不同工况下选择平衡阀需注意的问题
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平衡阀选型注意事项及应用经验总结1.一般来说,低先导压力比阀的运动控制性能和稳定性更好,尤其是带大惯性负载的类弹簧系统。
2.对于液压马达,高先导压力比的阀可提供良好动态控制。
但是由于马达存在泄漏,还要添加弹簧制动装置来锁住负载。
3.高先导压力比的阀可提高液压系统效率(减少热耗),但是降低了稳定性和运动平稳性。
4.一般情况下避免在闭环静压系统中应用平衡阀,因为会导致系统过热。
5.平衡阀不是低压工作元件。
使用尺寸大的阀并不能降低能耗。
系统压力一般应大于750psi(50bar)。
6.建议将阀安装在离执行元件最近处,以最大限度的防止管路失效对系统造成影响。
可以直接将阀集成到执行元件上,采用板式安装阀块,可直接栓接到油缸/马达安装面上。
7.平衡阀设定值最小设为负载压力的1.3倍。
8.对于Sun插装平衡阀,顺时针(面对阀看)旋转调节螺钉是压力设定值降低;逆时针使其升高(可认为调节螺纹是反向匹配)。
9.平衡阀选型时其尺寸可略小,不可略大,因为阀的目标就是产生阀压降。
10.选择较小先导压力比来保证系统稳定性。
先导压力比越小,控制性能越好。
11.先导压力比10:1的阀仅限在马达回路或需要先导压力比10:1的先导单向阀回路中使用。
12.平衡阀达到开启压力的85%时就会复位。
13.在复位压力下试验平衡阀的泄漏量不超过5滴/分。
将阀设定值设置到1.3倍最大负载压力时,最大压力不会超过设定值的77%(1/1.3),因此可认为是一个无“泄漏”元件。
背压会抵消先导压力。
对于无外接口阀,其增加的阀设定值仍为(1+先导压力比)×背压值(例如,3:1先导压力比的阀,其背压所增加阀设定值为4倍的背压值)。
14.尽管平衡阀具有溢流功能,但他并不能被看成一个完全的溢流阀(作为纯溢流阀使用,其稳定性,噪音和寿命都会出现问题)。
15.在先导油路上增加蓄能器可以提高系统稳定性(使得先导压力更加稳定)。
16.在油缸/马达和平衡阀之间增加出口节流阀可提高系统稳定性(降低了对平衡阀限流能力要求)。
原装平衡阀安全操作及保养规程平衡阀是一种可调整水流的阀门装置。
它通过调整阀芯的位置,控制两侧的水压差,使水流量始终保持在设定的数值范围内。
因此,平衡阀常用于需要控制水流量的场合,如供水管网、空调系统等。
然而,在使用平衡阀的过程中,安全问题十分重要。
不恰当的操作和维护,可能导致设备故障、水压过大等风险。
因此,为确保设备的安全性和稳定性,需要遵守以下安全操作及保养规程。
安全操作规程1.选用适当的平衡阀型号不同的平衡阀型号具有不同的适用范围和参数要求。
在选用平衡阀时,需要根据实际情况选择适当型号。
常见的参数包括阀体材质、公称通径、阀门耐压、流量系数等。
如果无法确定适当型号,应寻求专业人士的意见和建议。
2.正确安装平衡阀安装平衡阀时,需要严格按照相应的安装说明进行操作。
在安装过程中,需要注意以下几点:•平衡阀应安装在适当位置,离水泵、水箱和其他设备足够远,以避免水流受到干扰;•平衡阀应与管道连接紧密,防止泄漏;•安装前应检查管道中是否有杂物和污染物;•安装后应进行检测和调试,以确保水流量和压力符合设计要求。
3.规范操作平衡阀在日常使用平衡阀时,需要注意以下几点:•不得随意更改平衡阀的设置,以免影响管道的水流量和压力;•不得在平衡阀上施加无关的力量,防止破坏阀门;•定期检查和清洗平衡阀及其附件,检查有无损坏和松动情况;•不得私自拆卸平衡阀及其附件,以免影响其正常工作。
保养规程1.定期检查在平衡阀使用期间,需要定期对其进行检查和维护,以确保其正常工作。
检查的项目包括:•阀门密封情况;•阀门转动是否灵活;•阀体是否出现锈蚀、裂纹等状况;•附件是否松动、失灵。
2.清洗平衡阀为保证平衡阀的正常使用,需要对其进行清洗。
清洗时,需要按照以下步骤进行:•关闭阀门;•拆卸阀门及其附件;•将阀门及其附件浸泡在清洁溶液中;•用干净的布或刷子轻轻擦拭,清除杂质和污垢;•再次安装阀门及其附件。
3.更换零部件如果平衡阀出现问题,需要及时更换相应的零部件,以保证设备的正常工作。
关于液压系统平衡阀
一、平衡阀:平衡阀是一种特殊功能的阀门,阀门本身无特殊之处,只在于使用功能和场所有区别。
在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡,该阀门就叫平衡阀。
这里所说的是液压系统中所用的平衡阀的选择。
二、平衡阀的种类:
平衡阀分流量型和压力性。
它的主要特征如下:
所谓的"流量型"就是说此平衡阀主要适用于液压马达特性,此种平衡阀比较平稳,即当控制口压力突然升高时,阀的开口是平稳变化的,有一缓冲空间;如力士乐的回转平衡阀。
所谓"压力型"平衡阀,是指针对油缸特性设计的一种平衡阀,此平衡阀中单向阀有很强的闭锁特性(流量型稍差,因为马达一般都有制动器,而液压缸是没有制动器的),另外此阀的开启压力为弹簧力加负载作用在阀上的压力(此力很小),如,力士乐FD平衡阀。
水力平衡阀门的选择供暖外网设计时,各用户供暖热负荷宜采用经核实的建筑物供暖设计热负荷。
没有建筑物的供暖设计热负荷资料时,可以按照《城镇供热管网设计规范》CJJ34规定的建筑物供暖负荷热指标推荐值进行估算;如现阶段设计的住宅小区均为节能建筑,就华北地区来说,住宅建筑的供暖热指标可以选用40w/m2,小学、幼儿园等建筑的供暖热指标可以选用50w/m2,沿街商业等建筑的供暖热指标可以选用55w/m2。
