相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性,即:G/Gmax=f(l)。它们之间的关系表现为线性特性、快开特性、等百分比特性、抛物线特性等几种特性曲线。对散热器而言,从水利稳定性和热力是调度角度讲,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线,随着流量G的增加,散热量Q逐渐趋于饱和。为使系统具有良好的调节特性,易于采用等百分比流量特性的调节阀以补偿散热器自身非线性的影响(1)。阀权度对调节特性的影响。可调比R为温控阀所能控制的比较大流量与比较小流量之比:R=Gmax/GminGmax为温控阀全开时的流量,也可看作是散热器的设计流量;Gmin则随温控阀阀权度大小而变化。在散热器系统中,由于温控阀与散热器为串联,故可调节比R与阀权度的关系为:R=Rmax(2)以某型号的温控阀和散热器为例,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%,实际可调比为28,对应的流量可调节范围****-4%。散热器在不同进出口温差下散热量的实际可调节范围见表。进出口温度差(℃)可调节范围(%)100~100~100~100~100~28由表可知,当散热器进出口温差较小时,散热量的实际可调节范围也见小。但散热器进出口温差小于10℃时,温控阀的比较小可调节散热量约为标准散热量的20%。调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。常州冰轮油温控制阀使用方法
表1:上分式单管顺流系统供水温度恒定时流量与室温变化室温(℃)相对流量(%)5层4层3层2层1层注:供水温度81℃上述室温与流量之间的变化规律,具有普遍性。当室外温度不等于设计外温时。这种变化规律仍然存在,所不同的只是在设计外温,即气温比较冷时,系统垂直失调比较严重,也就是比较高层与比较低层之间的室温偏差比较大;随着气温变暖,垂直失调也逐渐趋缓。单管系统发生这种垂直失调现象的原因,主要是流量变化与散热器表面温度的变化不一致所造成的。一般而言,散热器的散热量主要取决于散热器的表面平均温度。在设计状态下,散热器传热面积的选取,都是根据设计工况下,各层散热器的设计表面平均温度计算的。但在实际运行中,由于流量分配不均,各层散热器的表面平均温度的变化比率将与设计工况发生差异。当立管实际的流量小于设计流量(即相对流量小于)时,立管的供、回水温差即大于设计时的温差,此时上层散热器的表面平均温度比下层的散热器表面平均温度更有利于散热,因而出现上热下冷现象;相对流量大于,情况正相反。单管系统垂直失调的特点是流量愈大,末端房间室温愈高;流量愈小,末端房间室温愈低,根据这种热特性,对于单管系统,每户一个温控阀。无锡制冷油温控制阀源头好货自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。
对于安装在干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性的实验。第二点就是对于设计没有要求的情况的试验。当设计有没有要求阀门的强度和严密性试验,应该按以下规定来进行。阀门的强度试验,压力为公称压力的,严密性试验压力为公称压力的,试验压力在试验持续时间内不变,并且壳体填料及阀瓣密封面没有渗漏。第三点我们来看一下各种阀门**短的试验持续时间的具体要求。***种情况是金属密封的阀门,严密性试验的具体要求是直径小于等于50mm时,不得小于15秒;直径为60mm到200mm时,时间不得小于30秒;直径为250mm到450mm时,时间不得小于60秒。另外对非金属材料的阀门,对应以上的规格是15秒,15秒和30秒。此外就是强度试验的要求方面,直径小于等于50mm时不得小于15秒;它们直径为60到200mm时,不得小于60秒;阀门直径为250mm到450mm时,不得小180秒。
还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。⑸为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。⑹电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为??mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。⑺执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。FPE温控阀的标准阀体材料为铝和灰铁,球墨铸铁、铜、钢和不锈钢为可选材质。
在暖通应用领域应该说没有太多区别,如果一定要说出不同之处的话,在以下方面:1.体积上不同。液体的一般来说要达到同样热膨胀位移需要较大量的液体,因此感温传感器体积较大,所以阀头体积较大,与小阀体成套后的比例有点不协调,因此不如用固体式的阀头更美观些。2.液体的密封技术要复杂一些,生产成本相对固体的要略高一点,所以销售的价格也往往会高一点。3.液体阀头要较固体的更敏感一点,这一点是液体与固体相比的***优点,但在暖通领域这个典型的大滞后系统来讲,这种优势没有多少作用。总而言之,无论是液体还是固体的温控阀头,只要是合格产品,均能完全满足EN215的标准中对敏感时间的要求。如何挑选温控阀:①一般来说,如果出于投资**省做为选择原则,不考虑自动温控阀节能带来的益处,也不考虑将来升级为自动温控阀的话,可以选择纯手动的温控阀;②如果出于用很少的投资,考虑到将来由业主自己升级为自动温控阀,那么可选择双调节温控阀,这种双调节温控阀与纯手动温控阀价位基本相同;③如果是想做出一步到位的选择,那么就可以直接选择自动温控阀,大体上价位是手动温控阀的三倍左右。三通温控阀能够自动调节热量的供给,防止屋内的温度过高或者过低,争取能够达到使用者的佳舒适度。York油温控制阀原装进口
FPE温控阀采用石蜡受热膨胀原理,半液体状态的石蜡在较小的温度范围内具有较高的膨胀率。常州冰轮油温控制阀使用方法
油温控制阀可广泛应用于各类热力设备的不同性质的工质温度、流量的控制,如冶金、化工及各种民用装置等。
由于温控阀应用前景广阔,使之国产化就愈显重要。但是,因为国内外没有这方面的理论研究报导,使得这项研究的难度增大。
油温控制阀的机械原理
油温控制阀(温阀阀)的工作性能
温控阀中的关键部件为感温元件,其主要部分就是感温介质。为了使温度、流量控制在某一额定范围内,温控阀的感温介质及几何设计尺寸(流量)就不同。但温控阀工作性能曲线趋势相同,都为了S型指数曲线。其控制温度时的范围为S型曲线的直线段(近似)。这是由于直线关系使得温控阀几何尺寸易于设计,且使得温度更易于控制。
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