工作压差范围0.04~0.4 MPa; 4、结构长度符合GB/T12221中“截止阀及止回阀的结构长度”中的优选尺寸。 5、法兰尺寸符合GB4216.2中灰铸铁法兰尺寸。 自力式压差控制阀在水系统中的几种不同安装方式 安装示意图

连接尺寸与流量系数表 选型 一、建议尽量不变径选用阀门; 二、根据量大流量和可能的最小工作压差计算所需的最大KV值,应小于阀门的最大KV值;

各种流量调节阀工作原理及正确选型

暖通知识 计量收费主要通过三个途径宏观节能:首先是装设了流量调节阀,实现了流量平衡,进而克服了冷热不均现象;其次是通过温控阀的作用,利用了太阳能、家电、照明等设备的自由热;第三是提高了用热居民的节能意识,减少了开窗户等的无谓散热。而这三条节能途径,其中有二条都是通过流量调节阀来实现的。可见,流量调节阀,在计量收费的供热系统中,占有何等重要的地位。因此,如何正确的进行流量调节阀的选型设计,就显得非常重要。 一、温控阀 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器臵于要求控温的房间,阀体臵于供暖系统上的

某一部位。 2、温控阀的选型设计 温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温控阀是必备的。一个供暖系统如果不设臵温控阀就不能称之谓热计量收费系统。在温控阀的设计中,正确选型十分重要。温控阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温控阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关系,否则不便于设计人员使用。 在温控阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10 mH2O。为此,一定要给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一KV值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的温控阀,其目的是为了提高温控阀的调节性能。 二、电动调节阀 电动调节阀是适用于计算机监控系统中进行流量调节的设备。一般多在无人值守的热力站中采用。电动调节阀由阀体、驱动机构和变送器组成。温控阀是通过感温包进行自力式流量调节的设备,不需要外接电源;而电动调节阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行机构(调节流量)。电动调节阀或温控阀都是供热系统中流量调节的最主要的设备,其它都是其辅助设备。 三、平衡阀 平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,

自力式自控流量调节阀

一、产品说明: 自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化,按设定值,进行自动调节的节能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控制系统。该产品由低流阻单座(套筒)阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符合国际标准的新一代阀门产品,其特点有: 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境; 2、结构简单,维护工作量小; 3、设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整流量; 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快,精度高,可调比大。 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。该产品由于无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暖及无外界供电、供气且又需控制液体及气体流量的场合。如城市供暖站的流量控制、多用户流量控制等。 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统.设备费用低; 2、结构简单.维护工作量小; 3、设定点可调且范围宽.便于用户在设定范围内连续调整流量; 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高,可调比大; 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。 流量调节阀:V130D05(硬密封) V131D05(软密封) 二、自力式自控流量调节阀控制阀主要技术参数:

三、执行器主要技术参数: 四、性能指标: 五、允许压差: 六、自力式自控流量调节阀外形尺寸及重量:

订货须知: 一、①自力式自控流量调节阀产品名称与型号②自力式自控流量调节阀口径③自力式自控流量调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的自力式自控流量调节阀型号,请按自力式自控流量调节阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: ZZWPE自力式电控温度调节阀 ZZYP自力式压力调节阀 ZZWP型自力式温度调节阀 <<阀门采购流程及注意事项>>: 1、询价应当找专业符合阀门产品的厂家,尽量找有实力的品牌或合作过的厂家,避免技术不成熟、价格昂贵、质量不过关、货期时间长。 2、提供准确详细的产品询价内容,最好提供设计院的图纸或相关资料。 3、寻找两到三家企业报价最为对比,并了解是否符合产品相关要求。 4、跟厂家确认质量达标问题、增值税发票问题、运费问题、包装方式问题、货期问题。 5、将准确的询价单及图纸提交给专业技术人员进行确认。 6、采购前先检查供应商的资质、产品检验报告、相关案例等。 7、下单时检查合同内的事项是否有跟变及是否符合要求,避免照成后续一些不必要的问题出现。 8、收到阀门后注意检查是否有合格书、标牌、质保书、检验报告、保修卡、产品说明书。 9、检查产品在适合在运输过程中照成损坏,是否有明显的质量问题。