供暖外网敷设方式随着人们生活水平的提高,对车位建设的要求越来越高,工程建设一般设有地下车库,供暖外网敷设在地下车库内可以减少地下车库的覆土厚度,既减少建安投资,又便于安装和维护。
如果车库内敷设的供暖管线不能直接进入各单体用户时,从车库至各单体用户的管网宜选择直埋敷设。
直埋敷设方式比室外架空、室外地沟等敷设方式有美观、热损失较小等优点。
供暖外网管径的确定3.1 依据《全国民用建筑建筑工程设计技术措施暖通空调动力》2009年版,主干线应按经济比摩阻确定管径。
一般情况下,主干线平均比摩阻应在以下数值范围内: 主干线总长度(包括供回水,下同)不大于500m时,平均比摩阻以60~100Pa/m为宜; 主干线总长度大于500m小于1000m时,平均比摩阻以50~80Pa/m为宜; 主干线总长度大于等于1000m时,平均比摩阻以30~60Pa/m为宜。
3.2 确定室外供暖管网最不利环路管道的比摩阻和压力损失 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736以及各地区《居住建筑节能设计标准》对供暖系统选配的循环水泵的耗电输热比(EHR)都有明确限制规定,循环水泵的耗电输热比的限制决定了水泵的扬程,所以供暖管网最不利环路管道的压力损失以不超过循环水泵的扬程为原则。
对于住宅变流量供暖系统,确定室外供暖管网最不利环路管道的比摩阻和压力损失时,应预留自力式压差控制阀的压力损失,压差控制阀的压力损失应与阀内管路系统在设计流量下的阻力相匹配(与阀内管路系统在设计流量下的阻力相当,一般不大于30kPa),以保证阀门在其最佳工作区域工作。
平衡阀标准全国一季度电力供需与经济运行数据近期相继出炉。
受经济快速增长的拉动,一季度全国用电需求达到7189.12亿千瓦时,同比增长14.92%,增幅同比提高3.2个百分点,保持了较快的增长速度。
其中,第二产业用电量以16.86%的增长率位居三次产业和城乡居民生活用电量之首。
电力消费增加,电力供应能力也持续增强。
一季度,全国新投产机组1312.82万千瓦;二季度,去年投产的发电机组将逐步形成稳定的生产力;水电即将进入丰水期,由此,中电联秘书长王永干分析说:“电力供需紧张形势在2007年将全面缓解,全国电力供需总体基本平衡,部分地区甚至存在一定程度的容量富裕。
”工业用电快速增长结构重型化趋势明显据中电联4月29日发布的《一季度全国电力供需与经济运行形势分析预测》显示,全国一季度工业用电量5400.16亿千瓦时,同比增长16.83%,比去年同期提高5.51%;轻、重工业用电量分别同比增长平衡阀>>法兰式平衡阀>>法兰式平衡阀产品名称:法兰式平衡阀产品型号:KPF产品口径:DN15-600产品压力:0.6-6.4MPa产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。
工作温度:-196℃-650℃。
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。
驱动方式:手动、气动、液动、电动。
产品详细信息0 0 99首页>>产品中心>>截止式流量平衡阀一、产品[截止式流量平衡阀]的详细资料:产品型号:KPF产品名称:截止式流量平衡阀产品特点:平衡阀是一种具有特殊功能的阀门。
平衡阀型号表示方法摘要:一、平衡阀概述二、平衡阀型号表示方法三、平衡阀型号解读实例四、平衡阀选型与应用注意事项正文:一、平衡阀概述平衡阀是一种调节流体系统中流量的阀门,主要用于控制系统中的压差。
它通过改变阀门的开度,使系统中的流体流量达到平衡,从而实现对系统压差的调节。
平衡阀广泛应用于暖通空调、给排水、燃气、能源等领域。
二、平衡阀型号表示方法平衡阀型号表示方法通常包括以下几个部分:1.产品类别:如直通式、角通式等。
2.阀门材质:如铸铁、不锈钢等。
3.连接方式:如螺纹、法兰等。
4.阀门结构:如手动调节、电动调节等。
5.阀门规格:如DN15、DN20等。
6.特殊功能:如保温、耐磨等。
例如:GB4216-100P-L型平衡阀,其中GB表示产品类别为直通式,4216表示阀门规格为DN15,100表示阀门材质为铸铁,P表示手动调节,L表示连接方式为螺纹。
三、平衡阀型号解读实例以GB4216-100P-L型平衡阀为例,根据型号表示方法,我们可以了解到以下信息:1.该平衡阀为直通式结构,适用于管道系统中直管道上的流量调节。
2.阀门材质为铸铁,具有良好的耐磨性和抗压性能。
3.手动调节,操作简便,便于维护。
4.连接方式为螺纹,便于与其他管道部件连接。
5.阀门规格为DN15,适用于较小流量的调节。
四、平衡阀选型与应用注意事项1.选型时应根据实际工况,确定平衡阀的类型、连接方式、阀门材质等。
2.平衡阀适用于小流量的调节,大流量场合不宜使用。
3.安装时,应注意阀门与管道之间的同心度,避免阀门泄漏。
4.定期检查阀门运行状态,发现问题及时处理。
5.保持阀门及其周围环境卫生,避免污染。
通过以上介绍,相信大家对平衡阀型号表示方法有了更深入的了解。
平衡阀应用场合及使用注意事项平衡阀主要是用于实现负负载平稳下降。
