平衡阀介绍及其工作原理
平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种用于调节流体介质流量的装置,它能够根据系统压力的变化自动调整阀门的开启程度,以保持流量的稳定性。
平衡阀通常由阀体、阀盘、弹簧、调节杆和控制装置等组成。
工作原理如下:1. 原理概述平衡阀通过调节阀盘的开启程度来控制流体介质的流量。
当系统压力发生变化时,阀盘会随之移动,以调整介质的流量,使其保持在设定值范围内。
平衡阀利用弹簧和控制装置来感知和调节系统压力,以实现自动调节的功能。
2. 工作过程当系统压力下降时,弹簧会推动阀盘向开启方向移动,增大阀门的开度,使流体通过阀门的流量增加。
相反,当系统压力升高时,弹簧会收缩,使阀盘向关闭方向移动,减小阀门的开度,从而减少流体通过阀门的流量。
3. 控制装置平衡阀通常配备有控制装置,用于感知系统压力的变化并调节阀门的开启程度。
控制装置可以是机械式的,也可以是电子式的。
机械式控制装置通常由弹簧和调节杆组成,通过机械原理来实现阀门的自动调节。
电子式控制装置则利用传感器感知系统压力,并通过电子信号控制阀门的开启程度。
4. 平衡阀的特点平衡阀具有以下几个特点:- 自动调节:平衡阀能够根据系统压力的变化自动调节阀门的开启程度,以保持流量的稳定性。
- 精确控制:平衡阀能够精确地控制流体介质的流量,使其保持在设定值范围内。
- 高效节能:平衡阀能够根据实际需要调节阀门的开启程度,以减少能源的消耗。
- 可靠性高:平衡阀采用优质材料和先进工艺制造,具有较高的耐压性和耐腐蚀性,能够在恶劣环境下长期稳定运行。
总结:平衡阀是一种能够自动调节流体介质流量的装置,其工作原理是通过感知和调节系统压力来控制阀门的开启程度。
平衡阀具有精确控制、高效节能和可靠性高等特点,广泛应用于工业生产和流体控制领域。
平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种数控阀,通过调节阀体内的调节阀芯位置,以控制其自动平衡流量的阀门。
平衡阀主要应用于供水、暖通空调等系统中,通过控制水流量的大小来实现系统的自动平衡和节能。
调节阀芯的位置:平衡阀的调节阀芯是位于阀体内部的一个设备,主要起到限制水流量的作用。
调节阀芯的位置由内部传感器感知到的压力信号控制,并与外部控制系统相连。
当阀门初始关闭时,调节阀芯的位置处于关闭状态,此时水流受到调节阀芯的阻碍而无法通过。
当感知到系统内部的压力上升时,外部控制系统会通过传感器实时监测到,并向调节阀芯发出信号,使其逐渐打开,从而允许更多的水流通过。
反之,当系统内部的压力下降时,外部控制系统会向调节阀芯发出相应的信号,使其逐渐关闭,减少水流量。
通过不断调整调节阀芯的位置,可以实现对水流量的精确控制和自动平衡。
阀腔内部的调节元件:除了调节阀芯的位置,阀腔内部还配有一些调节元件,包括弹簧、调节板等,用于帮助平衡阀实现精确的调节和自动平衡。
当阀门关闭时,弹簧的力会压住调节板,阻止水流通过。
而当外部控制系统发出打开阀门的信号时,调节阀芯会受到水流的推动,逐渐打开,此时弹簧的力逐渐减弱,允许更多的水流通过。
同时,调节板也会受到水流的冲击力,使其上下运动,从而改变水流通过的通道大小,从而精确控制水流的大小和流速。
综上所述,平衡阀的工作原理是通过调节阀芯的位置和阀腔内部的调节元件,实现对水流量的精确控制和自动平衡。
通过外部控制系统感知到的压力信号,不断调整调节阀芯的位置,从而控制水流量的大小。
同时,通过弹簧和调节板等调节元件的作用,帮助平衡阀实现精确的调节和自动平衡。
平衡阀在供水、暖通空调等系统中的应用,可以实现对系统的自动平衡和节能,提高设备的使用寿命和效率。
平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀的工作原理是指通过调节介质流量来实现系统压力的稳定的一种阀门。
它主要由阀体、阀芯和弹簧组成。
下面详细介绍平衡阀的工作原理。
一、阀体结构平衡阀的阀体通常由铸铁、不锈钢等材料制成,具有较高的强度和耐腐蚀性。
阀体内部有一个流道,介质通过该流道进入阀体。
二、阀芯结构平衡阀的阀芯是控制介质流量的关键部件,它由阀杆、阀盘和阀座组成。
阀芯通过阀杆与手柄相连,可以手动调节阀门的开启程度。
阀盘与阀座之间形成密封,阀盘上有一定数量的孔,通过调节阀盘与阀座之间的间隙大小,可以控制介质的流量。
三、弹簧结构平衡阀的弹簧起到平衡介质压力的作用。
弹簧通常位于阀体内部,与阀芯相连。
当介质进入阀体时,介质的压力作用在阀芯上,同时也作用在弹簧上。
