平衡阀介绍及其工作原理

合集下载

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理
平衡阀是一种常用的控制阀门,用于调节流体介质在管道中的流量和压力。

它通过自动调节阀门的开度来实现流量和压力的平衡,从而保持系统的稳定性和可靠性。

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:平衡阀内部设有一个平衡腔,该腔与管道系统的压力相连。

当管道系统的压力发生变化时,平衡腔内的压力也会相应变化。

平衡阀通过调节阀门的开度,使平衡腔内的压力与系统压力保持平衡,从而实现流量和压力的稳定控制。

2. 流量调节原理:平衡阀内部设有一个阀芯,阀芯与阀座之间形成一个流通通道。

当阀芯打开时,流体介质可以通过通道流过;当阀芯关闭时,通道被堵塞,流体介质无法通过。

通过调节阀芯的开度,可以控制流体介质的流量大小。

3. 力平衡原理:平衡阀内部还设有一个力平衡机构,该机构通过感应管道系统的压力变化,调节阀门的开度,使阀门在不同压力下能够保持平衡。

当系统压力增加时,力平衡机构会自动调节阀门的开度,使得流量和压力保持在设定范围内。

4. 反馈控制原理:平衡阀通常配备有反馈装置,用于感知阀门的开度,并将信息反馈给控制系统。

控制系统根据反馈信息对阀门进行调节,使阀门的开度能够准确地控制流量和压力。

总结起来,平衡阀的工作原理是通过压力平衡、流量调节、力平衡和反馈控制等原理相互配合,实现对流体介质流量和压力的稳定控制。

它在工业生产和管道系统中起到了重要的作用,能够确保系统的安全运行和稳定性。

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理一、引言平衡阀是一种常用于管道系统中的控制阀,它能够自动调节流体的压力,保持系统中的压力稳定。

本文将详细介绍平衡阀的工作原理及其应用。

二、工作原理1. 结构组成平衡阀主要由阀体、阀芯、弹簧、导向座和调节螺母等组件组成。

阀体通常为铸铁或不锈钢材料制成,阀芯则由活塞和密封圈组成。

2. 压力调节当流体通过平衡阀时,流体的压力会作用在阀芯上。

阀芯上方的弹簧通过调节螺母的紧松程度来控制压力的大小。

当流体压力超过设定值时,阀芯会被压力推开,流体可以顺畅通过阀门;当流体压力低于设定值时,弹簧会将阀芯推回,阀门关闭,从而保持系统中的压力稳定。

3. 流体调节平衡阀通过调节阀芯的开度来控制流体的流量。

当阀芯完全打开时,流体可以以最大流量通过阀门;当阀芯关闭时,流体无法通过阀门。

通过调节螺母的紧松程度,可以精确控制阀芯的开度,从而实现对流体流量的精确调节。

4. 导向座的作用导向座是平衡阀中的重要组成部分,它能够确保阀芯在工作过程中的稳定性。

导向座通常由金属材料制成,具有较强的耐压能力和导向性能。

它能够减少阀芯在流体作用下的晃动和振荡,保证阀门的正常工作。

三、应用领域平衡阀广泛应用于各种管道系统中,特别是在液体流量控制和压力稳定方面具有重要作用。

以下是平衡阀的一些常见应用领域:1. 水处理系统:平衡阀可以用于水处理系统中的压力调节和流量控制,确保水质的稳定性和系统的正常运行。

2. HVAC系统:平衡阀在暖通空调系统中起到关键作用,通过控制冷却水和热水的流量和压力,保持室内温度的稳定。

3. 工业生产:在工业生产过程中,平衡阀可以用于控制各种介质的流量和压力,确保生产线的正常运行。

4. 石油化工:平衡阀在石油化工行业中广泛应用,用于控制油气的流量和压力,保持系统的安全稳定。

5. 污水处理:平衡阀可以用于污水处理系统中的流量和压力控制,确保污水处理的效果和系统的稳定运行。

四、总结平衡阀是一种重要的管道控制阀,它通过调节阀芯的开度和弹簧的紧松程度,实现对流体压力和流量的精确控制。

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种常用的流体控制装置,它能够自动调节流体的流量和压力,保持系统的稳定性。

平衡阀主要由阀体、阀芯、弹簧和调节装置等组成。

下面将详细介绍平衡阀的工作原理。

1. 工作原理概述平衡阀的工作原理基于流体力学的基本原理,通过调节阀芯的位置,控制流体通过阀体的截面积,从而达到控制流量和压力的目的。

平衡阀的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:- 当流体进入阀体时,流体的压力作用在阀芯上。

