文丘里阀介绍
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文丘里阀和蝶阀在通风柜控制上的区别广义上的蝶阀也包括蝶阀改装成的各种定风量蝶阀、变风量蝶阀(甚至加了执行器的定风量阀)、变风量VAV箱(VAV BOX)等变化形式。
一.“压力无关阀”与“普通阀”的区分标准实验室通风系统的首要目标是保证操作人员的安全,通风柜系统要捕捉和阻隔有害气体,这就需要对通风柜的面风速进行控制,首先过高或过低的面风速都是不可接受的,过低导致无法有效捕捉,过高导致扰流和涡流,也会使有害气体逸出。
一个有效的控制系统需要把可能出现的面风速过高或过低的情况都能避免。
排风柜的排风量变化有两种情形:1.合理变风量(VAV):在视窗升高或降低时,或者其它因素(如一个体型较大的人到达排风柜窗口)导致使窗口横截面积变化时,“阀”就会“关小”或“开大”来改变排风量,以使“排风柜面风速”恒定不变;2.恶性变风量(总管来的干扰):视窗未动或面风速未要求变化时,总管中的风压变化也会向下干扰排风柜头顶的“阀”,如果此时的“阀”不能“快速化解”掉外界气压变化,就会使排风柜的排风量发生“不该发生的变化”,进而影响此时本该稳定的面风速;结论:一个好“阀”能够通过自身的调节能力去“快速化解”掉外界气压变化导致的“恶性变风量”,它应该只在排风柜面风速要求变化(如:视窗高度变化)时才主动“关小”或“开大”使排风柜合理地变风量,而不能受外界(总管)的压力变化的影响。
这就是我们所提倡的“排风柜阀”应该具有优秀的“压力无关”性。
二.“文丘里阀”与“蝶阀”的应用区别相对于蝶阀,文丘里阀的主要优点就在于“真正的压力无关”和“快速反应”两点上:(1)压力无关特性:“该变时才变,不该变时不变”在通风柜运行过程中对通风柜面风速影响最大的因素就是通风系统管网压力,由于其它通风柜或通风设备的开闭,或管网其它方面变化会导致通风柜管路压力发生变化,而这种变化是会经常发生的。
如果通风柜系统采用普通蝶阀,将会导致通风柜面风速经常发生变化,这对实验室的安全是非常不利的,即使是采用风速控制系统,也只是在面风速改变之后才会进行调节,这将经过一系列传感、计算、调节、振荡过程,而这时不安全的情况已经发生,因为管网压力变化随时都可能发生,单纯靠风速控制系统将会导致面风速控制缓慢且频繁。
注意:在全部的调试工作开始之前,必须掌握全部的文丘里阀订货参数(SCHEDULE SHEET),一般要有空调风系统原理图。
第一节文丘里阀开箱验查及风道内安装在安装之前首先要进行开箱检查,完成多阀门组合(注意:三阀以上,阀体分两个包装箱包装),确知阀门类型、选项及安装位置。
1.文丘里阀分类及基本性能:压力无关控制器:所有的阀门都通过对静压变化的调整保持固定的空气流量。
每个阀门都带一个弹簧锥体组件用于补偿风道压力的变化。
当静压降低时,加到锥体上的力就会减小,这会使锥体内的弹簧膨胀。
当作用在锥体上的压力增加时,弹簧压缩,特殊锥体向文丘里内部移动以保持风量。
分类:●定风量控制(CVV系列):用于在静压变化的情况下保持气流设定点。
阀杆/锥体组件锁定在特定的出厂前标定好的气流位置。
●两位控制(PEV/PSV系列):用于气动的高/低气流控制。
它是将开关控制的压缩空气加到阀门执行器上,推动定位阀杆/锥体组件以提供两种不同的气流量。
出厂标定了机械钳位位置可精确保证最小的和最大的两种气流量。
(注意:此种两态阀没有流量反馈选项)●本机可升级(BEV/BSV系列):用于气动的气流控制,带反馈选件可升级至变风量控制。
它是将开关控制的气动空气加到阀门执行器上,推动定位阀杆/锥体组件以提供两种不同的气流量。
阀杆上连一个反馈电位器提供可选的流量测量反馈。
升级可使 BEV/BSV 阀转换为EXV/MAV阀。