通过调节弹簧的紧度,可以控制阀芯的位置,从而实现对介质流量的调节。
四、工作原理当介质进入阀体时,介质的压力作用在阀芯上。
当阀芯受到介质压力的作用时,阀芯会向上移动,同时弹簧也会被压缩。
当阀芯上升到一定位置时,阀盘上的孔与阀座之间的间隙会变大,从而使介质流量增大。
相反,当阀芯下降时,阀盘上的孔与阀座之间的间隙会变小,从而使介质流量减小。
平衡阀的工作原理是通过调节阀芯的位置来控制介质流量。
当介质压力增大时,阀芯会上升,从而减小阀盘与阀座之间的间隙,降低介质流量。
当介质压力减小时,阀芯会下降,增大阀盘与阀座之间的间隙,增加介质流量。
通过不断调节阀芯的位置,平衡阀可以实现对介质流量的精确控制,从而实现系统压力的稳定。
五、应用领域平衡阀广泛应用于各种工业领域,如石油化工、电力、冶金、制药等。
它可以用于调节液体、气体和蒸汽等介质的流量,确保系统的稳定运行。
平衡阀的工作原理简单、可靠,具有很高的使用寿命和较低的维护成本,因此受到广大用户的青睐。
综上所述,平衡阀的工作原理是通过调节阀芯的位置来控制介质流量,从而实现系统压力的稳定。
它由阀体、阀芯和弹簧组成,具有结构简单、使用寿命长等优点,在各个工业领域得到广泛应用。
平衡阀工作原理

平衡阀工作原理平衡阀是一种常见的调节阀门,它的主要作用是在管道系统中平衡流量,保持系统的稳定性。
平衡阀的工作原理是通过调节阀门的开度来控制流量,从而达到平衡流量的目的。
本文将详细介绍平衡阀的工作原理及其应用。
一、平衡阀的结构平衡阀的结构主要由阀体、阀芯、弹簧、调节螺母等组成。
其中,阀体是平衡阀的主体部分,它通常由铸铁、铜、不锈钢等材料制成。
阀芯是平衡阀的关键部件,它的位置和开度决定了阀门的流量大小。
弹簧是平衡阀的辅助部件,它的作用是保持阀门的稳定性。
调节螺母是平衡阀的调节部件,通过调节螺母的位置来改变阀门的开度,从而控制流量。
二、平衡阀的工作原理平衡阀的工作原理是基于流体力学原理的。
当流体通过管道时,由于管道的长度、直径、弯曲等因素的影响,流体的速度和压力会发生变化。
这种变化会导致流体在管道中形成局部的高速流动和低速流动,从而影响整个管道系统的流量和压力分布。
平衡阀的作用就是通过调节阀门的开度来平衡流量,使得流体在管道中的速度和压力分布更加均匀,从而保持系统的稳定性。
平衡阀的工作原理可以分为两个阶段:开启阶段和平衡阶段。
在开启阶段,阀门处于关闭状态,流体无法通过阀门进入管道。
当调节螺母旋转时,阀芯开始向上移动,阀门逐渐打开,流体开始进入管道。
此时,阀门的开度越大,流量也就越大。
在平衡阶段,阀门已经完全打开,流体开始在管道中流动。
此时,阀芯的位置和开度决定了阀门的流量大小。
如果流量过大,阀芯会向下移动,阀门的开度会减小,从而减少流量。
如果流量过小,阀芯会向上移动,阀门的开度会增大,从而增加流量。
通过这种方式,平衡阀可以自动调节阀门的开度,使得流量保持在一个稳定的范围内。
三、平衡阀的应用平衡阀广泛应用于各种管道系统中,如供水系统、暖通空调系统、工业管道系统等。
在供水系统中,平衡阀可以平衡不同楼层的水压,保证每个楼层的水压稳定。
在暖通空调系统中,平衡阀可以平衡不同房间的空气流量,保证每个房间的温度和湿度均匀。
平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种常用的控制装置,用于调节流体介质的流量和压力。
它通过自动调节阀门的开度,使流体在管道中保持一定的流量和压力,以满足系统的要求。
平衡阀的工作原理主要包括以下几个方面:1. 压力平衡原理:平衡阀的核心部件是阀芯,阀芯上有一个平衡孔和一个调节孔。
当介质从进口进入阀芯时,一部分流体经过平衡孔进入阀芯内部,同时通过调节孔进入阀芯的上游和下游。
进入阀芯的流体在上游和下游形成一定的压力差,这种压力差会作用在阀芯上,使阀芯产生一个向上的力和一个向下的力。
当这两个力平衡时,阀芯的位置就保持不变,从而达到调节流量和压力的目的。
2. 流量调节原理:平衡阀通过调节阀芯的开度来控制介质的流量。
当阀芯的开度增大时,通过调节孔进入阀芯的流体量增加,从而使阀芯上的压力差增大,阀芯向下移动,阀门开度增大,流量增加。
反之,当阀芯的开度减小时,流量减小。
3. 压力调节原理:平衡阀还可以通过调节阀芯的开度来控制介质的压力。
当系统中的压力升高时,通过平衡孔进入阀芯的流体量增加,阀芯上的压力差增大,阀芯向下移动,阀门开度增大,流量增加,从而使系统的压力降低。
反之,当系统的压力降低时,流体通过平衡孔进入阀芯的流量减少,阀芯上的压力差减小,阀芯向上移动,阀门开度减小,流量减小,从而使系统的压力升高。
