关于水流开关
水流开关的工作原理

水流开关的工作原理
水流开关的工作原理是基于水流的存在与否来控制电路的开闭。
水流开关通常包括一个水流传感器和一个控制电路。
水流传感器通常采用液位传感器或流量传感器的原理来检测水流的存在。
液位传感器基于水位的高低来判断水流的有无,当有水流过传感器时,水位上升,传感器会发出信号。
流量传感器则是通过测量单位时间内通过传感器的液体体积来判断水流的有无,当有水流过传感器时,传感器会测量到一定的流速。
控制电路是水流开关的核心部分,其功能是接收传感器发出的信号并根据信号控制电路的开闭。
当水流开关接收到传感器发出的信号时,控制电路会根据设定的逻辑条件判断水流的状态。
如果水流存在,控制电路会闭合电路,从而使电器设备工作或继续工作;如果水流断开,控制电路会断开电路,从而切断电器设备的供电,起到保护的作用。
总的来说,水流开关通过水流传感器检测水流的存在与否,然后通过控制电路的开闭控制电器设备的工作或停止工作。
这样可以在需要时启动电器设备,同时在水流中断时能够及时停止供电,以达到安全和节电的目的。
热水器水流开关的原理

热水器水流开关的原理
热水器水流开关的工作原理主要有以下几点:
1. 冷水管连接到水流开关的入口,热水管连接到出口。
2. 开关内有一个热敏感元件,通常是膨胀管或热敏片。
3. 当进水温度低于设置温度时,热敏件保持关闭状态。
4. 当热水从热水器进入开关时,热敏件会迅速膨胀或扭曲。
5. 这会推动机械装置,弹开出水口的阀门。
6. 出水口打开,热水流入出水管,完成了冷热水的自动切换。
7. 当热水器停止加热时,进水温度下降,热敏件会回缩或复位。
8. 此时阀门关闭,冷水改为流入出水口。
9. 有些开关带有调节装置,可以设置触发温度。
10. 设计合理的水流开关可以防止冷热水混合,提高使用舒适度。
流量开关作用

流量开关作用
流量开关作用
流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。
给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。
一般要求流量的系统会采用流量开关。
根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。
液体流量开关可用于空调,热水空间加热系统,泵系统,水冷设备,混合或添加剂系统,液体转移系统,消防喷淋系统,水处理系统,游泳池氯化和工业激光冷却剂系统。
空气流量开关可用于洁净室过滤系统,管道式加热,排气通风,空气供应系统和空气处理系统。
冷水机流量开关的作用
在冷水机的日常运行中,冷水机的小配件的好坏影响着冷水机是否能正常制冷,对冷水机的正常运行有着不可忽视的作用。
今天我们来讨论一下,关于冷水机的小配件之流量开关的作用。
冷水机流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。
在水流量高于或者低于某一个设定点时候触。
自来水自动开关的工作原理

自来水自动开关的工作原理自来水自动开关是一种能够根据水流状况自动开关水流的装置。
它广泛应用于民用和工业领域,在水泵、水管网络等系统中发挥着重要的作用。
它的工作原理是基于感应、控制和执行等多个环节的组合。
首先,自来水自动开关通过感应水流来判断是否需要打开或关闭水流。
在水管网络中,流动的水会携带一定的能量,自来水自动开关利用这种能量来感应水流的存在。
它通常通过电磁感应原理来实现水流的探测,当水流经过开关时,感应装置会产生相应的信号。
其次,自来水自动开关在感应到水流后,会将这个信号传送给控制器。
控制器是整个系统的核心部分,它对水流状态进行分析和判断,并决定是否打开或关闭水流。
控制器通常采用微电脑或专用芯片来进行逻辑运算和控制操作,根据预设的条件来决定是否进行开关操作。
然后,控制器会通过执行部件来实现对水流的控制。
执行部件一般采用电磁阀或电动阀门等装置,它们能够根据控制信号来打开或关闭水流。
电磁阀是一种利用电磁力来控制阀门开闭的装置,通过改变电磁线圈的通电状态来实现阀门的打开或关闭。
电动阀门则是通过电动机驱动阀门的开闭运动,实现对水流的控制。
最后,执行部件实施开关操作后,自来水自动开关会监测水流的状态,并持续感应水流的存在。
如果控制器依然检测到水流,说明水流尚未达到设定条件,开关将继续保持打开状态,直到水流满足关闭条件。
反之,如果控制器检测到水流消失,开关将会关闭,停止水流。
总结起来,自来水自动开关的工作原理是:通过感应水流来判断是否需要开关水流,控制器根据感应信号来进行逻辑判断,并通过执行部件实施对水流的控制,最终保持水流的开启或关闭状态。
该装置在自动化水处理、水管网络、工业生产等领域中发挥着重要的作用,提高了水流控制的效率和便利性。
水流开关安装位置