●变风量控制(EXV/MAV系列,包括模拟型和数字型两类):用于变风量闭环反馈控制。
通过流量反馈和来自控制系统的控制信号闭环控制气流量,对控制信号的反应时间小于1秒。
通过反馈电位器获得线性化的反馈信号,该反馈在厂内标定。
特 点:特点/选件定风量控制(CVV ) 两位控制(PEV/PSV ) 可升级控制(BEV/BSV ) 变风量控制(EXV/MAV )控制类型 C 定风量 P 气动 B本机可升级 A 或 D 模拟量或数字量气流反馈信号 — — 选件 √ 失效保护(常开或者常闭) 固定值 √ √ √ 出厂阀体保温 — √ √ √ 现场可调整气流 √ √ √ √ 通过反馈电路气流报警 — — — √ 通过压力开关气流报警 选件 选件 选件 选件 低噪声扩散结构 √√√√结 构 :♦ 焊缝连续的16#的离心浇筑铝质阀体。
研发技术重点与传统比较一⏹ STJ 喷嘴式祛水器的原理-文丘里喷嘴式装置根据流体动力学原理,流体虽拥有粘性,但气体的运动粘度比液体更大。
理由是,压缩体和非压缩体的性质不同。
当流体从圆管中通过时,气体向受压方各个角度挤入,液体向压力方向被挤压流出。
这个不同就表现了运动粘度的不同。
⏹ 饱和蒸汽(Steam)和冷凝水(drain)的动黏度100℃的饱和蒸汽的运动粘度比水的73倍还大 100℃的饱和蒸汽的运动粘度 20.51 mm 2/s 100℃的水的运动粘度 0.29 mm 2/s祛水器的内部安装有文丘里喷嘴,运动粘度较低的凝缩水将会被优先排出。
凝缩水到达喷嘴部后,蒸汽由于被水阻碍变得通行困难。
结果为,由于蒸汽排出量被削减,也等于该部分的燃料费被削减。
⏹ STJ 喷嘴式祛水器VS. 以往的机械型祛水器 STJ 喷嘴式祛水器的构造• STJ 祛水器是固定式喷嘴方式。
•由于是连续排水方式,安全率为1。
水與蒸汽的運動粘度vv疏水閥內部的文丘裡噴嘴低壓高壓 排出口凝縮水擠壓蒸汽,經噴嘴流出低壓高壓以往的机械型祛水器的构造• 以往的蒸汽祛水器是利用了蒸汽和水的比重差通过机械构造出来的。
• 以往的机械型祛水器在凝缩水较少时,为防止蒸汽泄漏,采用浮筒式或由温度差形成形状变化的热动式等的阀门堵塞排出口的结构。
• 间歇排水机械型祛水器的排水能力预计为凝缩水产生量的1.5~5倍的安全率。
•以往的蒸汽祛水器有转动部分 ⇒ 有维护保养的必要,耐久性2~4年⏹ 祛水器的实际挑选以往的祛水器选定为,由推测凝缩水产生量开始,凝缩水产生量可以根据设备的运作条件或祛水器的设置环境设想而计算出来。
对蒸汽配管凝缩水产生量的计算例〈条 件〉 配管:JIS-SGP100A 配管长30m周围温度:0℃,放散热度72.4W/m (保温材料:玻璃棉50㎜) 蒸汽供给压力:0.7MPa① 初期凝缩水产生量(锅炉起动时):15.44㎏〔计算式〕凝缩水量=(质量x 比热x 温度差x 配管长短)÷蒸汽潜热量 设备的开始时间以30分钟为例,15.44㎏x (60分/30分)=30.88㎏/h② 从放热开始凝缩水的产生量:3.6㎏/h (初期凝缩水量的1/10左右)〔计算式〕凝缩水量=3.6 x (放散热量÷蒸汽与饱和水的热焓差)以往机械型疏水阀以计算安全率进行选定机械型疏水阀的挑选是指凝缩水产生量的计算值乘以安全率来选定。
安节系列文丘里风量控制阀是高精度、高速反应的压力无关性风量控制设备。
具有不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调式的机械结构.。
它可以提供精确的真实风量反馈,普遍应用于化学实验室、生物安全实验室、洁净室、
动物饲养设施、压力房间、医院手术室等需要对气流进行精确控制的场合。
系统响应时间:< 1 秒
风量控制设备在通风柜移动窗到位后的一秒种以内达到指令值,同时实验室送风和总的排风控制系统也快速响应以维持正确的房间压力。