4. 自动控制原理:平衡阀通常配备有一个控制装置,可以根据系统的需要自动调节阀芯的开度。
控制装置可以根据系统的压力信号或流量信号来调节阀芯的开度,使系统的流量和压力保持在设定值范围内。
总之,平衡阀通过自动调节阀芯的开度,根据系统的压力和流量信号,实现对流体介质的流量和压力的控制。
它具有结构简单、可靠性高、响应速度快等优点,在工业生产和生活中得到广泛应用。
平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种常用于管道系统中的控制阀门,它能够自动调节流体的流量和压力,以保持系统的平衡。
平衡阀通过调节阀门的开度来控制流体的流量,从而达到控制系统压力的目的。
平衡阀的工作原理主要包括以下几个方面:1. 压力平衡原理:平衡阀内部设计有一个平衡腔室,该腔室与阀门的进口和出口相连。
当流体通过阀门进入平衡腔室时,流体的压力会作用在阀门上,并通过作用在阀门上的力来调节阀门的开度。
平衡阀内部的弹簧或活塞会根据流体的压力变化来调整阀门的开度,以保持系统的平衡。
2. 流体动力学原理:平衡阀内部的流体通过阀门的流道进出,流体在流道内会产生一定的速度和压力变化。
平衡阀通过改变阀门的开度来调节流体的速度和压力,从而达到控制系统的目的。
当流体速度较大时,阀门会自动调整开度,减小流体的速度和压力;当流体速度较小时,阀门会自动调整开度,增加流体的速度和压力,以保持系统的平衡。
3. 调节装置原理:平衡阀通常配备有调节装置,用于调节阀门的开度。
调节装置可以是手动操作的,也可以是自动控制的。
手动操作的调节装置通常是一个手轮或手柄,通过手动旋转或推动来改变阀门的开度。
自动控制的调节装置通常是一个电动执行器或气动执行器,通过接收外部信号来控制阀门的开度,实现自动调节。
4. 反馈控制原理:平衡阀通常配备有反馈控制装置,用于监测流体的压力和流量,并将这些信息反馈给调节装置。
调节装置根据反馈的信息来调整阀门的开度,以保持系统的平衡。
反馈控制装置可以是压力传感器、流量计等,通过测量流体的压力和流量来实现反馈控制。
总结起来,平衡阀的工作原理是通过压力平衡原理、流体动力学原理、调节装置原理和反馈控制原理来实现对流体流量和压力的自动调节。
平衡阀的设计和选型应根据具体的管道系统要求和工艺参数来确定,以确保系统的稳定运行和安全性能。
平衡阀的作用和工作原理

平衡阀的作用和工作原理
平衡阀是一种流体调节装置,广泛应用于供水系统、空调系统、暖通系统等领域。
平衡阀的作用主要是在系统中实现流体的动态平衡,确保系统各个支路中流体的流量分配均匀,避免出现某些支路流量过大或过小的情况,从而提高系统的工作效率,减少能耗。
平衡阀的工作原理
1.阀芯调节: 平衡阀通过调节阀芯的开度来控制流体的流量。
阀芯的开
度与阀座之间的间隙大小决定了流体通过阀体的通道的面积,从而影响流量大小。
2.差压调节: 平衡阀通过感应流体通过阀体时的压力差,根据压力差的
大小来调节阀芯的开度,从而实现流量的动态平衡。
3.流体力学原理: 平衡阀利用流体力学原理,通过改变流道的形状或流
动的方向,调节流体的速度和压力,以达到流量的平衡分配。
平衡阀的主要作用
1.确保系统运行稳定: 平衡阀能够保证系统内各个支路的流量均衡,避
免产生过载或低负荷的情况,确保系统的运行稳定。
2.节能减排: 通过平衡阀调节系统流量,可以避免一些供水管路中流量
过大造成的能量浪费,降低系统的运行成本,实现节能减排的目的。
3.延长设备寿命: 平衡阀可以减少系统中的冲击、振动,保护设备不受
过载工作的影响,延长设备的使用寿命。
4.提高系统的控制精度: 平衡阀的调节范围较宽,可以更准确地控制系
统的流量和温度,提高系统的控制精度。
综上所述,平衡阀在供水系统、空调系统等领域具有重要的作用,通过调节流量,保持系统的平衡运行,节约能源,延长设备寿命,提高系统控制精度。
它的工作原理主要是通过阀芯调节、差压调节和流体力学原理来实现流量的平衡分配。
平衡阀是什么?平衡阀的工作原理

平衡阀是什么?平衡阀的工作原理平衡阀是什么?平衡阀的工作原理平衡阀的简介平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。
平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。