实际上就是安装在油缸背压腔出口(图示C2口),受驱动腔压力(C1-V1口)控制的液阻,驱动腔压力(C1-V1口)压力并非我们通过泵、溢流阀控制,它是由系统输入流量决定的。
因此用平衡阀不能直接控制活塞的移动速度,活塞移动速度主要取决于系统能调节流量的泵/阀决定。
1.双向平衡阀(1)当一个油缸为双向负载,用双平衡阀(A07031103.00、A07038129.00)(2)当换向阀处于中位,平衡阀保持负载,若负载变小(负载变小,有可能是重物不变,但是作用方向改变从而造成油缸C2腔压力变化,例如高空设备变幅和伸缩),就会引起C2腔压力变小,此时由于油液的弹性,油缸会稍有伸出,如果此微小伸出不可接受,则需要用双平衡阀。
例如一些高空平台的变幅平衡阀、伸缩平衡阀。
(3)注意事项,当一个油缸位置较高,油箱较低,且油缸到油箱之间管路较长时,为防止由于虹吸现象造成换向阀从中位切换到工作位置时需要较长的建压时间,通常会在T口放置一个单向阀,背压可以为0.1-0.2Mpa左右。
2.用于控制行走马达在马达控制回路中,因马达存在内泄露,平衡阀无法起到负载保持的作用,只是起到液控节流功能,需要额外的制动器进行保持负载。
(1)平衡阀用于控制行走机构(例如HBS的A078281.03.00),行走机构通常为摩擦力负载,为正负载,在斜坡时为负负载,为保持机器处在斜坡位置,需要双平衡阀。
因为行走速度不高,同时摩擦阻力,惯性不大,持续时间不长,停止时不会引起反向运动,通过马达内泄露即可消除惯性负载。
(2)用于控制绞车,HBS的A068455.02.00,只有当C3的压力超过制动器的开启压力Pz,制动器才会打开,绞盘才可以运动。
否则会造成制动器时开时关,对制动器摩擦片磨损很厉害,同时造成负载运动不平稳。
当绞盘上升时:V2min=C3min>Pz其中,Pz为制动器开启压力;V2min为负载压力为最小时V2口压力;当绞盘下降时:Pt为平衡阀设定压力;Pcmax为最大负载压力;R为先导比;20bar为制动器开启压力Pz。
平衡阀安全操作保养规定平衡阀是一种用于调节流体流量和压力的阀门,广泛应用于建筑、化工、水处理等领域。
为确保平衡阀的安全运行,必须严格遵守安全操作规定和定期进行保养维护。
安全操作规定1.安装前必须先进行检查在安装平衡阀之前,必须对设备进行全面检查,包括检查平衡阀的型号、压力等级和安装位置是否符合要求。
同时,还需检查管道是否完好无损,有无裂纹、腐蚀、变形等情况。
2.确保平衡阀与管道安装牢固平衡阀安装后应紧固,防止出现松动现象。
同时,还需保证管道与平衡阀之间的连接牢固可靠,防止发生泄漏事故。
3.操作前必须检查阀门状态在操作平衡阀之前,必须仔细检查阀门的状态,确保阀门是否处于开启、关闭或调节状态,以及阀门是否能够迅速响应指令,是否存在卡滞情况。
4.操作前必须戴好防护设备在操作平衡阀时,必须戴上符合安全要求的防护设备,如手套、眼镜等,以防止因操作不当而受伤。
5.操作时必须严格遵守规定流量和压力在操作平衡阀时,必须仔细控制流量和压力,并根据需要进行调节。
若出现异常情况,必须立即停止操作并寻求专业帮助。
6.操作完成后必须关闭阀门在操作完成后,必须将阀门关闭,并将操作记录清理干净,以免影响下一次操作或带来安全隐患。
保养维护规定1.定期进行检查和维护为确保平衡阀的正常运行,必须定期进行检查和维护。
具体的检查内容包括平衡阀的密封情况、操作状态、流量和压力等参数。
若出现异常情况,必须及时排查并解决。
2.存放时需注意以下事项在存放平衡阀时,必须放置在干燥、通风、非腐蚀性和非强磁性的环境中,避免受到化学物质、磁性等物质的影响。
同时还需保证平衡阀不受损,如有需要,可采用防护措施,如包装等。
3.经常润滑和擦拭平衡阀在平衡阀使用过程中,必须注意经常润滑和擦拭,以确保阀门状态良好,操作灵活。
4.维护时必须遵守相关规定在进行平衡阀的维护时,必须遵守相关规定,采用合适的工具和设备进行维护操作,严禁使用钳子、锤子等不当工具进行拆卸。
5.更换零部件时必须选择合适的零部件在更换平衡阀的零部件时,必须选择与原件相同型号和规格的零部件,并确保质量可靠,以避免出现兼容性问题或系统失效。
平衡阀使用简要我司强烈建议平衡阀在装入系统之前按系统需要设定好压力,且最好由我司在产品出厂前根据客户要求设定压力。
一方面装入系统的平衡阀难以精确设定压力,给操作带来困难;另一方面装入系统的平衡阀①口常会伴有负载存在,过大的负载压力会给调压人员的操作带来困难,甚至会造成调压零件的损坏。
平衡阀调压方法:内六角一端正对视线,顺时针旋转为右旋,右旋调压杆降低负载设定压力;逆时针旋转为左旋,左旋调压杆增加负载设定压力。
1 出厂前平衡阀压力设定标准(以LCBEA-LHN 平衡阀为例):平衡阀出厂时设定压力为①口负载开启压力(以负载开启压力为210bar 为例)。
1.1 安装测试油路,以标准扭矩将平衡阀装入系统,初始设定将调压杆右旋到底,使设定压力达到最小值,负载低压通油测试;1.2 无负载情况下,左旋调压杆至433圈,锁紧调压螺母,然后缓慢增加负载,此时设定压力应为210bar (如果设定压力有偏差,应在无负载情况下以相同操作微调至标准设定压力); 1.3 注意事项:1.3.1 组装工作台测试所需液压系统回路时要确保安全后再装阀测试;1.3.2 调压前必须松开调压锁紧螺母,旋转调节杆设定压力必须在无负载情况下进行; 1.3.3 调压杆右旋为减压,左旋为增压; 1.3.4 高压调试之前最好低压通油一次; 1.3.5 锁紧调压螺母后请勿再转动调压杆;1.3.6 调压设定参照平衡阀压力设定附表(见附表),如有偏差以实际设定为准; 1.3.7 平衡阀安装扭矩必须符合标准规范(详见技术资料);1.3.8 平衡阀的最大设定压力应为最大负载感应压力的1.3倍。
