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妥思定风量阀样本

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定风量阀的使用

自平衡风量阀的使用 一、为什么要使用? (1)在新风系统中的使用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。 以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节 精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀

在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。 (2)在排风系统中的使用 一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h 的卫生间通风器噪音就有40dB 左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。

最新定风量阀的特点及在通风空调中的应用

定风量阀的特点及在通风空调中的应用

定风量阀的特点及在通风空调中的应用 全球阀门网整理 2006-3-13 来源: 【大中小】『关闭』直接进论坛 摘要:定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 关键词:定风量阀控制流量 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。 因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。 (二)在排风系统中的应用 一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有4 0dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。 (三)在变风量空调系统中的应用

定风量阀原理

定风量阀原理 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。 (二)在排风系统中的应用一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。

妥思风量调节阀CVD安装指导手册

妥思风量调节阀CVD 安装指导手册 妥思空调设备(苏州)有限公司

妥思风量调节阀CVD安装指导手册 1.CVD风量调节阀简介 妥思CVD型风量调节阀是妥思公司为中国市场推出的空调通风系统中风量调节和压力控制的阀门。 CVD型调节阀为用户提供方形和圆形阀门,可选配手动机构、电动弹簧复位、电动双位、电动连续调节执行器等,形式多样能满足用户不同要求。 CVD型风量调节阀根据用户要求,叶片可做成平行叶片、对开叶片形式。圆形阀门也可做成碟阀。 (1)手动风量调节阀示意图 (2)电动风量调节阀示意图

2. 风量调节阀安装指导说明 风量调节阀的选用与安装依据下列国家规范与标准以及建筑标准设计图集执行《采暖通风与空气调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50423-2002 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《风量调节阀》JB/77228-94 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 《薄钢板法兰风管制作及安装》07K133 《风管支吊架》03K132 《管道与设备保温》98R418 《管道与设备保冷》98R419 风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计图集07K120《风阀选用与安装》进行。说明如下: 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。 7.检查连接风管预留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。 8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求。单件风阀重量大于50kg的应设单独的支、吊架;电动风阀一般宜设单独支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单独支、吊架。 9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面,达到相应的洁净标准后封闭两端,封装板在就位后方可去除。擦洗净化空调系统风阀内表面应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放,临时存放场所必须保持清洁。 10. 输送介质温度超过80℃的风阀,除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核 对伸缩补偿措施和防护措施。 11. 设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理,确保不泄露。 12. 连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质,且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫,使之与阀体绝缘。 13. 法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶

风量调节阀使用说明书

风量调节阀CVD 安装指导手册

风量调节阀CVD安装指导手册 1.CVD风量调节阀简介 CVD型风量调节阀是妥思公司为中国市场推出的空调通风系统中风量调节和压力控制的阀门。 CVD型调节阀为用户提供方形和圆形阀门,可选配手动机构、电动弹簧复位、电动双位、电动连续调节执行器等,形式多样能满足用户不同要求。 CVD型风量调节阀根据用户要求,叶片可做成平行叶片、对开叶片形式。圆形阀门也可做成碟阀。 (1)手动风量调节阀示意图 (2)电动风量调节阀示意图

2. 风量调节阀安装指导说明 风量调节阀的选用与安装依据下列国家规范与标准以及建筑标准设计图集执行《采暖通风与空气调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50423-2002 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《风量调节阀》JB/77228-94 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 《薄钢板法兰风管制作及安装》07K133 《风管支吊架》03K132 《管道与设备保温》98R418 《管道与设备保冷》98R419

风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计图集07K120《风阀选用与安装》进行。说明如下: 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。 7.检查连接风管预留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。 8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求。单件风阀重量大于50kg的应设单独的支、吊架;电动风阀一般宜设单独支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单独支、吊架。 9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面,达到相应的洁净标准后封闭两端,封装板在就位后方可去除。擦洗净化空调系统风阀内表面应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放,临时存放场所必须保持清洁。 10. 输送介质温度超过80℃的风阀,除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核 对伸缩补偿措施和防护措施。 11. 设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理,确保不泄露。 12. 连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质,且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫,使之与阀体绝缘。 13. 法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶板或硅胶板等,严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定,一般为4-6mm,一对法兰的密封垫规格、性能及垫层厚度应相同。严禁在密封垫上涂刷涂料,法兰密封尽量减少接头,做接头时要采用阶梯形或企口形,并涂密封胶,如下图所示:14. 风阀安装的水平度误差不大于3%,垂直度误差不大于2%,不单独设支、吊架的风阀安装公差随风管一起控制精度。采用薄钢板法兰风管连接应符合下列规定: 14.1 连接完整无缺损,表面应平整,无明显扭曲。 14.2 弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。 15. 风阀安装后一般与风管系统一同进行严密性检测与试验,但为了减少风阀的调整试验次数,应对电动风阀和洁净系统、实验室风系统的风阀单独进行安装完