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,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv (阀门流通能力)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,消除系统中阻力不平衡的现象,从而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。
动态流量平衡阀亦称:限流阀、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力,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。
平衡阀的工作原理平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。
同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。
阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用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的范围内、从而克服了“大流量,小温差”的不合理现象。
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。
平衡阀的型号与作用平衡阀是一种特殊功能的阀门,有定量的测量功能和调节功能,系统调试时,调试人员通过与专用智能仪表人机对话,对平衡阀进行调整,即可实现系统的水力平衡。
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平衡阀介绍及其工作原理暖通空调系统一、暖通空调系统常见的几种水力平衡设备:暖通空调系统常见的水力平衡设备主要有用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡的静态水力平衡阀和用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡的动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合”以及一体式动态平衡电动调节阀等。
1、静态平衡阀:静态平衡阀是消除暖通空调水系统静态水力失调、实现静态水力平衡的主要设备。
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。
在暖通空调水系统中,静态平衡阀保证的不是系统中单个管道的流量值,它要维持的是在系统初调试时,通过静态平衡阀的调节作用,使系统中各个管路的流量比值与设计流量的比值一致,这样当系统的总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道的流量也同时达到设计流量。
静态平衡阀主要应用于系统分集水器、分支管道以及末端设备处。
2、动态压差平衡阀:动态压差平衡阀是消除暖通空调系统动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。
动态压差平衡阀具有关键点定压差功能,它通过阀门内部的自力式机构,能自动地将系统两个关键点之间的压差恒定在设定压差值。
基于全面水力平衡系统对分系统定压、分级定压以及设备定压的要求,动态压差平衡阀广泛地应用在系统主管、分支管道以及各种末端设备处。
3、动态流量平衡阀:动态流量平衡阀是消除系统动态水力失调的设备之一。
动态流量平衡阀实质是在一定的压差范围内维持管道的流量始终不变,流量值的大小可以根据系统要求进行定制,因此它又叫做“定流量平衡阀”。
动态流量平衡阀主要应用于水力系统中要求保持流量不变的管道,如冷水机组冷冻、冷却水管以及采用变风量调节系统制冷供热量的末端设备管道处。
4、动态平衡电动开关阀:动态平衡电动开关阀是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。
动态平衡电动开关阀具有动态平衡和电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道的实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动的影响。
动态平衡电动开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀的电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管的设计流量。
