动态平衡电动调节阀概述
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动态平衡电动调节阀随着人们生活水平和节能意识的不断提高,变流量系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置,同时,一种新型的水力系统—全面平衡的水力系统也在暖通空调工程中得到越来越广泛的应用。
全面平衡的水力系统一般通过动态平衡电动调节阀调节末端设备(如空调箱)的流量来调控目标区域的温度,它能动态的平衡系统的压力变化,使二台或多台末端设备间的流量调节不互相干扰,因此这种系统具有高效节能性目录产品简介及适用范围产品优点产品特点材质与寿命控制方式DZLM动态平衡电动调节阀技术参数DZLM动态平衡电动调节阀工作原理材质用途产品简介及适用范围目前在一些空调项目中,一些设计人员为实现相同的功能,在设计中选用动态流量平衡阀和电动调节阀的组合系统来代替动态平衡电动调节阀,并宣称这二种配置具有相同的功能。
那么动态流量平衡阀和电动调节阀组合能代替动态平衡电动调节阀么,下面对这两种配置的功能特性进行一些分析和比较。
适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保产品优点1.稳定:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不相互干扰。
2.节能:较传统的系统节能6-20%3.高效:大大地缩短了调试时间,系统运行具有高效率。
4.舒适:调控温度精度更高,比传统变流量系统更舒适。
角行程和执行程电动执行器产品特点1.驱动器为直行程,互换性好。
2.流量特性曲线:直线/等百分比3.流量误差≤5%4.工作温度:0--150℃材质与寿命1.阀体:优质灰铸铁2.内件:黄铜、不锈钢3.弹簧:不锈钢4.膜片:三元乙丙埋纤5.寿命:十年以上控制方式1.智能调节型(最常用)2.比例积分型DZLM动态平衡电动调节阀技术参数产品型号阀门形式规格压差范围(PKa)流量范围(m3/h)工作压力流量误差流体温度DZLM 二通DN2530-300 0.2-2.9 PN16 5% 0-100℃DN32 30-300 0.5-4.7DN40 30-300 1-7.7DN50 30-300 2-12.1DN65 30-300 3-20.4DN80 30-300 5-30.8DN100 30-300 10-45.3DN125 30-300 15-70.7DN150 30-300 20-101.8DN200 33-300 5.0-360DN250 22-210 4.0-460DZLM动态平衡电动调节阀工作原理如图1所示,在系统负荷波动较大的变流量系统中,当系统压力变化时:(1)阀门进口P1升高时,P1-P3增大,则通过感压膜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;当进口P1降低时,P1-P3减小,则由弹簧的作用自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,维持P2-P3的恒定。
动态压差平衡型电动调节阀张家口帝达购物中心使用了宏田公司的蒸发式中央空调后,与原来集中式单风道系统比较(以每天运行12小时计):整个系统每天消耗电能约2856KW/h,消耗水量为24.5吨/天,每年运行按3个月计,共计消耗电能25.7万KW.h左右,消耗水2682吨,每年的维修费用约1-2万元。
该购物中心的工作人员讲,使用过去的系统,一直不能达到理想效果,夏季场内闷热难耐,几次改造均不理想。
使用宏田的蒸发式中央空调系统后,保留了原来的两台离心风机,改变了风道的用途,出口温度在18到21度之间,相对湿度60%左右,总运行动力为81KW,比原来减少142.5KW(还不包括停用每层角落7.5匹的分体空调一、材质: 阀体 球墨铸铁 电动执行器外壳铝合金 阀套不锈钢阀芯黄铜 二、动态平衡电动调节阀技术参数: 产品型号 阀门形式规格 压差范围 (KPa) 流量范围 (m0/h) 工作 压力流量 误差流体 温度A/D-EDRV1 二通 DN25 30-300 0.2-2.9 PN165%0-100℃A/D-EDRV2 DN32 30-300 0.5-4-7 A/D-EDRV3 DN40 30-300 1-7-7 A/D-EDRV4 DN50 30-300 2-12.1 A/D-EDRV8 DN65 30-300 3-20.4 A/D-EDRV9 DN80 30-300 5-30.8 A/D-EDRV10 DN1OO 30-300 10-45.3 A/D-EDRV11 DN125 30-300 15-70-7 A/D-EDRV12 DN150 30-300 20-101.8 A/D-EDRV13 DN200 33-300 5.0-360 A/D-EDRV14 DN25022-2104.O-460※注: A-EDRV 动态平衡电动调节阀配直行程电动执行器 D-EDRV 动态平衡电动调节阀配角行程电动执行器三、动态平衡电动调节阀尺寸参数:产品型号 