自力式恒温控制阀说明

自力式温控阀(铸钢)SLZW型的详细说明 SLZW型自力式温度调节阀不需外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程。 济南工达生产的-自力式温控阀 一、工作原理: 自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。 二、使用特点: 1. 安装简单。 2.无需电源气源。 3.调节设定简易。 4.平衡阀芯设计 自力式压差控制阀不需外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量偏差,恒定用户进出口压差,有助于稳定系统运行,自力式压差控制阀特别适用分户计量或自动控制系统中。自力式压差控制阀不需外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量偏差,恒定用户进出口压差,有助于稳定系统运行,自力式压差控制阀特别适用分户计量或自动控制系统中。自力式压差控制阀的性能特点:自力式压差控制阀为双瓣结构,阀杆不平衡力小,结构紧凑,用于供热(空调)水系列中,恒定被控制系统的压差,并有以下的特点: 1、恒定被控制系统压差; 2、支持被控系统内部自主调节; 3、吸收外网压差波动; 4、采用先进的无级调压结构,控制压差可调比可达25:1; 5、具备自动消除堵塞功能; 6、法兰尺寸符合GB4216.2中灰铸铁法兰尺寸。 自力式压差控制阀的技术参数:1、公称压力:1.6MPa; 2、介质温度:0-150℃; 3、工作压差范围:0.02-0.3MPa; 4、控制压差设定值:0.02MPa;控制压差可调范围0.02-0.3MPa;

自力式调节阀的结构及安装调试

自力式调节阀依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。这种调节阀又分为直接作用式和间接作用式两种。 自力式流量调节阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成。手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。 蒸汽调节阀对于手动调节阀组来说,流量G=P2-P3式中Kv为手动调节阀阀口的流量系数,P2-P3为手动调节阀阀口两侧的压差。Kv的大小取决于开度,开度固定,Kv即为常数,那么只要P2-P3不变,则流量G不变。而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的。比如进出口压差P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使自动平衡阀组关小,使P1-P2增大,从而维持P2-P3的恒定;反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,维持P2-P3的恒定。手动调节阀组的每一个开度对应一个流量,开度和流量的关系由试验台试验标定,并配有开度的显示和锁定装置。 自力式流量控制阀的作用是在阀的进出口压差变化的情况下,维持通过阀门的流量恒定,从而维持与之串联的被控对象(如一个环路,一个用户,一台设备等,下同)的流量恒定,自力式流量控制阀的名称较多,如自力式流量平衡阀,定流量阀,自平衡阀,动态流量平衡阀等,各种类型的自力式流量控制阀,结构各有相异,但工作原理相似。 电动调节阀自力工流量控制阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力,应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统,空调冷冻系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。因此,自力式调节阀在供热空调工程中有着广阔的应用前景。 自力式流量控制阀安装调试: 1、介质流动方向应与阀体的流向箭头一致; 2、安装后根据与其串联管路的需求设定流量; 3、检查阀门两端的压差是否在工作压差范围; 4、尽可能避免阀门在最小流量状态下工作; 5、弹簧罩上没有排污螺钉,应定期排污。气动调节阀 上海沪禹泵阀设备有限公司,位于上海市金山工业区亭枫公路3976号,是一家致力于科研、生产、销售、服务于一体的专业生产企业,现有职工89人,工程技术人员6人,其中搞中技术人员2人。公司自创建以来一贯坚持以质量求生存,以信誉求发展的经营理念,科学、进取、务实、创新的企业文化,贯彻质量就是企业的生命的原则,制定了严格的质量措施,以强大的品质保证,为市场提供搞品质产品。公司主导产品有:气动调节阀、电动调节阀、气动阀门、电动阀门、球阀、蝶阀、电磁阀、过滤器、截止阀、止回阀、闸阀等十三个系列300多个品种,产品广泛应用于石油、化工、制药、轻工、食品、环保、造纸等行业,优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。

自力式调节阀工作原理

■概述 自力式是一种无需外来能源,依靠被调介质自身的压力、温度、流量变化进行自动调节阀的节能仪表,具有测量、执行、控制的综合功能。 自力式调节阀主要分为、自力式压差调节阀、、。 ■工作原理 图1自力式压力调节阀(阀后)图2自力式压力调节阀(阀前) 1、工作原理(阀后压力控制)(如图1) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)的工作原理。 2、工作原理(阀前压力控制)(如图2) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀

芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)的工作原理。 图3自力式流量调节阀(加热型)图4自力式温度调节阀(冷却型) 3、工作原理(加热型)(如图3) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 加热用,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,

流量调节阀的工作原理以及选型

流量调节阀的工作原理以及选型 计量收费主要通过三个途径宏观节能:首先是装设了流量调节阀,实现了流量平衡,进而克服了冷热不均现象;其次是通过温控阀的作用,利用了太阳能、家电、照明等设备的自由热;第三是提高了用热居民的节能意识,减少了开窗户等的无谓散热。而这三条节能途径,其中有二条都是通过流量调节阀来实现的。可见,流量调节阀,在计量收费的供热系统中,占有何等重要的地位。因此,如何正确的进行流量调节阀的选型设计,就显得非常重要。 一、温控阀阀 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀阀体置于供暖系统上的某一部位。 2、温控阀的选型设计 温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温控阀是必备的。一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。在温控阀的设计中,正确选型十分重要。温控阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温控阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关系,否则不便于设计人员使用。 在温控阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10mH2O。为此,一定要给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一K V值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的温控阀,其目的是为了提

自力式压差控制阀和自力式流量平衡阀要点

自力式压差控制阀和自力式流量平衡阀 在供热和空调系统中常出现冷热不均,部分用户室温不达标,主要原因是水力工况不平衡,即各个热用户的水流量分配不合理,解决这个问题只有靠平衡阀来完成。 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。晋城市热网采取的就是这种供热模式,在这种供热模式指导下,在每个热用户的系统所有入口全部安装了自力式流量平衡阀,但在安装和使用中存在一些问题。 以河北同力自控阀门制造有限公司生产的自力式流量平衡阀和自力式压差控制阀为例,简要说明它的原理和应用。 1 自力式流量平衡阀 1.1 工作原理 当介质进入主阀时,进口压力为P1,手动节流阀的前后压力分别为P2和P3,当节流阀开启到某一位置时,即人为确定了“定流量”,以及相对应的固定值(P2-P3),当系统流量增大时,(P2-P3)的实际值超过了允许的给定值,此时,主阀、阀芯自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。 1.2缺点 产品一般要求最小工作压差为20kPa。如果安装在最不利回路上,势必要求循环泵多增加2m水拄的工作扬程。晋城市普便安装自力式流量平衡阀的做法是错误的,应采取离换热站(或直供低温水的锅炉房)近的楼安装,如果用户离换热站距离大于供热半径的80%时就不宜安装这种自力式流量平衡阀。 1.3 安装位置 热网近端流量过大,远端流量过小,近端资用压头大于用户需压头,必须用阀门消耗富余压头,即阀门压头=富余压头=资用压头-需用压头。

图1(a)为热用户平衡阀门安装位置及各压力点,如果用户供水管安装平衡阀调网,则P3近似等于P4,P2压力线见图1(b),近乎平行P4。如果用户回水管安装平衡阀凋网,则P2近似等于P1,P3压力线近乎平行P1。户内实际供水压力为P2,回水压力为P3,如果压力过低会倒空,压力过高会导致铸铁暖汽片超压。因此,晋城市平衡阀全部装于回水管的做法是错误的。正确的做法是:对地势比较低的建筑可装在供水管上,消耗压头后保证户内不超标,在地势比较高的建筑可装在回水管上,以保证户内不倒空。在供热半径很大,外网供回水压差很大时,应该在入户供水管安装自力式流量平衡阀,在地形高差不超过10m的建筑群的分支回水管上安装手动的平衡阀。这里自力式流量平衡阀负责控制分配流量,手动平衡阀调整压力,使阀前压力达到0.25MPa的满水运行工况。 1.4 供热运行 近年来,晋城热网循环泵普便配备了变频器,在气温变化时,质量并调既温度和流量同时调整。这种采用室外温度单一参数控制热源循环泵的转速,实现变流量运行的模式称作热源主动变流量。这种情况下,当系统流量变小时,近端用户回路自力式流量平衡阀动作,维持流量不变,而远端用户回路流量将严重不足,这也是晋城市热网供热效果不好的原因。 在热源主动变流量这种情况下,自力式平衡阀不能保证水力工况平衡。如果热网总流量变为原来的75%时,要求各个热用户的流量也变为原来的75%,自力式平衡阀完不成这个任务,只有靠手动平衡阀的调整等量凋节系统流量,实现水力工况平衡。但是,随着供热体制改革的深入,分户控制分户热计量的推广,未来的模式是用户的热量需求将随时变化,热负荷和循环流量取决于用户的需求,又可称作用户主动变流量。这种模式下,热用户的流量随时会发生变化,当用户系统温控阀关小,用户系统流量变小,为保持原流量不变,自力式流量平衡阀会开大阀门,一直到全部打开为止。当用户系统温控阀开大、用户系统流量变大时,为保持原流量不变,自力式流量平衡阀会关小阀门,一直到完全关闭。也只有自力式流量平衡阀失效,用户的流量要求才能实现,自力式流最平衡阀在这里只是一个限流阀,只起限定最大流最的作用。 2 自力式压差控制阀取代自力式流量平衡阀