设定压力不能过高,否则会增加液控口的背压,产生节流使油缸下降缓慢。
2 强行装入系统调定压力如若在特别情况下,不得不在装入系统后再次设定,以下为建议方法:2.1 强行装入系统调压2.1.1 必须遵守系统操作的相关要求,确保整个设备系统在控制之内,不会因设备运动造成任何的毁坏或伤害;2.1.2 应特别注意因压力重新设定后引起的设备运动位置的变化;特别注意增加设定 压力的旋转方向为左旋;2.1.3 系统中如若没有压力显示设备,请于方便处安装以便调试和观测记录;2.1.4 因平衡阀的最大设定压力应为最大负载感应压力的1.3倍,故在测出平衡阀所支撑执行设备的最大负载后要扩大1.3倍,所得的压力值才为平衡阀的设定压力值;2.1.5 必须在平衡阀支撑的执行器上设定压力,若此执行器引起角位移,则需其在最大负载位置以最小流量缓慢增加负载,增加负载时观测压力表,记录得到的最大值;2.1.6 请从出厂前平衡阀设定的标准压力开始,将观测到的负载压力扩大1.3倍,然后通过顺﹑逆的旋转来调整压力至计算出来的压力值,旋转圈数参照附表,计算值大于出厂标准压力值则逆时针旋转,小于则顺时针旋转。
平衡阀工作原理注意事项平衡阀(也称为平衡调节阀)是一种用于调节流体流量的阀门。
平衡阀常用于管道系统中,目的是确保稳定的流量和压力。
其工作原理是利用阀芯的移动来调节流体的通量,从而实现平衡。
平衡阀的工作原理主要包括阀芯的位置调节、内部结构的设计和流体的流通方式等方面。
平衡阀的位置调节是通过阀芯的运动来改变流通截面积,从而调整阀门开启度和流量。
内部结构的设计包括阀座、阀孔和阀芯等部分,它们的形状和尺寸会影响流体流通的阻力和阀门的调节范围。
流体的流通方式通常有平衡型和非平衡型两种,它们对于阀门的可调范围和精度有一定影响。
在使用平衡阀时,需要注意以下事项:1. 选择合适的平衡阀型号和规格。
根据实际需要,选择适合流量范围和工作压力的平衡阀。
不同规格的平衡阀有不同的调节范围和精度,应根据具体要求进行选择。
2. 确定适当的安装位置。
平衡阀的安装位置会影响其工作效果。
应选择在流体进口处或有一定流动动能的位置上安装平衡阀,以确保流体的均匀分布和稳定通量。
同时,避免与其他设备或管道发生冲突,方便维护和操作。
3. 检查流体质量和维护管道系统。
平衡阀对流体的质量有一定要求,过于混浊或含有固体颗粒的流体可能会损坏阀门。
在使用平衡阀之前,应确保管道系统内部干净,可以通过过滤器等设备来保证流体的质量。
4. 调节阀门的开启度。
平衡阀通常具有一定的调节范围,根据实际需要,调节阀门的开启度以控制流体的流量。
过大或过小的开启度都可能导致阀门无法正常工作,应根据实际情况进行适当调节。
5. 定期检查和维护。
平衡阀的使用寿命较长,但仍需要定期进行检查和维护。
定期检查阀门的工作状态和密封性能,清理阀座和阀芯等部分,以确保阀门的正常工作。
6. 避免过高或过低的压力。
平衡阀需要在一定的压力范围内工作,过高或过低的压力都可能导致阀门无法正常开启或关闭。
因此,在使用平衡阀时,应确保管道系统中的流体压力适中。
总之,平衡阀是一种重要的流体控制设备,在工业生产和管道系统中具有广泛应用。
平衡阀的参数
平衡阀是一种可以调节流量的管道阀门。
它的主要作用是调节管道内的流量,使其保持平衡状态。
平衡阀的参数决定了它的流量调节能力。
下面将介绍平衡阀的主要参数及其作用。
1. 管径
管径是指管道横截面的直径。
平衡阀的管径应与管道相同。
如果平衡阀的管径与管道不匹配,就会影响流量的调节精度。
2. 阀座直径
阀座直径指阀芯与阀座接触的面积。
阀座直径越大,阀的密闭性越好。
但是阀座直径过大也会影响流量调节的精度。
3. 进口压力
进口压力是指管道内进口处的压力。
平衡阀需要根据进口压力来进行流量的调节。
5. 最大流量
最大流量是指平衡阀可以调节的最大流量。
通常情况下,平衡阀的最大流量应与管道内的流量相匹配。
6. 调节范围
调节范围是指平衡阀可以调节的流量范围。
通常情况下,平衡阀的调节范围应为
0-100%。
7. 阀门材质
阀门材质直接影响平衡阀的使用寿命。
常见的材质有不锈钢、铜、铁等。
8. 适用介质
适用介质是指平衡阀可以使用的流体介质。
不同的介质对材料要求不同,所以平衡阀需要选择适用的材料。
9. 温度范围
10. 阀门形式
阀门形式是指平衡阀的开闭形式,包括手动、电动、气动等。
不同的形式适用不同的场合。
综上所述,平衡阀的参数是影响它的流量调节能力的关键因素。
在选择平衡阀时,需要根据实际情况综合考虑各项参数,以确保平衡阀能够正常运行。
工程机械平衡阀的选型、计算原则及注意事项平衡阀设定压力的确定:平衡阀的设定压力Pt是系统最大负载压力Pmax的1.3倍以上(为了静止保持负载)。
平衡阀流量的确定:因为平衡阀其中一个最主要目的就是实现负负载下降时,实现负载平稳启动、下降等。
实现以上作用依靠控制平衡阀阀口开度(产生压降),因此平衡阀规格不能超出系统执行机构最大流量太多。
先导比的选择:低先导比(R≤4:1),推荐应用在随着执行机构的运动,负载变化较大、要求运动平稳的场合。