阀门形式规格 外形及安装尺寸 (mm)L H1 H2 D(φ)法兰G 螺纹 A/D-EDRV1 二通 丝口 DN25 160 265 70 G1 A/D-EDRV2 DN32 180 275 70 G1-1/4 A/D-EDRV3 DN40 300 290 90 G1-1/2 A/D-EDRV4 DN50 300 290 90 G2A/D-EDRV5 二通 法兰 DN32 160 220 70 1OO A/D-EDRV6 DN40 200 235 110 110 A/D-EDRV7 DN50 215 230 115 125 A/D-EDRV8 DN65 230 238 120 145 A/D-EDRV9DN80275275146160A/D-EDRV10DNl00 290 295 165 180 A/D-EDRV11 DNl25 315 307 208 21O A/D-EDRV12 DNl50 350 326 205 240 A/D-EDRV13 DN200 430 715 295 295A/D-EDRV14DN250520740345355一、使用范围:本阀门是一种本平衡阀,适用于各种液体管路系统,是一种较为理想的新型节能阀门。
1、动态平衡电动调节阀的功能
动态平衡电动调节阀具有动态平衡和电动调节两种功能。
原理图如右。
动态平衡电动调节阀相当于在一个电动调节阀的进出水两端设置了一个恒压差装置,当系统压力变化时使电动调节阀处于恒压状态,使电动调节阀不会因系统压力波动发生流量改变而调整阀门开度,增加了系统的水力稳定性。
动态平衡电动调节阀属于调节阀范畴,应具有调节阀的特性。
一个好的调节阀应具有线性或等百分比的调节特性,而快开阀的特性不能起到好的调节作用,给系统的正常使用带来困惑。
典型表现是,
⑴、进入采暖季初期和进入制冷季初期的温度过高和温度过低;
⑵、阀门动作频繁,一开就大,一关就小,控制精度不易达到。
所以,从上述两个方面入手就可以鉴别任一品牌的动态平衡电动调节阀功能的好坏。
2、动态平衡电动调节阀的流量特性
动态平衡电动调节阀是恒压差方式、直行程式阀门,流量特性曲线为线性特性。
具体来说,该阀的调节方式是直行程式,该阀在阀门考虑了最大流量设定功能,可根据设计预设流量保证系统静态平衡。
下图是根据动态平衡电动调节阀阀门开度与流量关系的资料绘制的流量特性曲线,红线表示实际流量特性曲线,蓝线表示理想线性流量特性曲线。
流量特性曲线为线性的调节型阀门,其调节性能是非常好。
动态平衡电动调节阀动态平衡电动调节阀,简称DB型电动调节阀,是一种能够实现系统动态平衡和节能调节的新型阀门。
它采用电动执行器与调节阀相结合,实现对系统流量的动态平衡和精准控制。
本文将详细介绍DB型电动调节阀的特点、应用和优势。
1. 特点1.1 动态平衡DB型电动调节阀采用先进的流量调节技术,通过对阀体内部结构和电动执行器的优化设计,实现了对系统流量的动态平衡调节。
它能够根据系统工况的变化实时调节阀门开度和流量,确保系统稳定运行,同时还能避免传统弁组的动态不平衡和燃气浪费问题。
1.2 高精度控制DB型电动调节阀采用精密控制器和电动执行器,可以精准地调节阀门开度和流量。
其测量和控制精度可达到0.2%FS,可以满足各种系统对流量控制的需求。
此外,DB型电动调节阀还可以实现远程控制和监测,方便系统的管理。
1.3 高可靠性DB型电动调节阀采用优质材料和精密加工工艺,具有高强度、耐腐蚀、耐磨损等优良性能。
同时,它还具有防堵、失电闭锁、过载保护等多重安全保护功能,确保系统运行的安全可靠。
1.4 简单易用DB型电动调节阀采用一体化结构设计,无需复杂的安装和调试,可以快速投入使用。
其简洁明了的控制界面和人性化的操作方式也使得用户可以方便地设置和调节参数,实现自动化控制。
2. 应用DB型电动调节阀适用于各种供暖、空调、通风、制冷等系统中,通过对阀门的动态平衡控制,实现对系统流量的精确调节和平衡,提高系统的安全性、舒适性和节能性。
特别适用于大型建筑、商场、酒店等高耗能场所的节能改造工程。
3. 优势3.1 提高系统效率DB型电动调节阀采用先进的动态平衡调节技术,可以避免传统弁组的流量不平衡和系统燃气浪费的问题,提高系统的效率。
通过对系统流量的精确控制和平衡,能够提高能源利用效率和系统运行的稳定性,达到节能减排的目的。
3.2 降低维护成本DB型电动调节阀采用一体化设计,无需复杂的安装和调试,操作简便,维护成本较低。
同时,它还具有多重安全保护功能,在使用过程中能够避免系统故障和损坏,减少系统维护的频率和成本。
压力无关型动态平衡电动调节阀的作用
1动态平衡电动调节阀的作用
动态平衡电动调节阀是用于控制流体系统的一种流体控制元件,它可以实现精确的流量控制,不受压力影响。
它主要由可调执行机构、传感器、控制器和执行器等组成。
1.1可调执行机构
可调执行机构是动态平衡电动调节阀的核心部件,其作用是控制流体的流量,精确地实现流量控制,不受压力的影响。
1.2传感器
传感器的主要作用是获取实时的系统信息,根据信息进行反馈和实时调整,以保证当前流量的准确、稳定。
1.3控制器