压力无关响应时间:< 1 秒
实验室内其他变风量设备的操作引起管道内静压的变化时安节文丘里阀几乎是立刻反应。
这一快速的压力无关性保证了稳定的解决方案,避免引起整个系统震荡。
快速、稳定的控制能防止移动窗打开时有毒颗粒的溢出。
始终维持通风柜进口面风速为0.5m/s。
精确控制范围为:16比1
出于安全以及节能的原因,在一个大风量控制范围内保证气流的精确。
精度:< 信号的5%
在整个流量范围内保持精确的流量控制以保证正确的通风柜面风速和正确的房间压力。
稳定控制:< 5% 振荡严重的振荡会在要保证响应速度的情况下影响到稳定性的时候发生。
压力范围:150-750Pa
阀门前静压在150-750Pa范围内压力变化无关。
因此,当实验室的相关操作引起管道内静压变化时,不影响每个文丘里阀的控制性能。
精确度不受风管布局影响
特有的压力独立性,因此在进行阀门安装时,不必要在阀前后设置直管段,即使在管道弯头或变径之后立即安装阀门也可以保证其良好的控制性能。
文丘里阀技术标准1.文丘里阀材质说明1.1用于工艺设备(通风柜,排气罩,试剂柜,药品柜等)排风的阀门的文丘里阀应带酚醛树脂防腐涂层。
1.2其余可采用铝制或不锈钢。
2机械式定风量文丘里阀门(CAV)技术要求2.1材质:铸铝(铝合金)或者钢制,用于工艺设备(通风柜,排气罩,试剂柜,药品柜)排风的阀门需要涂覆酚醛树脂或者特氟龙防腐涂层;用于新风、房间排风的阀门不需要防腐处理。
2.2风量与压力变化无关性技术要求:阀门前后压差在150~750Pa范围内波动时,风量的波动范围在设定值的±5%以内。
制造商能提供产品的典型口径阀门前后压差在此范围内变化时风量变化的曲线文件(风量曲线不少于5个)。
2.3阀门安装前后无直管段技术要求限制:阀门安装前后无直管段时与有直管段时的风量偏差不超过设定值的±5%。
2.4风量精度:出厂前对风量位置进行机械标定,在阀门前后压差范围内,风量在标定值的±5%以内。
3电动式变风量文丘里阀门(VAV)技术要求3.1材质:铸铝(铝合金)或者钢制,用于工艺设备(通风柜等)排风的阀门需要涂覆酚醛树脂或者特氟龙防腐涂层;用于新风、房间排风的阀门不需要防腐处理。
3.2风量与压力变化无关性技术要求:阀门前后压差在150~750Pa范围内波动时,风量的波动范围在设定值的±5%以内。
3.3阀门安装前后无直管段技术要求限制:阀门安装前后无直管段时与有直管段时的风量偏差不超过设定值的±5%。
制造商能提供VAV制造商所在国家/地区的第三方专业检测机构出具的针对投标产品的检测证明文件,测试风量值不少于3个,加盖制造商印章;第三方检测证明不是中文的,需要提供原件及中文翻译件,并加盖制造商印章。
3.4风量精度:在工厂的风量标定线上对VAV全量程进行风量位置标定,在阀门前后压差范围内,任意点的风量偏差在±5%以内。
制造商能提供VAV制造商所在国家/地区的第三方专业检测机构出具的针对投标产品的检测证明文件,测试风量值不少于3个,加盖制造商印章;第三方检测证明不是中文的,需要提供检测证明及其中文翻译件,并加盖制造商印章。
1概述:Phoenix 控制公司的Accel ®Ⅱ型文丘里阀将机械的、压力无关的调节阀与高速度的位置/气流控制器结合在一起,满足了气流控制的独特需求。
这些阀门可以被用于定风量控制、双稳态控制或者变风量控制的应用场合。
在设计中要使气流发挥最大的功效,同时要减小有关的噪声。
● 压力无关操作:所有类型的阀门都包括一个可以即刻响应的机械组件,该组件用于在静压变化时保持风量设定点。
● 气流控制:通过气流速度控制器组件定位,风量可以得到调整。
Accel ®Ⅱ型阀门可用于以下应用场合:● 定风量控制(CVV 系列):用于在静压变化的情况下维持设定风量。
● 双稳态控制(PEV/PSV 系列):用于高/低风量控制。