5、“动态压差平衡阀与电动调节阀”组合:动态压差平衡阀与电动调节阀组合是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。
动态压差平衡阀与电动调节阀组合既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统的压力波动,使流经管道的流量不受系统压力波动的影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域的负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域的温度始终恒定在设定温度。
动态压差平衡阀与电动调节阀组合主要应用于空调箱、空气处理机组和新风机组等处。
6、一体式动态平衡电动调节阀:一体式动态平衡电动调节阀与组合阀功能基本相同,它是把动态压差平衡阀与电动调节阀集成在一个阀体内。
一体式动态平衡电动调节阀主要应用于空调箱、空气处理机组和新风机组等处。
二、几种常见的全面水力平衡系统介绍:1、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合+动态平衡电动开关阀”(变流量全面水力平衡系统形式一):图1是变流量系统全面水力平衡系统形式一的简化流程图。
为了保证变流量系统实现全面水力平衡,主要配置了以下水力平衡设备:⑴、静态平衡阀:在系统机房集水器进水管、各层风机盘管分支管道供水管处设置静态平衡阀。
对于一些大型的系统,可以根据实际情况在离机房较近的空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置一些静态平衡阀(图中未画出),也可以在一些主要的分支管道上设置一些静态平衡阀。
通过设置静态平衡阀,并在系统初调试时按照一定的步骤进行调节,保证系统各个并联环路的实际流量比值与设计流量比值一致,这样当系统的总流量调至设计总流量时,系统中各个并联管路的流量均同时达到设计流量,水力系统实现静态平衡。
⑵、动态流量平衡阀:在制冷机冷冻水、冷却水(图中未画出)进水管处设置了动态流量平衡阀,将流入制冷机的水量恒定在制冷机所需的设计流量处以保护制冷机。
⑶、动态平衡电动开关阀:在每个风机盘管处设置动态平衡电动开关阀,一方面,它能根据房间温控器的信号打开和关闭流经风机盘管的水量以调节房间温度;另一方面,它在阀门开启时又能将流量始终维持在风机盘管所需的设计流量。
⑷、动态压差平衡阀与电动调节阀组合:在空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置动态压差平衡阀与电动调节阀组合。
通过组合阀的关键点定压差功能,动态地平衡系统的压力变化,使这些末端设备的流量只受末端设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。
通过应用这些水力平衡设备,一方面,在系统初调试时各个末端设备的流量同时达到设计流量,从而实现静态平衡,另一方面,系统在运行过程中各个末端设备的流量同时达到系统瞬时要求流量,且这些流量之间的相互调节不互相干扰,从而实现动态平衡。
这样,变流量水力系统就实现了全面的平衡。
2、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合+动态压差平衡阀+电动开关阀”(变流量全面水力平衡系统形式二):图2是变流量系统全面水力平衡系统形式二的简化流程图。
该系统配置了以下全面水力平衡设备:⑴、静态平衡阀:在系统机房集水器进水管、各层风机盘管分支管道供水管处设置了静态平衡阀。
通过在系统初调试时按照一定的步骤对静态平衡阀进行调节,保证系统各个并联环路的实际流量比值与设计流量比值一致,这样当系统的总流量调至设计总流量时,系统中各个并联管路的流量均同时达到设计流量,水力系统实现了静态平衡。
⑵、动态流量平衡阀:在制冷机冷冻水、冷却水(图中未画出)进水管处设置动态流量平衡阀,将流入制冷机的水量恒定在制冷机所需的设计流量以保护制冷机。
⑶、动态压差平衡阀+电动开关阀(风机盘管处):在每个风机盘管处设置电动开关阀,在每层风机盘管回水支管上设置动态压差平衡阀,一方面,电动开关阀根据房间温控器信号开启或关闭阀门以调节房间温度;另一方面,动态压差平衡阀能够动态的平衡各层之间由于风机盘管调节导致的系统压力波动,使层与层之间的流量调节不互相干扰。