控制系统简单介绍

“ACE”控制系统简单介绍 我厂#1、#2机组自投入“ACE”控制以来,一直受到“双细则”的考核,现将“ACE”的基本定义及如何考核进行说明。 1、AGC简介 AGC(Automatic Generation Control):现代电网控制的一项基本和重要任务,指以控制发电机输出功率来适应负荷波动的闭环反馈控制。AGC的四个基本目标:a) 发电出力与负荷平衡。b) 保持系统频率为额定值。c) 区域联络线潮流与计划相等。d) 区域内发电厂之间的负荷经济分配。通常AGC指4个目标中的前3个,特别是第2、3个,包含第4个的AGC称为AGC/EDC。 2、分区控制误差(Area Control Error),即ACE: ACE = K i ?f + ?P tie. i ACE 理解上等同于频差,不同是还要考虑调节联络线交换功率偏差?P tie.i=?P tie.i.a- ?P tie.i.s,即实际值减计划值。(方向为流出为正)。 控制方式包括: ①定频率控制(自动调频):ACE = K i?f ②定交换功率控制:ACE = ?P tie.i ③联络线控制偏差模式:ACE = K i?f + ?P tie.i ④自动修正时差控制模式:ACE = K i?f + ?P tie.i+ K t?t,?t指与频率密切相关的电钟与标准的天文时间的偏差。 ⑤自动修正交换电能差控制模式:ACE = K i?f + ?P tie.i+ K w?w,?w

指在规定的合同时间内联络线传输电能与合同数额的偏差。 ⑥自动修正时差和交换电能差控制模式: ACE= K i? f+ ? P t i.e i+ K t ? t+ K w? w 3、AGC分区调频 实际的分区调频方程式:“ACE 积差”调节法: ? ACE dt + ? P i= 0 由于是积差调节,当ACE=0 时,分区调频过程结束, 各个区的出力?P i不再变化。ACE=0 表示?f=0、?P tie .i=0,实现了AGC 的2、3 个目标。 分区电网的调频特点:区内负荷的非计划变化,主要由该区域内的调频厂自己负责,其它区的调频厂只是支援性质。因此应维持联络线的交换功率。 对于A、B 区域电网,B 区负荷增加 a) 最初,调速器来不及动作,由发电机组的转动惯性 提供能量,系统频率下降,?f < 0 。 b) 负荷调节效应起作用,同时A、B 区域电厂的调速器都动作,增加出力,参加频率的一次调整,满足功率平衡,系统达到新的平衡状态,频率恢复到某个水平(低于额定值)。 c) 一次调整结束后,联络线上出现了功率增量?P AB> 0,同时?f < 0,A区电网据此(异号)可判断负荷变动发生在非本区,而B区电网发现

定风量阀在通风空调系统中的使用技巧

定风量阀在通风空调系统中的使用技巧 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。 (二)在排风系统中的应用一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。 在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。 (三)在变风量空调系统中的应用在变风量空调系统中,一般外区采用变风量方式,内区采用定风量方式,在一个风量、风压不断变化的送风系统中,内区定风量设计是离不开定风量阀的。

机械式定风量阀设定

机械式定风量阀(CA V)的设定对于机械式定风量阀,其作用主要是为定风量系统的风量控制而设定的,其风量调节器为机械自动式结构,适应于送风与排风系统。同时CAV的外部设置风量值刻度盘,可以不借助任何工具,通过刻度盘手动设置所需风量。 附图分别为CAV的外观图及其控制原理图: 机械式CAV外观图