例如泵车臂架平衡阀A060471.19.00(图1)/A070381.29.00(图2),机械手湿喷机一变幅双平衡阀A070381.30.00(图3),高空车一变幅单平衡阀A060481.02.00(图4)、A060461.05.00(图4)等等高先导比(R≥8:1),推荐应用在随着执行机构的运动,负载变化非常平稳的场合,响应快、节能。
例如车厢可卸式拉臂车平衡阀A070606.12.00等等注:通常来说,我们建议用户选择先导比为4.3:1左右的平衡阀。
先导比可采用下图公式进行计算。
回油压力对系统的影响:1.回油压力增加平衡阀设定值,使平衡阀更难开启;2.打开平衡阀,需要更高的先导压力;针对(图1)所示平衡阀,我们建议用开中心多路阀(Y型中位机能)所示;若您需要用闭中心多路阀(O型中位机能),我们建议用(图2/3)所示平衡阀(补偿型)。
先导压力的计算:首先看下面公式,Pp为考虑回油压力Pv的影响,实际的平衡阀先导开启压力;Ppil为不考虑回油压力Pv的影响的平衡阀先导开启压力。
通常先导压力Ppil为6-15Mpa左右,回油压力Pv通常为0.5-1Mpa左右,从公式中可以看出Ppil是一个比较接近Pp的数值。
(特殊情况需要具体问题具体分析)因此,在这里我们认为回油压力Pv占平衡阀先导开启压力Ppil很小的一部分,我们进行忽略(特殊情况需要具体问题具体分析)。
1.当平衡阀安装在油缸活塞腔时,采用如下公式进行计算:R为平衡阀先导开启比;φ为油缸活塞面积/环形腔面积比;2.当平衡阀安装在油缸活塞杆腔时,采用如下公式进行计算:3.当执行机构为马达时(φ=1),采用如下公式进行计算:。
关于平衡阀在空调水系统中的合理应用0 引言在空调水系统的阻力平衡是保证空调系统正常、有效运行的前提,以较低的能耗,获得舒适的室内环境,是暖通设计者比较关心重视的问题。
为了达到水系统的阻力平衡,设计师一般尽可能采用同程式水系统,倘若条件不允许时则采用异程式水系统,此时系统可能存在水力平衡失调。
当各分区环路采用同程式系统时,各系统环路间也可能存在严重的阻力不平衡而导致水力平衡失调。
因此必须通过各种调节手段使系统达到平衡。
近年来,平衡阀因其较为完备的功能和良好的调节性能,正在越受重视和欢迎。
许多设计师在设计水系统时倾向于使用平衡阀来进行水力平衡,但笔者发现,在很多工程中,平衡阀的设置不尽合理,设计人员对各种平衡阀的应用场合考虑不周。
本文从平衡阀的原理入手介绍在工程实践中如何合理地选择平衡阀及相应的系统形式。
1平衡阀的工作原理水力平衡设备可分为静态水力平衡设备和动态水力平衡设备。
静态水力平衡设备主要有静态平衡阀,动态水力平衡设备主要有动态流量平衡阀、动态压差控制阀、动态平衡电动二通开关阀、组合式或一体式动态平衡电动调节阀等。
静态平衡阀在水系统中的作用主要是消除静态水力失调、使系统实现静态水力平衡。
动态水力平衡设备在水系统中的作用主要是消除动态水力失调,使系统实现动态水力平衡。
1.1静态平衡阀静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测定和调节的调节阀,其操作方式是人工手动调节。
该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。
通过测量阀门前后测量孔的压降,结合阀门开度的读数,便能换算出阀门调节后的流量。
静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。
1.2动态流量平衡阀动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等,是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门。
其工作原理:q=k v√△p。
通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后压差(如图1所示)的变化,从而达到控制流量的目的。
SUN 平衡阀常 平衡阀常见问题解答-------------------Sun Hydraulics ChinaSUN 平衡阀常见问题解答问:我可以在现场调试设定平衡阀吗? 我可以在现场调试设定平衡阀吗? 答:我们总是推荐客户在使用前将平衡阀设定好。
当安装后,由于先导作用力以及执行器的影响,平衡阀的设 定工作较难进行。
一旦安装后,调节杆的作用只是针对于特殊情况下的人工应急动作。
(比如重物悬在空中需 要,进行人工操作释放) 问:我可以选用透大气型的平衡阀来替代 4 口的平衡阀吗? 口的平衡阀吗?这样我可以节省管路。
这样我可以节省管路。
答: 三口透大气型平衡阀只是针对于原先选用 3 口标准无泄流的平衡阀产生问题的情况。
如果是新项目需要弹 簧腔泄压,我们推荐使用 4 口泄流型平衡阀。
虽然弹簧腔是完全密封,但透大气型平衡阀在长时间还是会有一 些微小的泄漏,同时透大气的部分也容易受到环境的腐蚀。
问:我如何选择平衡阀的先导比? 答: 大多数的平衡阀的使用场合,3:1 的先导比都可以很好的满足。
更低的先导比将会增加系统的稳定性,而 更高的先导比会更节能。
尽量避免选用 10:1 的先导比。
问:如何调定平衡阀的设定值? 答:当平衡阀安装于系统中时,将非常难设定。