恒流量调节阀(压差流量控制

恒流量调节阀(自力式流量控制阀)原理图

恒流量调节阀的特点 一、技术性能: 1、流量调节范围宽:最大流量为最小流量的10至20倍。 2、压差控制范围大:为0.03Mpa ~ 0.45Mpa。 3、流量控制精度高:相对误差仅为5%-8%。 二、新型的专利结构: 1、新型的阀瓣:获得中国专利,并已通过国际专利初审。 2、全部构件装在同一轴线上:为上部可拆卸的单向结构,维护清理方便。 3、可采取多种驱动方式:其手动简便直观,并可实施电动、自控和遥控。 4、符合截止阀的标准结构长度:为传统的外形,小巧的体积。 5、感压元件采用金属波纹管:可靠性高,使用寿命长。 三、加工精密、材质优良: 1、产品加工精度高,装配精密,并逐台通过严格的实测和检定。 2、阀瓣、阀轴均采用青铜铸件加工制造。(美标954) 3、金属波纹管和阀内紧固件的材质均为不锈钢(美标316)。 4、阀壳、手轮为精密铸件,外表喷涂环氧树脂防腐。

集中供暖分户热计量的技术措施分户热计量是采用热量商品化设备、室温手动和自动调控设备实现节能供暖,并促使用户主动节能的综合技术措施。 热量表(热量商品化设备)——实现按照用户的用热量收费,使热量真正成为商品; 散热器恒温控制阀(室温手动和自动调控设备)——热量的使用者可以根据自己的需求,主动地调节用热量,与此同时它的自动控制装置可根据用户对室温的要求自动调节用热量。 压差控制阀——为散热器恒温控制阀提供合适的和稳定的工作压头,保障它正常可靠的工作 恒流量调节阀——消除动态和稳态失调,保障未分户热计量的用户正常供暖; 变频调速泵——根据用户的需求提供可靠的流量和扬程,保障正常供暖的同时降低电耗; 锅炉运行自控系统——根据室外气候和用户的需要,自动调节控制产热量,以最小的能耗保证供热,同时保障锅炉在最佳状态下高效运行;

自力式调节阀

油田使用环境的特点是野外作业,原油从油井里被抽出来后,要进行集中和处理,这些处理原油的站点分布地域广,一般都在边远的乡村、荒野,但油气水产量波动较大,人工调节难以保证,需要进行自动控制。一些边远站点,因规模小、设备分散,要实现自动控制,信号传输距离远,动力源配置困难,又有防爆要求等,导致工程造价高,对维护操作人员要求高,运行成本高。同时,供货、施工周期长,有时难以满足油田产能建设需要。这就需要一种简单、实用的控制设备,而自力式调节阀正好能够满足这一需求。 1 自力式调节阀特点 自力式调节阀是一种无须外加驱动能源,依靠被测介质自身的能量,按设定值进行自动调节的控制装置。 它集检测、控制、执行诸多功能于一身,自成一个独立的仪表控制系统。具有以下特点:无需外加驱动能源,节能,运行费用低,适用于爆炸性危险环境;结构简单,维护工作量小,可以实现无人值守;集变送器、控制器及执行机构的功能于一体,价格低廉,节约工程投资。以油田常用的三相分离器为例,使用自力式调节阀工程投资仅为使用电动单元组合仪表的三分之一。 2 自力式调节阀种类 自力式调节阀种类很多,按被控参数可分为自力式压力(差压)调节阀、自力式液位调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀等。 3 自力式调节阀原理