控制器是系统改变流量时最重要的组成部分,可根据传感器获取的信息进行调整,使可调执行机构实现流量控制,保证运行稳定性和准确性。
1.4执行器
执行器是控制系统改变流量所需要的组成部分,它可以根据控制器的信号指令,在可调执行机构的基础上调节流量,从而实现准确的流量控制。
动态平衡电动调节阀是流体控制系统中重要的部件,它能够自动调节流量,保证系统的正常运行,不受压力的影响,具有较高的准确性。
动态压差平衡型电动调节阀张家口帝达购物中心使用了宏田公司的蒸发式中央空调后,与原来集中式单风道系统比较(以每天运行12小时计):整个系统每天消耗电能约2856KW/h,消耗水量为24.5吨/天,每年运行按3个月计,共计消耗电能25.7万KW.h左右,消耗水2682吨,每年的维修费用约1-2万元。
该购物中心的工作人员讲,使用过去的系统,一直不能达到理想效果,夏季场内闷热难耐,几次改造均不理想。
使用宏田的蒸发式中央空调系统后,保留了原来的两台离心风机,改变了风道的用途,出口温度在18到21度之间,相对湿度60%左右,总运行动力为81KW,比原来减少142.5KW(还不包括停用每层角落7.5匹的分体空调一、材质:阀体球墨铸铁电动执行器外壳铝合金阀套不锈钢阀芯黄铜二、动态平衡电动调节阀技术参数:产品型号阀门形式规格压差范围(KPa)流量范围(m0/h)工作压力流量误差流体温度A/D-EDRV1二通DN2530-3000.2-2.9PN165%0-100℃A/D-EDRV2DN3230-3000.5-4-7A/D-EDRV3DN4030-3001-7-7A/D-EDRV4DN5030-3002-12.1A/D-EDRV8DN6530-3003-20.4A/D-EDRV9DN8030-3005-30.8A/D-EDRV10DN1OO30-30010-45.3A/D-EDRV11DN12530-30015-70-7A/D-EDRV12DN15030-30020-101.8A/D-EDRV13DN20033-300 5.0-360A/D-EDRV14DN25022-210 4.O-460※注: A-EDRV动态平衡电动调节阀配直行程电动执行器 D-EDRV动态平衡电动调节阀配角行程电动执行器三、动态平衡电动调节阀尺寸参数:产品型号阀门形式规格外形及安装尺寸 (mm)L H1H2D(φ)法兰G螺纹A/D-EDRV1二通丝口DN2516026570G1 A/D-EDRV2DN3218027570G1-1/4 A/D-EDRV3DN4030029090G1-1/2 A/D-EDRV4DN5030029090G2 A/D-EDRV5二通法兰DN32160220701OO A/D-EDRV6DN40200235110110A/D-EDRV7DN50215230115125A/D-EDRV8DN65230238120145A/D-EDRV9DN80275275146160A/D-EDRV10DNl00290295165180A/D-EDRV11DNl2531530720821OA/D-EDRV12DNl50350326205240A/D-EDRV13DN200430715295295A/D-EDRV14DN250520740345355一、使用范围:本阀门是一种本平衡阀,适用于各种液体管路系统,是一种较为理想的新型节能阀门。
ta动态平衡电动调节阀工作原理ta动态平衡电动调节阀工作原理1. 引言•简介ta动态平衡电动调节阀的基本工作原理和作用•解释文章结构和内容安排2. 什么是ta动态平衡电动调节阀•介绍ta动态平衡电动调节阀的定义和用途•列出一些常见的应用领域和场景3. 电动调节阀的基本原理•解释电动调节阀是如何实现流量控制的•讨论阀门的开启和关闭对流量的影响•引入动态平衡的概念,为后续内容铺垫4. 动态平衡的概念•解释什么是动态平衡和为什么它在流体控制中很重要•讨论流体在管道中的流动和压力变化•介绍动态平衡的调节原理和目的5. ta动态平衡电动调节阀的工作原理•详细解释ta动态平衡电动调节阀的工作原理•介绍阀门位置反馈和流量调节的关键技术•解释动态平衡的作用和优势6. ta动态平衡电动调节阀的应用案例•提供一到两个实际案例来说明ta动态平衡电动调节阀的应用•讨论案例中的问题和解决方案,展示产品的实际价值7. 结论•总结文章内容和主要观点•强调ta动态平衡电动调节阀的重要性和潜在优势以上是一份关于”ta动态平衡电动调节阀工作原理”的文章大纲,通过逐步展开和解释相关原理,读者可以深入了解该产品的工作原理和应用场景,并认识到其在流体控制领域的重要性。
1. 引言ta动态平衡电动调节阀是一种流体控制设备,广泛应用于建筑、暖通空调、工业流程控制等领域。
它通过自动调节阀门的开启程度,实现对流体的精确控制和动态平衡,从而保证系统的稳定运行。
本文将深入解析ta动态平衡电动调节阀的工作原理和相关技术。
2. 什么是ta动态平衡电动调节阀ta动态平衡电动调节阀是一种可由电动执行器控制的调节阀,它能根据需要自动调节阀门的开启程度,控制流体的流量和压力。
它广泛应用于各种管道系统中,包括供水、暖通空调、工业流程控制等领域。