这是因为先导作用力,负载压力以及液压缸的缸径比都会对平 衡阀工作造成影响。
最好的设定方法还是单独设定平衡阀的值(不要装在回路中)。
请注意:如果是从系统中 将平衡阀移出,需要确保机器或者负载在安全位。
将平衡阀旋入单作用平衡块,1 口接负载口,2、3 口通回油 (或者大气)。
提高 1 口的压力,直至阀口开启。
重复几次确保一致性。
之后再按开启压力的 1.3 倍值设定 问:如何知道需要多少先导压力才可以结合负载一起开启平衡阀? 如何知道需要多少先导压力才可以结合负载一起开启平衡阀? 答: 打开平衡阀,需要考虑两个作用面积,溢流面积以及先导面积;“先导面积/溢流面积”被称之为先导开 启比。
自力式压差平衡阀的选用和安装自力式压差平衡阀是一种自动恒定压差的水力工况平衡用阀,应用于集中拱热、中央空调等水系统中,有利于被控系统各用户和末端装置的自主调节,尤其适用于分户计量供暖系统和变流量空调系统。
自力式压差平衡阀属于仪表阀的一种,不像开关阀那样容易安装,稍不留心就可能会影响其控制压差的效果。
在选用自力式压差平衡阀时需要注意以下几点:1、自力式压差控制阀选用主要控制参数为:公称直径、压差控制范围、设计公称压力、介质允许温度范围、控制精度等;2、对变流量水系统,在其中某两点要求压差恒定的位置,安装自力式压差控制阀,即可消除该被控系统内部用户进行流量调节引起的干扰,也可消除外部网路压力波动对被控系统的干扰,使被控系统在较稳定的工况下运行,达到保证供暖(空调)质量和节约能源的目的;3、在动态控制的管网系统中,如末端为变流量系统,应设置自力式压差控制阀,以保证被控系统始终在额定压差下正常工作;4、变流量系统的水平支、干管入口处以及在安装有温控阀或调节阀等的动态系统的支、干管入口处,安装自力式压差控制阀可使被控环路供、回水管之间的压差保持恒定;5、应按照通过流量和工作压差范围来选择自力式压差控制阀(注意:由于多数产品的工作压差范围比较窄,如果超出了工作范围,就将失去控制作用),而不应直接按照管径选择阀门规格;6、室内供暖为双管系统的计量收费系统,热力入口应设自力式压差控制阀,两端压差不宜大于100kPa,不应小于8kPa;7、如压差控制阀的实际工作压差超出产品工作压差范围,应采用等其它调节设备进行初调节;8、通常自力式压差控制阀没有关断功能,需要增设关断阀门;9、要注意防止水中的杂质阻塞阀门的毛细管或膜盒部件,必要时阀前设水过滤器。
安装自力式压差控制阀的注意事项:1、自力式压差控制阀分为供水式、回水式和旁通式三种。
一般安装在回水管上,阀门上的导压管与供水管连通;也可选用送水管安装式,但不能互换。
其中的旁通式自力式压差控制阀在额定压差范围内为关闭状态;2、自力式压差控制阀可水平安装,也可垂直安装;3、导压管连接头的尺寸一般为1/2″管螺纹,安装时应在供水管上设置变径管接头或焊接管接头;4、可调型自力式压差控制阀有一个调节压差的旋钮,调节旋钮可使压差设定值增大或减小;5、安装位置应按照产品说明书要求设置直管段。
平衡阀的正确调节方法
平衡阀是一种常见的控制阀,用于调节流体系统中的压力和流量。
正确的调节方法对于保持系统的稳定运行至关重要。
本文将介绍平衡阀的正确调节方法,以帮助读者更好地理解和应用。
正确的调节方法包括以下几个步骤。
在调节过程中,需要注意以下几点。
首先,根据系统的要求,调整平衡阀的开度。
通常,通过旋转阀门或调节杆来实现。
其次,观察系统的反馈,例如压力表或流量计的读数。
根据反馈信息,逐步调整平衡阀的开度,直到达到所需的参数。
在调节过程中,应该缓慢而稳定地进行,避免突然的调节,以免对系统造成不良影响。
还有一些注意事项需要牢记。
首先,调节过程中应该密切关注系统的稳定性。
如果系统出现异常,例如压力过高或流量不稳定,应立即停止调节,并检查系统的其他部分。
其次,调节过程中应注意平衡阀的灵敏度。
根据系统的要求,调节阀门的开度应该适当,既不能过于敏感,也不能过于迟钝。
最后,调节完成后,应对平衡阀进行检查和维护,以确保其正常运行。
总结起来,平衡阀的正确调节方法包括确定参数、选择合适的阀门、安装正确、调节开度、观察反馈、稳定调节、注意系统稳定性、控制阀门灵敏度以及检查和维护。
通过正确的调节方法,可以保持系统的稳定运行,提高流体控制的效率和精度。
希望本文对读者理解和应用平衡阀的正确调节方法有所帮助。
通过遵循正确的调节步骤和注意事项,读者可以更好地掌握平衡阀的调节技巧,并在实际应用中取得良好的效果。
平衡阀设置问题的讨论1.更改平衡阀的设定压力通常来说提高平衡阀的设定值有助于提高系统的运行稳定性,但是同时也带来了系统工作压力的升高,改变了系统运行工况点。
2.换用控制比较低的平衡阀如果发现在液控节流的过程中有抖动,更换控制比较低的平衡阀,安装尺寸通常都能互换,也是比较容易实行的措施。
4.3:1的适合常规液压系统;小于4.3:1的适合负负载变化比较大的场合;大于4.3:1的适合负负载基本为常值的场合。
3.降低先导控制压力的波动先导控制压力一直波动,平衡阀阀芯位置就会波动,节流口面积就会波动,从而导致流量波动1)增加固定阻尼:在控制腔压力管路中加阻尼孔2)增加可调阻尼:当我们不清楚需要用多大的阻尼孔的时候,或者工况多变,可以采用可调阻尼,通过试验确定。
因为平衡阀控制腔容积很小,进出控制腔流量就很小,因此,阻尼孔的孔径必须很小才能起作用。
孔径通常为0.3-0.8mm。