3.1 自力式压力调节阀原理 如图1所示,自力式阀前压力调节阀,其阀芯初始位置在关闭状态。阀前压力P1经阀芯、阀座节流后,变为阀后压力P2,同时P1经过取压管输入至上膜室内作用在膜片上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,从而控制阀前压力。 当P1增加时,P1作用于膜片上的力也随之增加。此时膜片上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,这时阀芯与阀座之间的流通面积变大,流阻变小,P1向阀后泄压,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P1降为设定值。同理,P1降低时,动作方向与上述相反,这就是阀前压力调节的工作原理。 阀后压力调节与阀前的相同,但阀芯反装。 可通过调节弹簧反作用力的大小来改变压力设定值。流量特性一般为快开。 3.2 自力式液位调节阀原理

自力式调节阀工作原理

■ 概述 自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被调介质自身的压力、温度、流量变化进行自动调节阀的节能仪表,具有测量、执行、控制的综合功能。 自力式调节阀主要分为自力式压力调节阀、自力式压差调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀。 ■ 工作原理 图1 自力式压力调节阀(阀后)图2 自力式压力调节阀(阀前) 1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制)(如图1) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。 2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制)(如图2) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、

阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。 图3 自力式流量调节阀(加热型)图4 自力式温度调节阀(冷却型) 3、自力式温度调节阀工作原理(加热型)(如图3) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 4、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)(如图4)

动态流量控制阀

动态流量控制阀 动态流量控制阀亦称自力式平衡阀、流量调节阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀,自力式流量控制阀,是一种直观简便的流量调节控制装置,[1]管网中应用动态流量控制阀可直接根据设计来设定流量,阀门可在水作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差, 无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变,该阀这些功能使管网流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配,有效的解决管网的水力失调。 动态流量控制阀主要应用于:集中供热(冷)等水系统中,使管网流量按需分配,消除水系统水力失调,解决冷热不均问题,可节能、节电15%-20%。 动态流量控制阀的技术参数: 介质温度:0-150℃; 工作温度:150℃; 工作压力:1.6MPa; 工作压差:20-600KPa; 流量精度:5%。 动态流量控制阀的材质与寿命: 阀体—优质灰铸铁 内件—黄铜、不锈钢 弹簧—不锈钢 膜片—三元乙丙 寿命—十年以上 动态流量控制阀的选型: 可根据管道等径选用。 可根据最大流量和阀门的流量范围选用。 动态流量控制阀的特点: 1、节电 在热水采暖中,循环水泵的工作点,即循环水泵的G-H特性曲线与网络特性曲线交点,只有在这一点的流量下,水泵产生的压力恰好与网路需要的压力相等,泵的工作点才能在效率最高的最佳状态下运行。由于系统的水力失调,目前许多热网均处于大流量运行方式,泵的工作点常处在不经济的工作条件下运行。由于流量与水泵的轴功率成三次方的关系,所以大流量的运行方式意味着电能消耗增大,如一般3万平方米左右建筑面积的供热系统,循环水泵的电功率在15-30KW之间,若系统循环水量提高1.4倍,水泵电功率则提高2.7倍,达41-82KW。采用本产品以后,由于系统的水力失调基本解决, 实际的网络特性曲线的B点移向计算的网路特性曲线A点(下图),泵运行在效率最高、轴功率消耗最小的最佳状态。根据实际测试,使用该阀后节电15-20%计1-1.3KW.h/㎡年。价值1-1.3元/㎡年(电价按1元/KWh)。