机械式CAV控制原理图 对于CAV来说其设定风量的调整是通过改变其内部风量调节器的状态来实现的,风量调节器的运行无需外部供电,它依靠一块灵活的阀片在空气动力的作用下,能将风量在CAV压差工作范围内恒定在设定值上。气流流动产生动力,这一作用力再经由定风量阀(CAV)内的自动充气气囊放大(如图),作用于阀片使其朝关闭的方向运动,气囊还具有缓冲减震的作用。同时,由弹簧片和凸轮组成的机械装置趋使阀片向反方向运行,从而保证风管压力变化时风量恒定在微小的误差内。 对于送风形式采用机械式定风量阀+高效过滤器送风的系统,在进行系统调试之前先依据设计风量对定风量阀进行风量设定,然后对

系统(空调机组)总风量进行调整,要保证空调机组总风量不仅能够满足系统设计总风量的要求,同时亦要满足系统最不利环路定风量阀的工作压力范围要求。本项目使用TROX EN型定风量阀,定风量阀两端的正常压降要求范围50~1000 Pa,风量调整精度±5%。所以欲使CAV 阀正常工作,必须保证最不利环路CAV两端压力差大于50 Pa,同时考虑到风量调整时压力尚未做调整,压力调整结束后CAV两端压降会降低(假定空调机组出口静压不变的情况下),我们默认为房间压力为0 Pa,系统中房间压力最高为60 Pa,所以最不利环路CAV两端压力差必须大于50+60=110 Pa。如果兼顾高效过滤器使用过程中阻力不断增大的因素,同时须把高效过滤器终阻力与初始阻力的差值考虑进去,本项目采用康斐尔Camfil-H14高效过滤器,过滤器初始阻力约80 Pa,终阻力约180 Pa,所以考虑到高效阻力不断增大的因素,须保证最不利环路CAV的压降大于50+60+(180-80)=210 Pa。本项目调试过程中通过改变空调机组出口压力保证了最不利环路的CAV压降大于210 Pa的要求。当然这样作的弊端是为了保证CAV的压降提高了机组的出口静压与机组频率,能耗相对来说相应升高。当然CAV的使用过程中要定期对CAV压降,高效阻力进行监测,防止由于房间压力变化、高效阻力变化而导致CAV压降超出正常工作范围,从而有效保证CAV的风量调整精度,确保洁净区的风量、换气次数与净化等级要求。

风量调节阀安装注意事项

风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计《风阀选用与安装》进行。说明如下: 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。 3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。 4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。 7.检查连接风管预留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。 8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求。单件风阀重量大于50kg的应设单独的支、吊架;电动风阀一般宜设单独支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单独支、吊架。 9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面,达到相应的洁净标准后封闭两端,封装板在就位后方可去除。擦洗净化空调系统风阀内表面

应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放,临时存放场所必须保持清洁。 10.输送介质温度超过80℃的风阀,除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核对伸缩补偿措施和防护措施。 11.设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理,确保不泄露。 12.连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质,且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫,使之与阀体绝缘。 13.法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶板或硅胶板等,严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定,一般为4-6mm,一对法兰的密封垫规格、性能及垫层厚度应相同。严禁在密封垫上涂刷涂料,法兰密封尽量减少接头,做接头时要采用阶梯形或企口形,并涂密封胶。 14.风阀安装的水平度误差不大于3%,垂直度误差不大于2%,不单独设支、吊架的风阀安装公差随风管一起控制精度。采用薄钢板法兰风管连接应符合下列规定: (1)连接完整无缺损,表面应平整,无明显扭曲。

风量调节阀及新风系统的重要性

风量调节阀及新风系统的重要性 20世纪90年代以前,我们的住宅是有空隙的,楼间距是很大的,又开放、又通风,但是最近几年,随着建筑、房地产行业的飞速发展,各种高楼、大厦鳞次栉比,人们出入于写字楼、商场、宾馆、娱乐场所等各种人口密度大、建筑密度高的场所。如果还依靠传统的开窗通风,那一定不能满足人们对新鲜空气的需要。而且开窗通风在得到室外新鲜空气的同时,必然会导致室外噪音和尘土的侵入,冬季更会造成室内热能的大量流失。 目前,许多疾病都可以归结为环境污染,更确切的说是室内环境污染,食物和水也是人体生命的必需品,但是吃饭、喝水的次数再多,一天也就几次,但是我们每时每刻都在呼吸,而且据相关数据统计,人们在屋里面待的时间占生命的80%。而人又是无法不呼吸就能生存的。所以,房间的空气质量直接关系到人的身体健康状况。 风量调节阀(https://www.doczj.com/doc/4316808953.html,) 随着科技的不断发展,中空玻璃、密封、保温技术的不断进步,房屋都成了高气密性的容器,室外的新鲜空气进入不到室内,室内的