这也就是为什么我们为了使平衡阀系统运行的更加稳定,调节阻尼孔一开始感觉不起作用,后来才会感觉起作用。
3)设置单向节流阻尼(例如HBS的A060671.02.00):通常来说增加阻尼会延长响应时间,使平衡阀会慢开、也会慢关。
为了使平衡阀慢开快关,可以采用单向阻尼的形式。
4)设置分压节流孔(例如HBS的A070381.29.00、A060471.19.00):通过液压半桥进行分压,可以减小平衡阀驱动腔压力的波动,从而显著提高系统运行的稳定性。
但是同时也会带来如下影响:(1)通过节流孔分压,会改变工况点,并增加能耗。
(2)通过节流孔分压,会有一部分油液损失掉,若在定量泵供油系统中,会有可能稍微降低执行元件的运行速度。
4.平衡阀负载口前附加节流口(如HBS的A070311.03.00A070411.01.00):有如下作用:1)可以分散压降,帮助消耗能量。
有时候要消耗掉的负负载很大,达到几十、上百KW。
如果集中在一个阀口,发热严重、温升高,还可能引起卡阀。
1引言在供热系统中,二次管网的情况千差万别。
有流量恒定的二次管网,也有进行了节能改造的随季节温度变化可调节流量的二次管网;有进行了热计量改造的用户,也有没有改造的用户;有不断增加用户的管网,也有供热饱和、用户数恒定的管网。
对于不同的工况,平衡阀种类的选择非常重要,只有选择了正确的平衡阀,才能达到水力平衡、增加热效率、节约能源的效果。
本文针对上述不同管网的工况,通过工程实例,分析平衡阀选择中需注意的问题,以使用户达到最佳的供热效果。
2水力工况平衡的原理水力工况指各管段的压力、流量及压差。
由公式⊿P=SG2⊿P———压差(阻力损失);S———管段或系统的阻力系数;G———管段或系统流量。
可知,流量和压力是相关参数。
见图1。
流量和压力的调控互为手段和目的。
对于外网特性曲线⊿P=SG2,由于并联的近端支路S值都会小于设计值,造成总S值远小于设计值,即实际阻力低于设计阻力,循环水泵的工作点处于水泵特性曲线的右下侧,使实际水量偏大。
水泵长期在小扬程大流量工况下运行,水泵在大轴功率、低效率点运行则电机经常超额定电流,这样就造成电能的浪费,严重时会发生烧毁电机的事故。
采暖系统的平衡调节就是用适当的平衡阀,增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,总S值增大至设计值。
使近端流量分配均匀合理,循环水泵的扬程和流量在设计工不同工况下选择平衡阀需注意的问题北京特泽热力工程设计有限责任公司康金松【摘要】本文从理论上阐述了各种平衡阀适应的水力工况,明确了选择平衡阀的原则,并结合工程实例,通过对不同热力工况的深入分析,总结了安装平衡阀后,达到的节能和增效的效果。
【关键词】水力工况平衡阀节能图1况下运行,达到节热、节电、提高供热质量的目的。
3平衡阀的种类、性能与用途平衡阀分静态平衡阀和动态平衡阀。
静态平衡阀即手动调节阀或手动平衡阀。
动态平衡阀指自立式流量控制阀和自立式压差控制阀。
3.1手动平衡阀手动平衡阀具有造价低、元件使用寿命长等优点。
对支路不多的小型管网可方便进行水力工况平衡。
对于热源主动变流量管网只能采用手动平衡阀。
因为只有手动平衡阀才能保证流量的一致等比变化,而自立式平衡阀不能保证热源主动变流量运行。
3.2自立式流量控制阀自立式流量控制阀作用对象是流量,主要适用于定流量系统,把系统流量保持在设定值内,限制相连用户的流量变化对其影响,避免用户间的争流现象,以保证最不利环路的流量不小于设定值。
该阀的结构是由一个手动调节阀和自动平衡阀组成。
手动调节阀作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量的恒定。
对于手动调节阀组来说,流量G=K V(P2-P3)1/2,式中K V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。
K V的大小取决于开度,开度固定,K V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,自动平衡阀组能够增大或减少阀前的阻力,使得阀前后的压差保持不变。
对于变流量运行的管网不可采用自立式流量控制阀。
在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。
在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自立式流量控制阀会开大阀门,尽量维持原流量,直到全开失效为止。
用户主动调大流量时,自立式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。
亦只有自立式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。
3.3自立式压差控制阀自立式压差控制阀也称动态压差平衡阀,它的基本功能是能够消耗掉系统的富裕压头,保证资用压头,隔绝用户间流量变化互相干扰,为控制阀提供良好的工作条件,保证系统压差恒定的目的。
电动阀前加自立式压差控制阀保证受外网波动给电动阀造成的频繁动作,减少电动阀由信号迟到造成的误动作,营造一个相对舒适的环境。
采用自立式压差控制阀对水泵控制,可以节省很大费用。
供热系统中循环水泵在系统流量减少时,扬程会增大,同时,当管道阻力随流量减少,以平方关系降低时,克服阻力所需的压头大大下降。