水流开关安装位置
水流开关安装方法
1、垂直安装:当垂直安装时,应装在由下至上流动的管段上。
2、水平安装:当安装在水平管道的上端时,应保证介质是满管,以防探头只接触到空气而未接触到介质。
3、倒装:当安装在水平管道的下端时,应保证管道底部没有沉淀物,以免探头被沉淀物覆盖而无法与探头充分接触。
水流开关安装位置
1、允许水平(塑料部分在上)和垂直安装。
2、安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不能安装在水泵的吸入口的管路上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开。
重力式水流开关原理

重力式水流开关原理
重力式水流开关是一种用来控制水流的装置,它基本原理是利用重力作用来控制水流的开关。
当水流通过开关时,水的重量会使得开关发生动作,从而打开或关闭水流。
具体来说,重力式水流开关通常由一个浮球和一个阀门组成。
当水流进入装置时,浮球会随着水位的升降而上下移动。
当水位上升到一定程度时,浮球会上升到一定高度,从而使得与之相连的阀门关闭,阻止水流继续通过。
相反,当水位下降时,浮球也随之下降,打开阀门,允许水流通过。
重力式水流开关的原理基于物体受重力作用而产生的运动,利用浮力与重力的平衡来控制水流的开关状态。
通过合理设计浮球的形状和重量,以及与之相连的阀门,可以实现在不同水位下的开关控制,从而达到控制水流的目的。
此外,重力式水流开关还可以根据实际需要进行调节和改进,比如可以通过改变浮球的密度或者调整阀门的灵敏度来实现不同的控制效果。
这种开关原理简单、可靠,广泛应用于水箱、水池、水泵等设备中,实现自动控制和节约水资源的目的。
磁控水流开关工作原理

磁控水流开关工作原理
磁控水流开关工作原理
水流是生活中必不可少的元素,但有时我们需要对它进行控制,让它
在特定的时间和地点流动或停止。
这时就需要磁控水流开关,它可以
帮助我们精准地控制水流。
那么,磁控水流开关是如何工作的呢?在
本文中,我将详细介绍其工作原理。
一、磁控水流开关的基本结构
磁控水流开关由磁控水流开关主体、控制电路、磁铁组合等多个部分
组成。
其中,磁控水流开关主体包括壳体、活塞、阀芯等组成,可以
用来控制液体的流量大小。
而磁铁组合则与控制电路配合使用,是磁
控水流开关的核心部件。
二、磁控水流开关的电磁控制原理
磁控水流开关的电磁控制原理是指,当液体通过磁控水流开关时,其
内部的磁铁组合会感应电磁信号,从而控制阀门的开关。
这个过程中,当液体流经活塞时,阀芯会自动升起,液体就可以自由的流动。
但当
液体的流速过大时,阀芯则会被激活,升起来关停液体的流动。
三、磁控水流开关的使用方法
磁控水流开关的使用方法非常简单,只需将其安装在适当的位置,连接上电源并调试即可。
开关可以通过手动或遥控方式进行控制,可以实现液体的自动停止或流动控制,非常方便。
四、磁控水流开关的使用场所
磁控水流开关可以广泛用于各种液体控制场合,如水管、水箱、恒温水族箱、工艺水处理设备等。
在这些场合中,磁控水流开关可以起到准确控制、稳定工作的作用。
总之,磁控水流开关可以有效地控制液体流量,保证设备的正常运行和液体的稳定流动。
我们在使用时,需要注意其结构、使用方法和使用场合,以确保其正确工作,为我们的生活和工作带来便捷与安全。
WFS系列水流开关安装说明说明书