烟雾、湿气、气味都被封锁在屋子里,与“毒气罐”无异,人要是住在这样的房子里,能舒服么?!食物衣物在里面能不发霉变质吗?!不仅不舒服,严重时甚至威胁生命!!! 使用新风系统就可以解决以上所有问题,而风量调节阀是新风系统中的重要部件。风量调节阀不仅可用于新风与回风的混合调节,还是工业厂房、民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件。 使用风量调节阀就可以不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,通过有效通风,保持室内空气新鲜,提高舒适度,保证人体健康。 关注润田,关注更多通风空调设备最新信息!!

机械式定风量阀门功能及运用介绍

机械式定风量阀门功能及运用介绍 一.机械式定风量调节器工作原理 根据空气动力学原理,当阀片做成活动式可随轴心自由转动时,送风会在阀片上产生一个使其关闭的扭矩,当阀片在这个扭矩作用下关闭后,由于阀片两侧存在着压差,又会使其重新打开,因而阀片在没有外力限制情况下,会始终在开与闭之间作往复的运动,处于一种很不稳定的状态。 机械式定风量调节器就是根据上述特性研究而成。布置在阀片低压侧的气囊在有送风的情况下,当风速增加时(即压力增加),通过阀片上的气孔而使气囊膨胀,这一方面增强了阀片的关闭扭矩,将阀片的关闭力放大,以利于控制。另一方面也减缓了阀片的振荡。 与阀片的关闭扭矩相对应,通过弹簧片对阀片施加一反向力,以补偿阀片上的关闭扭矩。如此,在管道压力增加时,气囊膨胀,关闭扭矩增强,阀片向关闭方向运动,并通过弹簧片加以平衡,增加了风阀的局部阻力,起到了减压的作用,保持了风量的恒定。反之,当管道压力降低时,气囊收缩,关闭扭矩减弱,阀片向开启方向运动,使风量维持不变。因而,该装置为纯机械结构,不需要外界能源,就可起到定风量的作用。 为了保持风量的可调性,将弹簧片固定在异形轮上,异形轮曲线根据严密的计算和大量的试验而制作,簧片的拉力随异形轮的位置不同而变化,不同的拉力对应不同的风量,绘制成刻度表,使得该风量调节器不光具有定风量的作用,同时也可对应风量刻度表进行风量调节。截至目前为止,妥思的机械式定风量阀门的气囊及不锈钢弹簧机构均从德国原装进口。

二.定风量阀在空调/通风系统中的运用 定风量装置,其主要使用在空调系统的支风管上,控制一个风口或几个风口的送风量。针对其特点,对于以下几种应用场所具有很大的优越性: ?大型空调通风系统作水力平衡。有些场所,其空调系统很大,因而,对于调试者 来说,如采用普通风阀,则调试工作量很大且未必能获得满意的结果。如图所示, 由于1号支管同5号支管相比压力相差很大,而各个支管的调试均会影响相邻支 管的压力,因而您会发现调试完一根支管后,再去测先前调试好的支管,风量已 经发生了变化,使得整个调试过程在作反反覆覆的再调工作,造成工作量非常大 而结果未必准确。而如采用定风量调节器,则可根据刻度设定风量,调试工作简 单,且当系统发生变化时亦无需再调,省却很多麻烦和费用,这也就是采用压力 无关型机械式定风量阀门的最大有点。 ?洁净室中补偿末端高效过滤器阻力的变化。洁净室需要大量的过滤器来过滤空气, 以使其满足洁净度的要求,在使用过程中,有如下情况: ★过滤器的阻力会随着使用时间的增长而增加。而且系统内每个过滤器阻力变 化的趋势均不相同。在系统调试之初过滤器的阻力均为初阻状态,我们能够经过 复杂的手动阀门调试工作解决风量平衡的问题,但是随着使用时间的推移,如果 系统阀门维持原先的阀门开度必然就会造成风量的不足,进而使得房间压力变化, 气流流向改变。 ★基于以上所述,定风量装置可以完全克服上述缺陷: 1、当过滤器阻力增加时,自动加大阀片开启角度,降低自身阻力,保证其送风 量在运行过程中维持不变,使洁净室能正常运行。 2、当过滤器阻力增加时,自动加大阀片开启角度,可保证洁净室压力得以精确 控制,实现预设的压力梯度,气流有序流动,保护操作人员和实验的安全。 3,根据各支管的过滤器阻力,阀片的开启角度不同,维持设定的送风量。压力 无关型阀门,当阀门前端压力增大时,会自行关小阀片开度,流通面积减少;当 筏门前端压力减小是时,自行开大阀片开启角度,流通面积增大。系统压力及风 量分布与空态设定时保持一致。

