浅谈动态平衡阀的应用及其工作特点
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动态平衡阀在节能变流量暖通空调系统中的应用摘要:动态平衡阀对变流量系统运行时的水力失调的调节关键词:动态水力平衡动态平衡阀Abstract: the dynamic balance valve to adjust the hydraulic variable flowsystem disordersKeywords: dynamic hydraulic balance of dynamic balance valve一、前言随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。
各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。
这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题,要从根本上解决能源问题,除了寻找新的能源,节能是非常关键的,也是目前最直接有效的重要措施。
暖通空调系统作为建筑能耗大户,占整个建筑能耗的40%,发达国家更多,甚至达到60%,因此减少暖通空调系统的能耗更能有效的节能。
目前采用变流量系统更能有效的节约能源,但变流量空调系统的水力失调会导致能耗增加,本文着重讨论动态平衡阀如何解决采暖空调中变流量水力失调问题及相关安装调试要求。
二、概述采暖空调水系统主要分为定流量和变流量水系统,定流量系统按照设计流量运行不可调节,变流量水系统能随负荷的变化自动调节或根据自身需求手动调节,暖通空调工程在一年运行的大部分时间均处于部分负荷运行工况,因此变流量系统大部分时间系统流量都是低于设计流量的。
因此变流量系统是实时、灵敏、高效、节能的。
但变流量系统在运行时存在动态水力失调,动态水力失调会导致管网上部分末端设备流量达不到设计要求,此时增加了水泵得输出功率,增加了能耗,因此必须采取相应的水力平衡措施来实现系统的水力平衡,减少能耗。
三、动态水力平衡的实现动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。
通过在管道系统中增设动态水力平衡设备(流量调节器或压差调节器),当其它用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡阀的屏蔽作用,末端设备流量不互相干扰,此时系统实现动态水力平衡。
53第2卷 第11期产业科技创新 2020,2(11):53~54Industrial Technology Innovation动态平衡阀在暖通工程的应用分析李宇超(上海健牌鹿铃建筑装饰工程有限公司,上海 201114)摘要:经济的发展给我国建筑行业注入了蓬勃的生命力,在保证建设质量的同时,人们对室内环境的舒适度要求更高,尤其是针对一些商业综合体。
动态平衡阀是空调及暖通系统的重要组成部分,对维护系统安全稳定运行具有重要意义。
本文首先阐述了解决暖通工程中水利失调的方法,然后分析了动态平衡阀的特点和在实际工程中的应用,最后探讨了空调系统设计动态平衡阀应该注意的问题。
希望能对我国暖通工程的发展有一定的帮助。
关键词:平衡阀;暖通工程;应用分析中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)11-0053-02在实际生活中,动态平衡阀应用较为广泛,尤其是在暖通工程中,动态平衡阀起到了关键性的作用。
无论是采暖工程还是空调工程,在设计阶段,在条件制约的影响下,同程系统并不能全部使用,而采用异程系统时,为了进一步确保环路末端的性能,需要借助动态平衡阀来进行有效调节,避免采暖不热或者是空调太冷等问题,减少资源浪费。
1 解决水利失调的方法1.1 加节流孔板我国空调和暖通系统工程管道的前后差异较大,在管道中增加节流孔板使流体在管道中流动时,受到孔板的阻力,在准确计算流体系统阻力的前提下,保持热力和空调末端流量不变,通过在热力人口或空调靠近冷源环路的部分管段上增加节流孔板的方式,降低流体压力,减少能量损耗[1]。
和采用调节阀相比,这种方式操作更简单。
但是液体可能发生汽蚀,对管道的安全运行造成威胁。
1.2 安装手动调节阀手动阀门作为一种流体控制阀门,是管路流体输送系统的重要组成部分,它可以改变通路断面和介质流动方向,具有导流、调节、截止、分流、节流、或溢流卸压等功能。
阀门可用于控制水、油品、泥浆、气体、各种腐蚀性介质、放射性流体和液态金属等各种类型流体的流动。
静态平衡阀和动态平衡阀讨论管路阀门静态平衡阀和动态平衡阀动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。