● 本机可升级(BEV/BSV 系列):用于高/低风量控制,带反馈选件可升级为变风量控制阀。
● 变风量控制(EXV/MAV 系列):用于闭环反馈变风量控制。
特点:特点/选件定风量控制(CVV ) 双稳态控制(PEV/PSV )本机可升级控制(BEV/BSV ) 变风量控制(EXV/MAV ) 控制类型 C定风量 P 气动 B本机可升级 A 或 D 模拟量或数字量气流反馈信号 — — 选件 √ 失效保险固定件 √ √ √ 出厂阀体保温(仅对送风) — √ √ √ 现场可调整气流 √ √ √ √ 通过反馈电路气流报警 — — — √ 通过压力开关气流报警 选件 选件 选件 选件 低噪声扩散结构√√√√所有的阀门都包括压力无关控制器。
厂家标定的定位控制器,用于流量在60~1000m 3/hr 范围内的场合。
Accel ®Ⅱ型阀门在设计要求在所有的频率段内减小噪音,特别是要以低频段(125~500Hz )为目标,这有助于消除对静音器的需要。
V A V 单元的Accel ®Ⅱ阀门技术特性:结构:♦焊缝连续的16#的离心浇筑铝制阀体。
♦阀体采用不镀膜铝或者带耐腐蚀烘干酚醛涂层。
1概述:Phoenix控制公司的Accel®Ⅱ型文丘里阀将机械的、压力无关的调节阀与高速度的位置/气流控制器结合在一起,满足了气流控制的独特需求。
这些阀门可以被用于定风量控制、双稳态控制或者变风量控制的应用场合。
在设计中要使气流发挥最大的功效,同时要减小有关的噪声。
●压力无关操作:所有类型的阀门都包括一个可以即刻响应的机械组件,该组件用于在静压变化时保持风量设定点。
●气流控制:通过气流速度控制器组件定位,风量可以得到调整。
Accel®Ⅱ型阀门可用于以下应用场合:●定风量控制(CVV系列):用于在静压变化的情况下维持设定风量。
●双稳态控制(PEV/PSV系列):用于高/低风量控制。
●本机可升级(BEV/BSV系列):用于高/低风量控制,带反馈选件可升级为变风量控制阀。
●变风量控制(EXV/MAV系列):用于闭环反馈变风量控制。
特点:特点/选件定风量控制(CVV)双稳态控制(PEV/PSV)本机可升级控制(BEV/BSV)变风量控制(EXV/MAV)控制类型C定风量P气动B本机可升级A 或 D模拟量或数字量气流反馈信号——选件√失效保险固定件√√√出厂阀体保温(仅对送风)—√√√现场可调整气流√√√√通过反馈电路气流报警———√通过压力开关气流报警选件选件选件选件低噪声扩散结构√√√√所有的阀门都包括压力无关控制器。
厂家标定的定位控制器,用于流量在60~1000m3/hr范围内的场合。
Accel®Ⅱ型阀门在设计要求在所有的频率段内减小噪音,特别是要以低频段(125~500Hz)为目标,这有助于消除对静音器的需要。
V A V单元的Accel®Ⅱ阀门2技术特性:结构: ♦焊缝连续的16#的离心浇筑铝制阀体。
♦ 阀体采用不镀膜铝或者带耐腐蚀烘干酚醛涂层。
♦ 复合材料的Teflon ®轴承。
♦ 弹簧等级的不锈钢弹簧和Celanex3300滑块组件。
♦ 送风阀采用3/8”的柔性密封槽聚乙烯保温。
注意:在全部的调试工作开始之前,必须掌握全部的文丘里阀订货参数(SCHEDULE SHEET),一般要有空调风系统原理图。
第一节文丘里阀开箱验查及风道内安装在安装之前首先要进行开箱检查,完成多阀门组合(注意:三阀以上,阀体分两个包装箱包装),确知阀门类型、选项及安装位置。
1.文丘里阀分类及基本性能:压力无关控制器:所有的阀门都通过对静压变化的调整保持固定的空气流量。
每个阀门都带一个弹簧锥体组件用于补偿风道压力的变化。
当静压降低时,加到锥体上的力就会减小,这会使锥体内的弹簧膨胀。
当作用在锥体上的压力增加时,弹簧压缩,特殊锥体向文丘里内部移动以保持风量。
分类:●定风量控制(CVV系列):用于在静压变化的情况下保持气流设定点。