定风量阀的特点及在通风空调中的应用

定风量阀的特点及在通风空调中的应用 全球阀门网整理2006-3-13 来源: 【大中小】『关闭』直接进论坛 摘要:定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 关键词:定风量阀控制流量 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。 以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。 在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。 因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。 (二)在排风系统中的应用 一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。 (三)在变风量空调系统中的应用

风量调节阀的结构原理及应用

风量调节阀的结构原理及应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。但在高层建筑内居住、办公的人常常抱怨新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果呢?通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。但是如何做到风量一致呢?只需在每支新风支管上加设一只风量调节阀,这样问题就迎刃而解。 风量调节阀(https://www.doczj.com/doc/4316808953.html,) 一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。 在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室

外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。 大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只风量调节阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。 以上篇幅我们为您讲解了风量调节阀的功能,想必您也对风量调节阀有了一定的认识。下面将为您讲解风量调节阀的工作原理 风量调节阀是通过阀门叶片的开合角度来控制风量大小,其启闭转角度为90度,阀门为密闭结构,全闭时漏风量为2%左右,框架、叶片采用优质钢板轧制,手动阀调节机构分为手柄式和蜗轮蜗杆式,通过调节叶片的开合角度来控制风量的大小,电动阀的叶片开合角度由电机控制。

浩盾halton-定风量阀RMC_C

RMC/C 机械式定风量阀 ?无需外接电源可自动平衡的定风量阀 ?结构简单,可靠性高,阀片机构无需维护 ?调试高效,可水平或竖直安装 ?在建议使用范围内,风量控制精度高 ?可运行的范围大,压力无关压力范围为50~750 Pa,最高可达1000Pa ?工作温度范围10-50℃ ?可现场调节风量,使用方便、灵活 ?材质为镀锌钢,可选喷漆 RMC/C机械式定风量阀/CAV Damper

功能及原理 原理 ?定风量阀RMC/C是一个不需外接电源的独立控制元件,可不受上游压力变化的影响而保持所需的风量。因此无需进行系统平衡。 ?当管道动压增加时,风阀转动,从而增加了压力损失,防止风量过大。同样,动压变小时,弹簧/气囊带动叶片向风量变大的方向运动,降低压力损失,从而保持恒定的风量。 ?定风量阀包括一个由轴承支承并连接到一个调节弹簧/气囊的风阀叶片。所需风量由气体的动力和弹簧牵引相互平衡产生的节流作用实现的。 工作范围 ?定风量阀由风速(如右图)决定,工作范围从每种直径对应的最小压差到1000 Pa 的最大压差。?例如,如果管道风速为7 m/s,则单位压降约为100 Pa以上。 材质 RMC/C机械式定风量阀/CAV Damper

RMC/C 机械式定风量阀/CAV Damper 快速选型 尺寸(单位mm) 阀体长度均为400,圆形插接外径比公称直径小2,方形标准法兰连接,调节盒尺寸205x180。