⑷、动态压差平衡阀与电动调节阀组合:在空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置动态压差平衡阀与电动调节阀组合。
通过组合阀的关键点定压差功能,动态地平衡系统的压力变化,使这些末端设备的流量只受末端设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。
这种系统形式与系统形式一相比较只在风机盘管处有所不同,其优点是风机盘管处水力平衡设备的初投资减少;缺点是同层风机盘管处的温度调节会互相干扰,且各个风机盘管的流量不能恒定到设计流量值。
对于精度要求不高的舒适性空调系统,这种系统形式是较适宜的。
3、“一体式动态平衡电动调节阀+动态平衡电动开关阀”(变流量全面水力平衡系统形式三):图3是变流量系统全面水力平衡系统形式三的简化流程图。
该系统主要配置以下水力平衡设备:⑴、静态平衡阀:在系统机房集水器进水管、各层风机盘管分支管道供水管处设置了静态平衡阀。
通过在系统初调试时按照一定的步骤对这些静态平衡阀进行调节,保证系统各个并联环路的实际流量比值与设计流量比值一致,这样当系统的总流量调至设计总流量时,系统中各个并联管路的流量均同时达到设计流量,该水力系统就实现了静态平衡。
⑵、动态流量平衡阀:在制冷机冷冻水、冷却水(图中未画出)进水管处设置了动态流量平衡阀,将流入制冷机的流量恒定在制冷机所需的设计流量,以保证制冷机较好的工况条件。
⑶、动态平衡电动开关阀:在每个风机盘管处设置动态平衡电动开关阀,一方面,它能根据房间温控器的信号打开和关闭流经风机盘管的水量以调节房间温度;另一方面,它在阀门开启时又能始终将流量维持在风机盘管所需的设计流量。
⑷、一体式动态平衡电动调节阀:在空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置一体式动态平衡电动调节阀。
通过一体阀的动态平衡功能,动态地平衡系统的压力变化,使这些末端设备的流量只受末端设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。
通过应用这些水力平衡设备,一方面,在系统初调试时各个末端设备的流量同时达到设计流量,从而实现静态平衡,另一方面,在系统运行过程中各个末端设备的流量同时达到系统瞬时要求流量,且这些流量之间的相互调节不互相干扰,从而实现动态平衡。
这样,变流量水力系统就实现了全面的平衡。
4、“一体式动态平衡电动调节阀+动态压差平衡阀+电动开关阀”(变流量全面水力平衡系统形式四):图4是变流量系统全面水力平衡系统形式四的简化流程图。
该系统配置了以下水力平衡设备:⑴、静态平衡阀:在系统机房集水器进水管、各层风机盘管分支管道供水管处设置了静态平衡阀。
通过在系统初调试时按照一定的步骤对这些静态平衡阀进行调节,保证系统各个并联环路的实际流量比值与设计流量比值一致,这样当系统的总流量调至设计总流量时,各个并联管路的流量均同时达到设计流量,水力系统实现了静态平衡。
⑵、动态流量平衡阀:在制冷机冷冻水、冷却水(图中未画出)进水管处设置动态流量平衡阀,将流入制冷机的水量恒定在制冷机所需的设计流量以保护制冷机。
⑶、动态压差平衡阀+电动开关阀(风机盘管处):在每个风机盘管处设置电动开关阀,在每层风机盘管回水支管上设置动态压差平衡阀,一方面,电动开关阀根据房间温控器信号开启或关闭阀门以调节房间温度;另一方面,动态压差平衡阀能够动态地平衡各层之间由于风机盘管调节导致的系统压力波动,使层与层之间的流量调节不互相干扰。
⑷、一体式动态平衡电动调节阀:在空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置一体式动态平衡电动调节阀。
通过一体阀的动态平衡功能,动态地平衡系统的压力变化,使这些末端设备的流量只受末端设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。
这种系统形式与系统三相比较只在风机盘管处有所不同,优点是风机盘管处水力平衡设备的初投资较少;缺点是同层风机盘管的温度调节会互相干扰,且各个风机盘管的流量不能恒定到设计流量值。
对于精度要求不高的舒适性空调系统,这种系统形式是较适宜的。
三、结语:以上对暖通空调变流量水力系统常见的全面水力平衡设备进行了介绍,并对应用这些水力平衡设备的四种常见变流量全面水力平衡系统进行了分析。
在实际的暖通空调工程实践中,应根据投资和系统精度要求合理的选择水力平衡设备和系统形式,既要满足工程设计和技术规范要求,又应结合工程实际情况,为甲方节约资金。