阀杆/锥体组件锁定在特定的出厂前标定好的气流位置。
●两位控制(PEV/PSV系列):用于气动的高/低气流控制。
它是将开关控制的压缩空气加到阀门执行器上,推动定位阀杆/锥体组件以提供两种不同的气流量。
出厂标定了机械钳位位置可精确保证最小的和最大的两种气流量。
(注意:此种两态阀没有流量反馈选项)●本机可升级(BEV/BSV系列):用于气动的气流控制,带反馈选件可升级至变风量控制。
它是将开关控制的气动空气加到阀门执行器上,推动定位阀杆/锥体组件以提供两种不同的气流量。
阀杆上连一个反馈电位器提供可选的流量测量反馈。
升级可使 BEV/BSV 阀转换为EXV/MAV阀。
●变风量控制(EXV/MAV系列,包括模拟型和数字型两类):用于变风量闭环反馈控制。
通过流量反馈和来自控制系统的控制信号闭环控制气流量,对控制信号的反应时间小于1秒。
通过反馈电位器获得线性化的反馈信号,该反馈在厂内标定。
特 点:特点/选件定风量控制(CVV ) 两位控制(PEV/PSV ) 可升级控制(BEV/BSV ) 变风量控制(EXV/MAV )控制类型 C 定风量 P 气动 B本机可升级 A 或 D 模拟量或数字量气流反馈信号 — — 选件 √ 失效保护(常开或者常闭) 固定值 √ √ √ 出厂阀体保温 — √ √ √ 现场可调整气流 √ √ √ √ 通过反馈电路气流报警 — — — √ 通过压力开关气流报警 选件 选件 选件 选件 低噪声扩散结构 √√√√结 构 :♦ 焊缝连续的16#的离心浇筑铝质阀体。
【埃松连载】文丘里阀原理、性能及材质对比分析文丘里阀是一种基于文丘里效应制造的风量调节与控制设备,是一种与压力无关、高调节比、快速响应型、高精度风量控制阀门。
广泛应用于生物类、理化类实验室、动物房、医院、隔离病房、各类型制药厂房,实现对气流的精度控制。
文丘里阀在科研建筑中的应用起源于美国,随着国家科研领域发展日新月异,中国制造已经不再是低端的代名词,各个领域“专精特新”企业的自主研发如雨后春笋,蓬勃发展,国产替代必将成为市场的主流产品。
近年来,市场上出现不同品牌不同材质不同档次的文丘里阀产品,让设计方、建设方、需求方在产品选择时有些茫然,今天小编就针对市场现有的产品,从原理、材料、性能做一个深度解析。
文丘里阀及其控制系统原理文丘里效应也称文氏效应。
这种现象以其发现者意大利物理学家文丘里(Giovanni Battista Venturi)命名。
该效应表现在受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,其流速与过流断面成反比。
而由伯努利定律知流速的增大伴随流体压力的降低,即常见的文丘里现象。
通俗地讲,这种效应是指在高速流动的流体附近会产生低压,从而产生吸附作用。
文丘里原理当气体或液体在文丘里管里面流动,在管道的最窄处,动态压力(速度头)达到最大值,静态压力(静息压力)达到最小值。
气体(液体)的速度因为通流横截面面积减小而上升,整个涌流都要在同一时间内经历管道缩小过程,因而压力也在同一时间减小,进而产生压力差,这个压力差用于测量或者给流体提供一个外在吸力。
通风柜文丘里阀控制系统原理控制原理:由变风量文丘里阀、位移传感器、变风量控制器及数显单元组成的开环控制系统(如上图框图)。
位移传感器实时测量排风柜移门开度,变风量控制器通过运算并实现对作为“执行器”的变风量文丘里阀的调节控制来确保所需排风量值,从而实现排风柜面风速稳定在设定值。
排风柜面风速计算:V= Q/3600(W*H+M)公式中:V—排风柜面风速,m/s;Q—排风柜排风量,m³/h;H—排风柜移门开启高度,m;W—排风柜移门宽度,m;M—排风柜补风翼(Aerofoil)下固定面积,㎡。
文丘里阀工作原理