RMC/C 机械式定风量阀/CAV Damper 压降及噪声参数 RMC/C-N-100 RMC/C-N-125 RMC/C-N-160 RMC/C-N-200

妥思定风量阀

我们的HVAC定风量系统使用的妥思空调设备(苏州)有限公司的妥思定风量阀。包括RN(圆形)和EN(方形)两种大的型号。 其工作原理是: 无量调节器的运行无需外部供电,它依靠一块灵活的阀片在空气动力的作用下,能将风量在整个压差范围内恒定在设定值上。气流流动产生动力,这一作用力再经由定风量阀内的自动充气气囊放大,作用于阀片使其朝关闭方向运动,气囊还具有缓冲减震的作用。同时,由弹簧片和凸轮组成的机械装置驱使阀片向相反方向运动,从而保证风管压力变化时风量恒定在的误差内。 定风量(CAV)是一种被动式的控制方法,它使用手动风量调节阀,通过简单的送风和排风平衡,送风比排风少(或多)一定的量(余风量),来达到所期望的压差。在选择定风量这样的控制策略时必须认真的考虑,因为定风量系统有突出的局限性。 主要有以下几点: (1) 所有时间,设备必须保持恒定的送风量和排风量。 (2) 不能有任何排风设备(如生物安全柜等)增加或减少,灵活性差。未来的扩展会由于系统容量限制而受限。 (3) 必须按全负荷设计,要有较大的余量来弥补由于过滤器等造成的送风和排风系统性能的下降,连续的全负荷运行使能耗极大,因此运行成本非常高。 (4) 由于风机系统、过滤器系统等性能下降或风阀位置改变等情况下,系统经常要重新进行风平衡调试,需要大量的维护。 (5) 由于在所有时间都是大风量运行,噪音会过高。因此如果不能接受以上的局限性时,就不应选取这样的控制策略。目前,通过在送风管和排风管上采用压力无关型的定风量控制装置(如文丘里阀)的定风量系统,在一定程度上可以主动的、动态的调节流量,消除系统静压波动造成的对流量的影响,从而保证流量的恒定和控制的稳定。

风量调节阀的构造原理、特点

风量调节阀是通过阀门叶片的开合角度来控制风量大小,其启闭转角度为90度,阀门为密闭结构,全闭时漏风量为2%左右,框架、叶片采用优质钢板轧制,手动阀调节机构分为手柄式和蜗轮蜗杆式,通过调节叶片的开合角度来控制风量的大小,电动阀的叶片开合角度由电机控制。 风量调节阀主要特点: 1、风阀的框架和叶片均采用镀锌钢板;联杆、方轴等采用45#钢镀锌,耐腐蚀性好。 2、风阀叶片采用1.00mm镀锌钢板冷轧成瓦楞状,双层焊接复合而成,具有极强的刚性和强度。 3、选用烧结青铜含油轴承,摩擦力矩小,无需维护。 4、低泄漏量风量调节阀采用特种的高温弹性橡胶作为密封材料,泄漏量极低。 5、风阀外形有矩形和方圆形两种,圆形风道上选用方圆形风阀,解决了圆形风阀泄漏量大的缺点。 6、由若干单体阀可组成组合阀,组合阀中各单体阀可联动同步运转。 铝合金多叶风量调节阀 铝合金多叶风量调节阀安装在空调和通风管道中,通过整阀叶片的开合角度控制风量大小,叶片在可调范围任意位置均可固定,阀轴转动灵活,调节方便。有手动和电动两种结构形式可供选择. 铝合金多叶风量调节阀具有外形美观,重量轻,耐腐蚀等特点. 散流器风量调节阀 散流器风量调节阀,在原有导流叶片、边框、中心轴头的基础上,设计出由固定的导向调节板及其弧形槽孔,活动的导向传动板及其斜槽孔,导流叶片上的导向轴头构成的导流叶片角度控制机构,利用套筒、滑块摆杆传动机构的原理,通过调节螺栓带动导向传动板作上下移动,实现对导流叶片转动角度的控制。这样的结构,具有导流叶片角度调节灵活方便、导流叶片定位牢固可靠、风振噪声小的优点。 散流器风量调节阀,包括有边框、装于边框上可绕自身两端的中心轴头转动的导流叶片,多个导流叶片处于不同的角度可控制风量的大小,其特征在于:控制导流叶片转动角度的机构包括有:固定的导向调节板、可上下移动的导向传动板及导流叶片上一侧轴向布置的导向轴头,导向调节板支承与导向轴头处于同侧的中心轴头,导向调节板上开有弧形槽孔,导向轴头穿插入弧形槽孔内、且运动轨迹与弧形槽孔吻合;导向传动板布置于导向调节板背后且与之并列平行,导向传动板上开有斜槽孔,导向轴头穿过弧形槽孔与斜槽孔配合,形成所似套筒、滑块摇杆传动机构。 普通风量调节阀

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