动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。
其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。
动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。
动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。
当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。
静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。
无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。
&静态平衡阀都安装在回水管道上:因为静态平衡阀安装在回水端是为了使阀门关闭更加平稳,&(1)平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上,每个环路中只需安装一处。
建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。
(2)总管上的平衡阀,宜安装在水泵的出口方向。
(3)平衡阀可水平安装,也可垂直安装。
动态压差平衡阀工作原理
动态压差平衡阀是一种用于控制管路动态压差的装置,它的工作原理是通过调整阀口的大小,使得进出口之间的压差保持在一个稳定的范围内,从而达到平衡管路流量的目的。
在管路中,由于管道的长度、直径、弯曲等因素的影响,会产生一定的阻力和压力损失,这就会导致管路中的压差不稳定,从而影响管路的流量和使用效果。
动态压差平衡阀可以通过调整阀口的大小,使得管路中的流量和压差保持在一个稳定的状态,从而实现管路的平衡和节能。
该装置广泛应用于建筑、水处理、空调、暖通等行业中。
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动态流量平衡阀目录工作原理技术特征动态流量平衡阀的性能特点:动态平衡阀及其在暖通空调工程中的应用动态流量平衡阀的应用分析动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位臵流量仍然比设定流量低或高不能控制。
[1]动态流量平衡阀的优点特性动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系同压力和流量的自动平衡,因而,使用它的益处有:对业主及施工单位:不需要进行系统调试:可以为您节约大量的时间,缩短竣工日期;不需要安装同程管理:可以为您增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用;方便使用:工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。
对设计人员:减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦编辑本段工作原理高度控制和高效的建筑环境需要系统设计工程师在设计中赋予新颖的设计理念。
动态流量平衡阀在水系统平衡中的应用无锡华年楼宇科技发展有限公司虞伟一、概述:在支路较多的流体系统中,经常会出现有些管路流量过大而有些管路流量过小的现象,从而达不到设计的要求,不能满足使用。
如果在空调或供暖系统中,水系统达不到平衡,就会导致有些区域冷(热)量不足,而有些区域冷(热)量过大,造成冷热不均。
而且,在水流量过大的管路中容易产生冲击噪音,甚至造成设备的损坏。
影响水系统平衡的因素很多,即使有完美的设计,也很难达到实质上的平衡。
通常经首次调试后,在系统某一部分或多个部分发生变化时,将会使原来的平衡状态改变,造成新的失调现象。
为了使系统水力失调较小,除采用较理想的系统制式外,迫切需要有效的自动水力平衡装置,以适应变流量调节需要。
动态流量平衡阀就是解决这一课题的一种自动平衡系统。
二、动态平衡阀的工作原理通过改变平衡阀阀芯的过流面积来适应阀门前后的压差变化,从而达到控制流量的目的。
动态平衡阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,对于不可压缩的流体其简化流量方程为:5.0=Q∆KAp式中Q——通过平衡阀的流量; K——阀门开度的流通系数 A—阀芯的过流面积; △P——阀门进出口压差。
由于在阀门开度不变的前提下,K值的变化可忽略,因此阀门的流量要保持恒定应控制5.0A∆不变(这是该种阀门结构性能的特点)。
而平衡阀由可变过流面积的阀胆和高精度(±p5%)的弹簧及支撑装置构成。
弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。
动态平衡阀具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的最大流量、自动恒定流量的特点,在大型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过程,并缩短了调试时间。
特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行过程中末端设备可以不受其它末端的启停干扰。
三、采用动态流量平衡阀的意义1、在工作压差范围内可以精确地控制管路流量,使整个系统能时刻保持平衡。
动态压差平衡阀原理动态压差平衡阀是一种常见的流体控制设备,它在工业生产中起着重要的作用。
本文将介绍动态压差平衡阀的原理和工作方式。
动态压差平衡阀是一种自动调节装置,用于保持管道中的流体压差恒定。
它可以根据流体流量的变化,自动调节阀门的开启程度,以保持流体通过阀门的压差不变。
这种阀门通常用于需要保持恒定压差的系统中,如供水、供气系统等。
动态压差平衡阀的工作原理是基于流体动能定理和流体力学原理。
当流体通过管道时,会产生一定的动能。
动态压差平衡阀在管道中设置一个缩流装置,使流体通过该装置时速度增加,压力降低。
然后,通过调节阀门的开启程度,控制缩流装置的流量,从而实现对流体压差的调节。
在动态压差平衡阀中,常用的控制元件是调节阀。
调节阀可以根据系统中的流量变化,自动调节阀门的开启程度,以保持恒定的压差。
当流量增加时,调节阀会自动打开,增大缩流装置的流量,从而降低压差;当流量减小时,调节阀会自动关闭,减小缩流装置的流量,从而增加压差。
通过这种方式,动态压差平衡阀可以保持管道中的压差恒定。
动态压差平衡阀的主要优点是能够自动调节阀门的开启程度,无需人工干预。
这不仅提高了系统的稳定性和可靠性,还节省了人力成本。
此外,由于动态压差平衡阀能够保持恒定的压差,可以提高系统的工作效率,减少能源消耗。
然而,动态压差平衡阀也存在一些局限性。
首先,由于阀门的调节响应速度有限,当流量变化较快时,可能无法及时调节阀门的开启程度,导致压差波动。
其次,动态压差平衡阀的设计和安装要求较高,需要根据具体的工作条件进行选择和调整,否则可能无法达到预期的效果。
此外,动态压差平衡阀的维护和保养也需要一定的技术要求。
总结起来,动态压差平衡阀是一种重要的流体控制设备,可以自动调节阀门的开启程度,以保持管道中的流体压差恒定。
它在工业生产中应用广泛,可以提高系统的稳定性和工作效率。
然而,使用动态压差平衡阀也需要注意其局限性和技术要求,以确保其正常运行和有效工作。
动态流量平衡阀在暖通工程中的应用摘要:介绍了动态流量平衡阀的分类及工作原理,分析了产生水力失调的原因,提出了选用动态:流量平衡阀的优点和注意事项;对动态流量平衡阀与静态流量平衡阀作了技术比较。
1 引言在热水采暖和空调水( 管网) 系统中,为使水流量按设计要求合理地分配至采暖或空调末端、以及每一个控制环路,满足每一栋建筑和每一个功能使用房间的冷、热负荷需求,保证理想的采暖及空调品质,同时最大限度地节约能源,冷热水的水系统在设计和运行调节中应该实现和维持完善的水力平衡,这也是我们设计成功与否的一个关键。
而目前,由于种种设计、施工和产品本身的因素,水力失调的现象还是大量存在着。
为便于水系统的阻力平衡,设计者一般都尽可能采用同程式水管路系统,加大水管干管、主要支管口径,降低比摩阻的方法来消除阻力不平衡,但由于各控制环路之间的负荷及使用功能、u~1~1 差异,还是存在着阻力不平衡;而且。
在实际的工程中,由于条件的限制,设计者也会采用异程式水系统,故而,水力平衡更是不可轻视。
2 水力失调的原因和解决方法2 .1 产生水力失调的原因2 . 1 . 1 水系统管网中存在着动态的变化,用户水流量的调节改变,将引起整个系统管网的水力不平衡。
2 .1 .2 水力平衡的计算不精确。
重视了最不利环路的阻力,而其它环路的资用压头大于所需值,引起水流短路,从而水系统失去平衡。
2 . 1 .3 水力平衡的计算虽然精确,但由于受到管径规格的限制,不可能由管径的变化来消除管路阻力的变化;同时管路中的阀门、末端装置等各部分的局部阻力可能随产品而异,施工中也可能存在问题。
2 .1 .4 采暖及空调水系统并联环路之间的压力损失差值由于可以控制在:异程水系统15 %~25 %,同程水系统10 %~15 %,计算范围的差异造成水系统的失调。
2 .1 .5 水泵的选型不当,造成其实际运行点偏离设计运行点。
2 . 1 . 6 旧系统改造、逐年并网、供热供冷面积逐年扩大的管网系统,一次性的平衡计算或辅助节流孔板是行不通的,也会引起水力失调。