自力式调节阀及其适用条件

自力式阀的相关问题与工作原理说明 使用自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的目的? 保证用户都能得到均匀的室内温度。 自力式流量控制阀的工作原理? 自力式流量控制阀的构成是由一个压差控制装置和一个可变孔板组成(流量设定调节部分)。恒定流量的手段是流量设定部分在某一设定值时其前后压差始终保持不变,在外网压力发生变化时压差控制部分就会随之动作,保证流量设定部分压差不变。 自力式流量控制阀的作用? 用于水系统,解决水力失调,使各分支的流量按需分配且不相互干扰,使调试工作一次完成。 自力式流量控制阀使用和维护? 自力式流量控制阀的调节非常简单,根据用户面积和供热指标计算出流量,再将自力式流量控制阀的流量调节柄参照侧面标牌给定数值调到此流量对应的开度即可。 当自力式流量控制阀安装在管道上不使用时,将弹簧筒底面放水阀打开泄水防止冻裂。 自力式压差控制阀的工作原理? 自力式压差控制阀的构成是由阀体、自动阀组、弹簧、隔压膜片等组成,安装于供水管或回水管上,使用时通过脉冲管感知另一侧的压力,隔压膜会带动自动阀组动作,使被控制侧的压差恒定。 自力式压差控制阀的作用? 控制被控环路压差恒定。保证控制环路内各用户各自的流量需求 自力式压差控制阀的使用和维护? 自力式压差控制阀用于分户计量系统时,根据用户需求最大负荷时的流量设定压差。用于定流量系统时,根据用户实际面积和热指标计算出所需流量,用超声波流量计,通过调整压差控制阀的调压旋钮调节压差得到所需流量。 当自力式压差控制阀安装在系统上不使用时,将弹簧筒上放水螺丝打开泄水防止冻裂。 什么情况下应该使用自力式流量控制阀? 当供热运行为定流量运行方式时。 什么情况下应该使用自力式压差控制阀? 当用户有自主流量调节需求时,如分户计量供热系统;自动控制系统,如用于二级站一次系统变流量运行时换热器节点。 使用自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的区别? 自力式流量控制阀只适合于用户定流量系统,不能适用于末端主动变流量的分户计量系统,当被控制环路内负荷发生变化时需重新设定流量。 自力式压差控制阀既适合于定流量运行系统也适用于末端主动变流量的分户计量系统。用于定流量系统如被控环路内负荷发生变化时不需要再重新调节。 自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的性能说明

自力式压力调节阀工作原理解析

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.doczj.com/doc/1b14535649.html,)自力式压力调节阀工作原理解析 自力式压力调节阀分为自力式压力、压差和流量调节阀三个系列。自力式压力调节阀根据取压点位置分阀前和阀后两类,取压点在阀前时,用于调节阀前压力恒定;取压点在阀后时,用于调节阀后压力恒定。 当将阀前和阀后压力同时引入执行机构的气室两侧时,自力式压差调节阀可以调节调节阀两端的压力恒定,也可将安装在管道上孔板两端的压差引入薄膜执行机构的气室两侧,组成自力式流量调节阀,或用其他方式将流量检测后用自力式压差调节阀实现流量调节。 阀后压力控制 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 阀前压力控制 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作

用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。 自力式温度调节阀工作原理(加热型) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 自力式温度调节阀工作原理(冷却型) 冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。 自力式流量调节阀工作原理 被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。

压差控制阀与流量控制阀

在供热和空调系统中常出现冷热不均,部分用户室温不达标,主要原因是水力工况不平衡,即各个热用户的水流量分配不合理,解决这个问题只有靠平衡阀来完成。 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。晋城市热网采取的就是这种供热模式,在这种供热模式指导下,在每个热用户的系统所有入口全部安装了自力式流量平衡阀,但在安装和使用中存在一些问题。 以临汾华松阀门有限公司生产的自力式流量平衡阀和自力式压差控制阀为例,简要说明它的原理和应用。 1 自力式流量平衡阀 1.1 工作原理 当介质进入主阀时,进口压力为P1,手动节流阀的前后压力分别为P2和P3,当节流阀开启到某一位置时,即人为确定了“定流量”,以及相对应的固定值(P2-P3),当系统流量增大时,(P2-P3)的实际值超过了允许的给定值,此时,主阀、阀芯自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。 1.2缺点 产品一般要求最小工作压差为20kPa。如果安装在最不利回路上,势必要求循环泵多增加2m水拄的工作扬程。晋城市普便安装自力式流量平衡阀的做法是错误的,应采取离换热站(或直供低温水的锅炉房)近的楼安装,如果用户离换热站距离大于供热半径的80%时就不宜安装这种自力式流量平衡阀。 1.3 安装位置 热网近端流量过大,远端流量过小,近端资用压头大于用户需压头,必须用阀门消耗富余压头,即阀门压头=富余压头=资用压头-需用压头。 图1(a)为热用户平衡阀门安装位置及各压力点,如果用户供水管安装平衡阀调网,则P3近似等于P4,P2压力线见图1(b),近乎平行P4。如果用户回水管安装平衡阀凋网,则P2近似等于P1,P3压力线近乎平行P1。户内实际供水压力为P2,回水压力为P3,如果压力过