文丘里阀的工作原理是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文丘里管出口的后侧形成一个真空区。
当真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用,基于文丘里效应的原理制作的风阀。
文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。
文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。
当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。
压缩空气从文丘里管的入口进入,少部分通过截面很小的喷管排出。
随之截面逐渐减小,压缩空气的压强减小,流速变大,这时就在吸附腔的进口内产生一个真空度,致使周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一起流进扩散腔内减小气体的流速,之后通过消音装置减少气流震荡。
文丘里风阀是基于文丘里效应的原理制作的风阀。
风阀内部装有内胆,当管道压力增加,气流由入口进入,经过内胆阻挡,使气流流速增加,并在内胆后部产生较低的气压,对内胆有向后的吸力。
内胆向风阀喉部移动,直到吸力与内胆支撑弹簧的弹力平衡为止。
由于文丘里风阀由气流入口到喉部的内径逐渐缩小,向喉部的移动,使气流流经风阀的有
效截面积缩小,最终导致流过风阀的气流流速增加,但气流流过的有效截面积缩小,从而保证气流的流量不变。
文丘里风量控制阀改变了风量控制的模式,使得风量控制更加的稳定和精确,阀门的压力无关性,对于风管中压力波动能作出极快的响应,保证风量控制的稳定性,广泛应用在对风量需要精确控制的场所。
文丘里变风量阀工作原理以文丘里变风量阀工作原理为标题,介绍文丘里变风量阀的工作原理。
文丘里变风量阀是一种用于调节风量的设备,常用于空调系统中,其工作原理主要包括以下几个方面:一、阀体结构文丘里变风量阀通常由阀体、阀瓣、执行机构和控制系统等部分组成。
阀体是整个阀门的主要组成部分,一般采用金属材料制成,具有较高的耐压和耐腐蚀性能。
阀瓣是阀门的关键部件,负责控制气流的通断和调节。
执行机构通过控制系统的信号来驱动阀瓣的开闭,从而实现风量的调节。
二、控制系统文丘里变风量阀的控制系统通常由传感器、控制器和执行机构组成。
传感器用于检测室内或管道中的气流参数,如温度、湿度、压力等,将这些参数转化为电信号发送给控制器。
控制器根据传感器的信号来判断当前的风量需求,并通过控制信号发送给执行机构,驱动阀瓣的开闭,从而实现风量的调节。
三、阀瓣调节文丘里变风量阀的阀瓣通常采用旋转或直线运动的方式来调节风量。
当控制系统判断需要增大风量时,控制信号将执行机构驱动阀瓣打开,使气流通过阀门的通道增大。
相反,当控制系统判断需要减小风量时,控制信号将执行机构驱动阀瓣关闭,减小气流通过阀门的通道。
四、负载调节文丘里变风量阀的负载调节是指根据系统的负载情况来调节风量。
负载调节通常通过控制系统中的负载传感器来实现,当传感器检测到系统的负载发生变化时,控制器会相应地调整阀瓣的开度,以达到系统负载的要求。
五、反馈控制文丘里变风量阀的反馈控制是指根据系统的反馈信号来调节风量。
反馈控制通常通过控制系统中的反馈传感器来实现,传感器会检测阀门的实际开度,并将该信息反馈给控制器。
控制器通过比较反馈信号与设定值的差异来调整阀瓣的开度,使之逐渐趋向于设定值,从而实现风量的精确调节。
总结起来,文丘里变风量阀通过阀瓣的开闭来调节风量,控制系统根据传感器的信号来判断风量需求,并通过执行机构驱动阀瓣的运动,实现风量的调节。
同时,负载调节和反馈控制可以根据系统负载和阀门的实际开度来调节风量,使之更加精确和稳定。