- 阀芯上的弹簧通过调节装置施加一个反向的力,与流体压力形成平衡。

- 当流体压力增加时,阀芯会被推向关闭位置,减小流体通过阀体的截面积,从而降低流量。

- 当流体压力减小时,阀芯会被弹簧推向开启位置,增大流体通过阀体的截面积,增加流量。

通过不断调节阀芯的位置,平衡阀可以实现对流体流量和压力的精确控制,保持系统的稳定性。

2. 阀体结构平衡阀的阀体通常采用铸铁、不锈钢等材料制成,具有良好的耐腐蚀性和耐高温性。

阀体内部通道的形状和尺寸会根据具体的应用需求进行设计,以确保流体能够顺畅地通过阀体。

3. 阀芯结构阀芯是平衡阀的核心部件,它的位置决定了流体通过阀体的截面积,从而控制流量和压力。

阀芯通常由不锈钢等材料制成,具有良好的耐磨性和密封性。

阀芯的位置由调节装置控制,可以手动或者自动调节。

4. 弹簧和调节装置弹簧是平衡阀的重要部件,它通过施加一个反向的力,与流体压力形成平衡,从而控制阀芯的位置。

弹簧的刚度和预压力会根据具体的应用需求进行选择,以确保阀芯能够在不同的工作条件下保持稳定的位置。

调节装置通常由手动或者自动控制系统组成,可以根据需要对阀芯位置进行精确调节。

手动调节装置通常由手轮或者手柄组成,通过人工旋转来改变阀芯的位置。

自动调节装置可以根据流体压力或者流量的变化,通过电动或者气动装置来自动调节阀芯的位置。

5. 工作特点平衡阀具有以下几个工作特点:- 稳定性:平衡阀通过不断调节阀芯的位置,能够保持流体流量和压力的稳定性,适合于对流量和压力要求较高的系统。

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理平衡阀是一种常用的控制阀,用于调节流体介质的流量和压力。