ZL-4M(ZL47F)系列自力式流量控制阀文档 1

ZL-4M(ZL47F)系列自力式流量控制阀是一种自动恒定流量的水力工况平衡用阀。可按需求设定流量,并将通过阀门的流量保持恒定。应用于集中供热、中央空调等水系统中,使管网的流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配。免除了热源切换时的流量重新分配工作,有效地解决管网的水力失调。 性能及特点 1、控制流量精度±5%; 2、按被控管线需要设定流量,并可锁定设定状态; 3、自动消除管线的富余压头; 4、分支管线间流量调节互不干扰; 5、直接的开启圈数和流量数字显示; 6、公称压力:1.6MPa、2.5MPa; 7、介质温度:0~150℃; 8、工作压差:20-600KPa; 9、阀体材质:灰铸铁、碳素铸钢、锻压铜合金; 10、内件材质:铜合金、不锈钢。 DN 结构长度 (mm) 恒定流量范围 ( m3/h) 20 110 0.1~1.5 25 125 0.2~2 32 180 0.5~4 40 200 1~6 50 230 2~10 65 290 3~15 80 310 5~25 100 350 10~35 125 400 15~50 150 480 20~80 200 495 40~160 250 622 75~300 300 698 100~450 350 787 200~650 选型说明 尽可能不变径选用,在流量过低时可考虑缩径选用。应用举例

安装在热水(冷水)立管上,控制每一立管的流 量安装在热水(冷水)立管上,控制每个区域的三通阀开或关时,其它区域不受影响 安装在制冷系统冷水管上,平衡各蒸发器的冷水 流量 安装在热力站的一次侧,控制热力站的流量 安装在冷却塔供水管上,平衡各冷却塔冷却水量 安装在热水(冷水)网一次系统、二次系统上,控制各分支线或各末端如散热器、风机盘管的流 量

自力式流量控制阀

自力式流量控制阀 自力式流量控制阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力,应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统,空调冷冻系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。因此,自力式调节阀在供热空调工程中有着广阔的应用前景。 结构与性能 自力式流量控制阀的作用是在阀的进出口压差变化的情况下,维持通过阀门的流量恒定,从而维持与之串联的被控对象(如一个环路,一个用户,一台设备等,下同)的流量恒定,自力式流量控制阀的名称较多,如自力式流量平衡阀,定流量阀,自平衡阀,动态流量平衡阀等,各种类型的自力式流量控制阀,结构各有相异,但工作原理相似。 结构和工作原理 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,如图1所示。手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。 对于手动调节阀组来说,流量G=P2-P3式中Kv为手动调节阀阀口的流量系数,P2-P3为手动调节阀阀口两侧的压差。Kv的大小取决于开度,开度固定,Kv即为常数,那么只要P2-P3不

变,则流量G不变。而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的。比如进出口压差P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使自动平衡阀组关小,使P1-P2增大,从而维持P2-P3的恒定;反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,维持P2-P3的恒定。 手动调节阀组的每一个开度对应一个流量,开度和流量的关系由试验台试验标定,并配有开度的显示和锁定装置。 性能与特点 1、可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变; 2、克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量; 3、彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾; 4、减小系统循环水量,降低系统阻力; 5、减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算; 6、降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配; 7、免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作; 8、流量显示值均为测试台上随机标定,流量(m3/h)。 技术参数 1、介质温度0-150℃ 2、工作压差20-600Kpa 选型 1. 可根据管道等径选用。