ta动态平衡电动调节阀的特点是具有快速、精确的响应能力,能够自动调节阀门的开启度以保持系统的稳定运行。
3. 电动调节阀的基本原理电动调节阀通过电动执行器控制阀门的开启程度,实现对流体流量的调节。
动态平衡阀简介动态平衡阀是一种控制液压系统中液体流量的装置。
其主要功能是通过改变流体的压力或阻力,使流量自动保持在设定值,从而保证系统的平稳运行。
在液压系统中起到重要作用,可以用于控制油泵排放流量、调节液压缸的速度,以及控制液压系统中的液位等。
动态平衡阀是根据流量和压力变化自动调节的,可以在系统中用于调整系统的流量,使系统以最佳的状态运行。
其主要结构包括主阀芯、连接杆和防抖弹簧等,其中主阀芯是阀体中核心部件,其操作过程直接影响到整个系统的稳定性和性能特征。
工作原理动态平衡阀的工作原理主要是通过反馈机制来控制流量。
当液压系统下游的流体流量减少时,阀芯会自动向上移动,通过调节阀口面积减小来增加液体流量。
反之,当下游流量增大时,阀芯会向下移动,调节阀口面积增大,从而减小流量。
同时,防抖弹簧的作用是使主阀芯在流量波动时始终保持稳定的位置。
当系统中的液位发生变化,主阀芯会根据反馈机制自动调节阀门的开度,进而控制流量的变化。
不论系统中的液位变化如何,动态平衡阀都能自动调整其阀口面积,使流量保持在稳定的水平。
应用场景动态平衡阀广泛应用于液压系统中,用于调节流量和压力。
其主要应用场景如下:1.油泵排放流量控制:在油泵排放液体的过程中,可以通过动态平衡阀对流量进行控制,达到稳定流量的目的。
2.液压缸速度调节:对液压系统中的液压缸进行速度调节,可以通过动态平衡阀进行流量控制来实现。
3.液压系统中的液位控制:动态平衡阀也可以用于液位的控制,通过改变流量和压力来控制液位变化。
总结动态平衡阀作为液压系统中的重要控制装置,能够实现对系统流量和压力的有效控制。
其工作原理是通过反馈机制自动调节阀门的开度,控制流量和压力的变化,从而使系统处于稳定的运行状态。
在液压系统中应用广泛,可以在控制油泵排放流量、调节液压缸速度、以及控制液位等方面发挥重要作用。
动态平衡电动调节阀概述:
SLDW动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品,主要适用于暖通空调系统末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理机)的温度控制,通过配置智能模块控制装置,可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制,实现合理利用能量,节能降耗,智能化管理。
应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响,而不受系统压力波动的影响,使系统调节更稳定、更节能,特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。
产品优点
1.稳定:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不相互干扰。
2.节能:较传统的系统节能6-20%。
3.高效:大大地缩短了调试时间,系统运行具有高效率。
4.舒适:调控温度精度更高,比传统变流量系统更舒适。
产品特点
1.驱动器为直行程,互换性好。
2.流量特性曲线:线/等百分比
3.流量误差≤5%
4.工作温度:0--150℃
材质与寿命
1.阀体:优质灰铸铁
2.内件:黄铜、不锈钢
3.弹簧:不锈钢
4.膜片:三元乙丙埋纤
5.寿命:十年以上
控制方式
1.智能调节型(最常用)
2.比例积分型
调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。
根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。
调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。
直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
角行程主要有:V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。
流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。
根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。
在现代化工厂的自动控制
中,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。
这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要某些最终控制元件去完成。
最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。
在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功。