它的工作原理基于流体力学和机械原理,通过调节阀芯的位置来控制介质流量的大小。

下面将详细介绍平衡阀的工作原理。

一、结构组成平衡阀通常由阀体、阀盖、阀芯、弹簧、调节杆等部件组成。

阀体是阀门的主体部分,内部有一个通道用于介质的流动。

阀盖用于固定阀芯和弹簧,同时也起到密封作用。

阀芯是平衡阀的核心部件,它的位置决定了介质流量的大小。

弹簧的作用是提供阀芯的恢复力,使其能够自动调节流量。

调节杆用于手动调节阀芯的位置。

二、工作原理平衡阀的工作原理基于压力平衡和流体动力学原理。

当介质进入阀体时,流体的压力会作用在阀芯上。

阀芯的位置会随着压力的变化而调节。

平衡阀的目标是通过调节阀芯的位置,使得阀前和阀后的压力保持平衡,从而达到控制流量的目的。

具体来说,当介质进入阀体时,压力会作用在阀芯的上下两侧。

阀芯上方的压力通过阀芯上方的通道传导到阀后,同时也通过调节杆传导到弹簧上。

阀芯下方的压力则通过阀芯下方的通道传导到阀前。

当阀前和阀后的压力不平衡时,阀芯会受到压力差的作用,从而移动到一个新的位置,以达到平衡的状态。

当阀前的压力增加时,阀芯会向下移动,减小阀芯上方的通道面积,从而减小阀后的压力。

相反,当阀前的压力减小时,阀芯会向上移动,增大阀芯上方的通道面积,从而增加阀后的压力。

通过不断调节阀芯的位置,平衡阀能够保持阀前和阀后的压力平衡,从而实现对流量的精确控制。

三、工作特点平衡阀具有以下几个工作特点:1. 稳定性:平衡阀能够根据介质的压力变化自动调节阀芯的位置,保持阀前和阀后的压力平衡,从而实现稳定的流量控制。

2. 精确性:通过调节阀芯的位置,平衡阀能够实现对流量的精确控制,满足不同工况下的流量要求。

3. 响应快:平衡阀的阀芯移动速度快,能够迅速响应介质流量和压力的变化。

4. 自动调节:平衡阀能够根据介质的压力变化自动调节阀芯的位置,无需外部干预。

5. 耐腐蚀性:平衡阀通常采用耐腐蚀材料制成,能够适应恶劣的工作环境。

平衡阀工作原理

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

平衡阀的工作原理平衡阀是一种常用的流体控制装置,用于调节管道中的流量和压力。

它能够在管道系统中自动调节流量,以保持系统的稳定性和平衡性。

下面将详细介绍平衡阀的工作原理。

一、平衡阀的结构平衡阀由阀体、阀盘、阀杆和弹簧等组成。

阀体是平衡阀的主要部件,通常由铸铁、不锈钢等材料制成。

阀盘是阀体内的移动部件,通过阀杆与阀体相连。

阀杆上的弹簧起到平衡阀的压力调节作用。

二、平衡阀的工作原理基于流体力学和弹簧力学的原理。

当管道中的流体通过平衡阀时,流体的压力作用在阀盘上。

当流体压力超过设定的阀盘开启压力时,阀盘会被推开,流体可以通过阀体进入下游管道。

当流体压力低于设定的阀盘关闭压力时,阀盘会被弹簧推回,关闭阀体,阻止流体继续流动。

平衡阀通过调节阀盘上的弹簧紧度来控制阀盘的开启和关闭压力。

当弹簧紧度增加时,阀盘的开启压力也会增加,流体需要更高的压力才能推开阀盘。

相反,当弹簧紧度减小时,阀盘的开启压力减小,流体只需要较低的压力就能推开阀盘。

这样,通过调节弹簧紧度,可以实现对平衡阀的流量和压力的精确控制。

三、平衡阀的应用平衡阀广泛应用于工业管道系统中,特别是在热力系统、供水系统和化工系统中。

它们通常用于调节流体的流量和压力,以确保管道系统的正常运行。

平衡阀还可以用于防止管道中的流体逆流,提高系统的安全性和稳定性。

在热力系统中,平衡阀可以用于调节供热管道中的流量和温度,确保不同区域的供热均匀和稳定。

在供水系统中,平衡阀可以用于调节不同楼层或不同区域的水压,以保证供水的平衡和稳定。

在化工系统中,平衡阀可以用于调节不同工艺装置中的流体流量和压力,以满足生产过程的需求。

四、平衡阀的优点平衡阀具有以下几个优点:1. 精确控制:平衡阀可以通过调节弹簧紧度来实现对流量和压力的精确控制,确保系统的稳定性和平衡性。

2. 自动调节:平衡阀能够根据流体压力的变化自动调节阀盘的开启和关闭,无需人工干预。

3. 耐用性强:平衡阀采用高强度材料制成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够在恶劣环境中长时间稳定工作。

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理

平衡阀的工作原理一、引言平衡阀是一种常见的控制阀,用于调节流体介质的流量和压力。

其工作原理是通过调节阀芯的位置来改变阀门的开度,从而控制介质的流量和压力。

本文将详细介绍平衡阀的工作原理,包括结构、工作过程和调节方式等。

二、平衡阀的结构平衡阀由阀体、阀盖、阀芯和弹簧等部件组成。

阀体是阀门的主要部分,通常采用铸铁或不锈钢材料制成。

阀盖用于固定阀芯和弹簧,通常也是由铸铁或不锈钢制成。

阀芯是平衡阀的核心部件,通过调节阀芯的位置来改变阀门的开度。

弹簧用于提供阀芯的恢复力,保证阀门的正常工作。

三、平衡阀的工作过程1. 初始状态:当平衡阀处于关闭状态时,阀芯通过弹簧的作用被推向阀座,阀门完全关闭,介质无法通过阀门流动。

2. 开启过程:当需要调节介质流量时,通过控制装置向平衡阀施加压力信号。

当压力信号超过设定值时,阀芯开始受力下移,阀门开始打开,介质开始流动。

3. 平衡过程:当阀门开始打开后,介质的流动会产生一定的压力差。

这个压力差会作用于阀芯上,使阀芯受力平衡,保持阀门的开度稳定。

阀芯的位置会根据介质流量的变化而调整,以保持阀门的开度恒定。

4. 关闭过程:当需要停止介质流动时,控制装置停止施加压力信号。

阀芯受到弹簧的作用,回到初始状态,阀门完全关闭,介质无法通过阀门流动。

四、平衡阀的调节方式平衡阀可以通过手动、电动和气动等方式进行调节。

不同的调节方式适用于不同的工况和控制要求。

1. 手动调节:通过手动旋转或推动阀芯,改变阀门的开度。

手动调节适用于简单的控制系统和小流量的介质。

2. 电动调节:通过电动执行器控制阀芯的位置,实现远程控制。

电动调节适用于需要频繁调节和大流量的介质。

3. 气动调节:通过气动执行器控制阀芯的位置,实现远程控制。

气动调节适用于高温、高压和腐蚀性介质等特殊工况。

五、平衡阀的应用领域平衡阀广泛应用于工业生产和民用设施中,用于调节介质的流量和压力。

常见的应用领域包括:1. 石油化工行业:用于控制化工介质的流量和压力,保证生产过程的稳定性和安全性。

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

相关文档
最新文档