自力式流量调节阀

自力式流量调节阀 滚动膜片适用于水、蒸汽或油及其他介质,订货时应注明介质种类(是否需要耐油) 执行器技术参数 注:▲EPDM适用于水、蒸汽及气体介质,FKM适用于油、水、蒸汽及气体介质,订货时应注明介质种类(是否需要耐油) □安装示例

1、现场安装的几点说明: a、现场安全:安装流量阀的管道事先不应有压力,流量阀前后的切断阀应关闭。在进行焊接前,应采取适当的防火措施。 b、控制性能:配管系统压力损失应于计算流量阀尺寸时所考虑的损失相一致,进出口应尽量保证一定的直管段(一般为5D~10D),以保证所需的控制性能。 c、安装位置:应有足够的空间,便于操作人员安装、调整流量阀,以及保证流量阀和附件的就地拆装和维护的可能性。 d、过滤器:为保证流量阀的正常使用,安装时应在流量阀前安装过滤器,并定期清洗。在有蒸汽的厂房内,应有足够的排水管道和通风系统。 e、流量阀组:一般在工艺过程配管中均安装切断阀和旁通阀配成阀组以试用设备连续操作的需要。维修和出现意外情况时,用切断阀隔离,用旁路阀调节。推荐下吗的布置方式。 f、为便于调节,应在阀后(或阀前)近阀处易观察的适当位置加装显示流量计。 自力式流量调节阀(以下简称流量阀)是一种无需外来能源,依靠被调介质自身的压力变化 进行自动调节流量的节能产品,具有测量、.执行、控制的综合功能。广泛适用于城市供热、供暖 系统及石油、化工、冶金、轻工等工业部门自控系统。”本产品可用于非腐蚀性(最高温度200C) 的液体、气体和蒸汽等介质的流量控制。 口连接尺寸及标准

本产品由阀体平板节流阀、调节阀座、阀芯、压力补偿平衡波纹管、上下膜盖、膜片、有效压力弹簧所组成,其具体结构如图1、2所示。 当被控介质流体阀前压力P1,首先经可变节流阀再经调节阀阀座流向阀后,可变节流阀端平面与阀座上部通径d。形成柱状的节流面积doF,其值doF=s.π.do当小于调节阀的通径截面时,流体将被节流。在d的近二侧将形成一定的压力差△Ps=P1-Ps.称为有效压力c根据流体力学的伯努里方程可确定流体的流量O=α、α-综合流量系数。因此测得△Ps的大小即可表示被控流体的实际流量大小。 节流阀的流通截面积d。F=sπd。,因此改变s值时节流面积doF即发生变化。S越大其对应的流量越大。因此调整s值的大小即可实现流量设定值的调整。 P,及Ps。压力通过管线分别被引入上、下膜室,其压力差APs作用于膜片F所产生的向上推力,将被有效压力弹簧压缩位移S所产生的反力相平衡即(P,-Ps)F膜=S1K,S1-阀门位移、K一有效压缩弹簧刚度,由于阀座上下流通截面基本相同故S1=S.因此调节阀芯 始终工作在设定的S值即流量值位置起流量调节作用。 当由于工艺过程的原因,流经阀的流量增加时,即负荷增加时Ps首先下降(P、-Ps)值增加对F膜的作用力向上,使阀芯靠近阀座.使Ps增加。当有效压缩弹簧压缩位移的增量所产圭的反力与(P1Ps)的增量作用在F膜上的力相平时,阀芯即静止,此时阀芯的位置s2与原设定的流量对应S1,将有一定的偏差,也就是说调节阀起到了一定的调节作用。流量将回到设定值允许的误差范围内。 反之负荷流量减少时,调节动作相反也能起到调节作用。 为提高流量调节阀的调节精度,产品带有压力平衡器,其作用在于补偿阀前压力p1、Ps,阀后压力P2。波动所造成的流量误差.Ps压力通过阀芯连杆中间孔引入平衡波纹管的外室,P2压力引入波纹管内室,设计取波纹管作用面积等于阀座的流通截面,从而使Ps及P2作用于阀芯上的力抵消,阀芯的位置只取决于有效压力△Ps大小,提高流量调节精度。

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