过高压头不仅导致控制阀产生噪音、控制性能变差和振荡等问题,同时对水泵的运行也带来了不必要的电力消耗,当管道阻力随流量变化以平方关系变化时,水泵耗电量随流量变化呈立方关系变化,因此对水泵进行控制可以减少电的消耗。
采用自力式压差控制阀,为系统的动态平衡调节提供了可靠的保证。
尤其是分户计量后,当某用户因不付费被关闭,如果没有自力式压差控制阀,被关闭的用户的流量就会强加给其它用户,这样就造成了其它用户多付费甚至造成立管与立管之间的不平衡。
当使用自力式压差控制阀后,通过压差控制阀的动作流量就不会强加给其它用户,也不会造成不平衡。
4平衡阀在解决采暖系统水平失调中的应用自立式流量限制器在定流量系统中的节能效果是非常显著的。
以2008年法源寺西里小区安装自立式流量限制器为例。
该小区热力站供暖面积为75600平方米,热力站循环水泵在2008年以前没有安装自立式流量限制器,即该系统为定流量系统,系统存在着稳态失调。
为了缓解因稳态失调使系统末端用户因循环水量偏小带来室温偏低的问题,只能靠加大循环水量来满足这些用户的采暖需要。
靠增大循环水量,并未从根本上解决系统稳态失调的问题,反而使系统运行更不经济了,能源消耗增加更大了,形成了高能耗低效率的运行状态。
2008年时,一部分支路安装了自立式流量限制器,一部分支路当年没有及时安装自立式流量限制器。
供热效果明显不同。
安装了自立式流量限制器的支路虽然带的是回迁楼,以前因回迁楼围护结构保温性能较差,供热效果不好,当年却没有反馈不热现象,未安装自立式流量限制器的支路尽管是商品房,围护结构保温性能极好,供热效果也不尽人意,存在冷热不均等问题。
2008年时,虽然小区没有全部安装自立式流量限制器,但是通过对现有的平衡装置的调节,循环水泵流量大大降低,供热效率也有所提高。
经统计,安装了水力平衡装置后产生的节热率大于10%,节电率大于50%。
自力式压差控制阀在分户计量用户中的作用也是非常显著的。
以京贸家园西区热力项目为例:该小区2010年建成,建筑面积17万平方米,由A1~A4四栋住宅楼别墅组成,楼高30~35层。
分高、中、低三个系统供暖,供暖形式为分户供暖。
小区补装热计量装置后,在每个单元小室回水处安装了楼前动态压差平衡阀和手动平衡阀,取代原安装闸阀。
动态压差平衡阀可以消除近端剩余资用压头。
解决建筑两侧单元负荷大于中间单元,供暖品质降低的问题,手动平衡阀可以方便地对于热源主动变流量管网进行调节,保证用户设计流量,并且消除用户调节时的相互干扰,延长设备使用寿命。
图2为分户计量用户建筑采暖热力入口做法。
自力式压差控制阀安装位置应保证有足够的直管段,阀门前直管段不应小于5倍的管径,阀门后直管段不应小于2倍的管径。
对于小区用户热量分摊计量采用了通断时间面积法的,图3为建筑采暖热力入户做法。
在入户前安装锁闭过滤调节阀,解决了楼内垂直失调问题。
另外,对于地形高差大的管网应考虑平衡阀的安装位置。
即在地形低洼处楼群平衡月份节电率11月69.6%12月52.7%1月51.5%2月55%总计55.9%07-08年度采暖季耗电量(度)08-09年度采暖季耗电量(度)24800754039620187604096019880407201832014610064500法源寺西里小区改造前后耗电量对比表图2分户计量用户建筑采暖热力入口做法编号名称1温度计2球阀3弹簧压力表4Y 型过滤器5超声波热量表6温度传感器7自立式压差控制器8手动平衡阀9泄水阀逆流对数平均温差:△t=(t1-t4)-(t2-t3)2.3×l g t1-t4t2-t35结论为了保证开式水系统功能的实现以及电厂的安全运行,在本工程中,必须设置开式泵。
开式泵配置采用3台50%的配置方案,在后续的工作中可通过系统和布置优化,适当增加开式水用户,合理选择开式泵的扬程,以降低开式泵的运行功耗,提高开式水系统的效率。
参考文献[1]电力工业部东北电力设计院.火力发电厂汽水管道设计技术规定,DL/T5054-1996.北京:中国电力出版社,1996年P13~15.阀宜安装于供水,以保证户内不超压:在地形较高位置平衡阀宜安装于回水,以保证户内不倒空。
5结论通过以上理论分析及工程实例可以得出结论:手动平衡阀是通过阻力大小来输配系统的流量,平衡的是系统阻力,能够将水量按照设计计算比例平衡地分配,各支路的流量将同时按比例增减,适用于恒定工况的自动调节。
一旦增加新的用户,整个系统需重新调整一次。
其造价较低。
自立式流量控制阀是通过变化阀的阻力系数来维持流量不变的,作用对象是流量,不管系统循环水量和末端负荷如何变化,仍保持流量不变。
因此自立式流量控制阀适用于定流量系统。
其便于调节,造价也低。
而自力式压差控制阀是通过变化流量来达到维持压差不变的目的。
既支持外网变化又支持用户自主调节,因此既适用于定流量系统,也适用于变流量系统。
如果不考虑造价的因素,是较佳的选择。
在我们的热力一、二次管网中,实际应用上可能同时存在定流量系统和变流量系统,需要根据不同情况选定不同的控制设备,以免给系统控制造成不必要的麻烦。
图3建筑采暖热力入户做法(适用于通断时间面积法)编号名称1锁闭过滤调节阀2带温度传感器球阀3Y型过滤器4电动通断阀5供水管6回水管7活接头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第62页)。