安装说明
WFS系列水流开关
安装方法及注意事项
1.安装流向片时,如使用在1寸管路上,安装1寸靶片,如使用在2寸管路上,需要同时安装1寸和2寸靶片,以
此类推,见图1。
2.流量开关中的微动开关是单刀双掷型,当流量增加时,1-2触点接通,流量减少时1-3触点接通,见图2。
3.流量开关安装在管道上必须要注意下列事项:
1)流量开关一定要安装到一段直线管道上,其两边至少要有 A=5 倍管径的直线长度,见图3。
2)安装流量开关所用的三通接头高度约为18mm,流量开关旋入接头后上端高度约为25mm,见图3。
3)流量开关应安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。
当安装在液
流向上的管道时,因需要考虑重力的影响,流量开关应调节到略高于标准流量值。
4.流量开关在安装时为防止损坏,不允许握住开关的壳体旋入三通接头内,必须使用专用扳手放在开关接头的
六角平面处旋紧。
5.当流量开关旋入三通接头时,在旋紧的同时必须确保流向片的投影面与流体方向垂直。
图1 靶片安装示意图
图2接线示意图
图3 安装示意图
外形尺寸(mm)
天津经济技术开发区南海路158号 邮编:300457 电话:+86-22-66287000 传真:+86-22-25325214
说明书如有变动,不另行通知。
订货型号
电气参数
流量值
注:流体最大允许流速:3m/sec.
流量值如有其他需求,请手动调节设定旋钮并通过流量计测定,表格内容为出厂设定流量值。
有害物质的名称和含量。
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关于水流开关
2009-05-23 17:33
更换冷水机组靶式水流开关的技术探讨
大中型中央空调主机制冷量较大多采用螺杆式压缩机或离心式压缩机,这两种压缩机的维护修理费用非常高,压缩机的价格占整台主机价格的一半以上,在整个中央空调系统中保证压缩机的可靠工作显的尤为重要。
冷水机组的冷凝器和蒸发器都是以水作为二次换热的介质,合适的水流量是主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“跳机”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障。
鉴于水流检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多项目招标已经开始要求水流开关的型式为压差式。
目前国内有超过2万台以上的大中型冷水机组在使用,其中水流保护绝大部分使用靶式流量开关,每年需检查更换,在济南三阖赛维斯公司承担的200多台冷水机组的保养中推广利用压差式流量开关取代原来的靶式流量开关,得到了很好的效果。
1 冷水机组水流量检测的重要性
制冷系统的正常运行,水流减少到对制冷系统不利时压缩机停止运行。
蒸发器和冷凝器的可靠换热,流动的水带走冷量和热量。
水泵运行情况的检测,水泵正常运行是空调系统可靠工作的前提条件。
当无水流或水流少时,对于蒸发器来说,蒸发器负荷减少,蒸发温度降低,如果压缩机持续运行将导致蒸发器结冰,如果蒸发器防冻不能及时保护,蒸发器将及有可能胀裂,导致制冷系统的水侧和冷媒侧串通,压缩机要付出昂贵的大修费用。
另外如果水系统的水流量长期过低,将导致回气压力长期过低,压缩机排出的润滑油不能顺利回到压缩机可能导致压缩机故障。
当无水流或水流少时,对于冷凝器来说,冷凝器负荷减少,冷凝温度和压力上升,造成冷凝器出口的冷媒经过膨胀阀时的流量大幅减少,制冷量下降,如果压缩机持续在高冷媒压力下运行将发生“跳机”故障。
水流检测是判定水泵运转后是否有合适的水流量经过蒸发器,只有有适当的水流量经过蒸发器时才允许压缩机启动,整个制冷系统才有可能正常运行。
2 冷水机组靶式流量开关的常见问题
在空调系统的水流量检测上目前主要有两种低成本的检测形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关。
在过去我们接到用户的紧急维修电话中,有相当一部分与靶式流量开关不能正常工作有关,常见的有以下几种情况:
由于靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,我们规定冷水机组维修保养靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中,但有些用户为了省钱认为它还未坏就不必更换。
结果在运行过程中它出现故障。
安装在垂直管道中的靶式流量开关在开机和关机的过程中冲击较大,靶流片的寿命不超过一年就出现断裂或靶流开关内部水电隔离的波纹管断裂,而导致水从靶流开关流出。
由于安装靶式流量开关要求前后必须有一定的直管,如果安装在有直角弯头上升的水管附近,仍然有上面情况发生。
另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬
间复位发给机组错误流量信息,导致冷水机组因此而报警停机。
通常靶式流量开关安装在一个1”螺纹套管内,螺纹套管焊接在主管路上,由于螺纹套管下部生锈造成靶流片卡在套管内不动也不鲜见。
另外我们还发现许多工程安装人员不能正确的安装靶式流量开关也是主机发生故障的隐患,由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。
通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。
如果是卡在管子里不能回复往往是主水管上开的焊接螺纹套管的孔太小的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。
即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。
3 压差式流量开关的应用
ACOL压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。
压差式与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。
从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。
安装极其简单,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
鉴于靶式流量开关出现的众多问题,我们早在2002年就开始对冷水机组原有靶式流量开关进行使用压差式流量开关的替换,并调整了用户的水流量,收到了非常明显的经济效益.更换步骤如下,我们将原来的靶式流量开关取出并堵头封住,在换热器的进出口接压力表的位置接上三通接头,多出的测压口提供给压差式流量开关,从换热器的进出口上增加的测压口分别接到压差开关的“High”和“Low”压接口即可。
出于对用户的全面负责,我们利用超声波流量计对流量保护值进行了测定,调整压差式流量开关的设定值使其复位值为额定流量的70%,即当水通过换热器的流量达不到70%时,水流开关不会复位,避免了水泵性能下降或故障,现场阀门开度不够或末端盘管关闭而压差旁通不正常时的水流量下降,而导致主机发生故障的隐患。
当空调主机正在运行时突然水流量下降到额定流量的60%时,压差式水流开关即马上保护。
压差式流量开关精确水流保护的功能是靶式流量开关无法比拟的。
对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。
如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。
复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。
建议客户选择可调双设定点压差开关,其中一个还可用于换热器结垢清洗状态指示,原因是由于换热器结垢造成其进出口压降增加,只要设定适当的压差值并选择本地指示就可以看到当换热器结垢到一定程度时指示灯就点亮,提醒用户及时清洗换热器,避免由于传热效果下降造成的能源浪费及对主机可靠工作的影响。
在用户的关键的水过滤器的进出口还设置了压差式流量开关检测过滤器的
状态,当过滤器堵塞时压差式流量开关发出报警信号,提醒用户清洗过滤器,这个功能对节约能源和主机稳定运行都是非常有用的。
另外还在冷却水泵和冷冻水泵的进出口安装压差式流量开关检测水泵的状态,当水泵两端存在一定的压降时即说明水泵在工作,非常直观的了解水泵的状态。
最后对的压差旁通系统作了改进,利用压差式流量开关能提供2个SPDT开关,作为压差控制器取代传统的美国江森P74JA压差控制器,因为两个SPDT 开关可以组成压差值的上下限控制,即超过设定的上限压差值逐渐开启电动旁通阀门,低于设定的下限压差值逐渐关闭旁通阀,压差值在上下限之间旁通阀不动作,这是典型的浮点控制(即三位控制),且浮动带可以自由调整,大大减少了电动旁通阀的动作时间。
而P74JA是二位控制旁通阀,电动旁通阀要不停地动作来调整压差值,压差值极不稳定且旁通阀容易发生故障。
4 结论
从用压差式流量开关代替靶式流量开关的用户使用情况和我们接到的紧急维修电话的数量上看,大大超出了我们的预想,不仅减少了因靶流开关带来的问题还解决了其它水流量方面对主机带来的影响,用户十分满意,对于我们维护保养单位来讲减少了紧急维修次数,也即减少了维护保养成本。
从我们使用2年多的情况看,压差式水流开关在中大型冷水机组取代靶式流量开关是减少空调水系统不当造成的主机故障的一个好方法。