蒸汽系统的减压阀作为一种自力式控制阀,蒸汽减压阀的选型之前,有必要满足蒸汽在蒸汽输送和换热应用中的一些特性。蒸汽减压阀的上游蒸汽压力一定,经蒸汽减压阀后进入换热器,换热器工作压力一定。蒸汽通过蒸汽减压阀和温度控制阀进入设备换热空间,同换热表面接触。蒸汽在换热表面冷凝,产生冷凝水,冷凝水的量比蒸汽小很多,也就是说,当蒸汽冷凝后,蒸汽空间的压力下降。蒸汽空间压力下降会导致温度控制阀的上下游存在压差,蒸汽会从高压区(控制阀上游)流向低压区(设备内的蒸汽空间),蒸汽减压阀保证流量同压差成某种比例关系,同蒸汽冷凝的速率平衡。进入下游蒸汽空间的蒸汽量取决于压差和蒸汽减压阀阀门的口径。在任何时候,通过阀门的蒸汽量应该小于蒸汽的冷凝量(可能阀门太小),换热器内的蒸汽压力和换热率会减小到要求值以下,换热器就无法满足所要求的热负荷。关小蒸汽减压阀的会减小流量,蒸汽空间的压力和温度下降。这样蒸汽和制程之间的温差会减小,换热率会降低。换热效率(U)不会有大的改变,面积(A)是固定的,因此如果平均温差(TM)减小,从蒸汽测到二次侧的换热量也会减少。不管阀门口径多大,当制程的需求量减小时。常州阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.徐州法兰闸阀厂家
对于空调箱阻力不同的末端环路,电动调节阀的选型方法对其实际工作特性有直接的影响。为便于说明问题,现假设有多个并联的末端环路,空调箱类型共有4种,其流量和压降见表3中环路1~4;认为系统为同程式布置,忽略末端环路之间的支干管阻力引起的水力不平衡;电动调节阀仍按满足各末端选型权度。表3为根据各末端不同的阻力分别进行调节阀选型的结果。当系统以正好满足不利环路压降要求工作时,其余各末端环路的资用压力即等于不利末端环路压差,因此实际流量就会比设计值偏大。从表中可见,不利环路4和环路1末端环路总压降相差3倍,导致环路1流量偏大。显然,不顾各末端阻力的差别,按各末端阻力选择调节阀的常规选型方法存在很大的缺陷,很容易导致末端阻力小的环路流量偏大,使调节阀调节性能大幅下降。表3按各末端阻力选型的计算结果表汇总按不利末端总压降选型的调节阀工作特性由于不利末端环压降即为其余各末端环路的资用压力,因此各末端调节阀的选型除需满足权度要求外,还应使选型后的末端环路总压差尽可能接近不利环路总压差(包括调节阀阻力),也就是利用调节阀的选型来弥补环路间的水力不平衡。表4即根据这一指导思想对表3中的调节阀进行重新选型的结果。苏州法兰闸阀批发金坛市阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
浮球阀的结构介绍浮球阀由它的启闭件并由阀杆带动,并且浮球阀轴线作旋转运动的阀门。那么浮球阀的阀座结构常用的有以下几种形式。一、普通阀座:普通阀座一般用在直径等于小于200mm浮动阀座的球阀上。由于普通阀座主要依靠预紧力或流体的压力,才能够将阀座与球体压紧,使阀座材料产生塑性变形而达到密封。它的密封效果是在阀座并且在流体的作用效果下或预紧力的作用效果下,改善球体不圆度和表面微观不平度的程度。这种阀座的***就是结构简单,方便加工和制造,而且普遍应用于很多地方。二、弹性阀座:弹性阀座形式相对较多,但是天然气管线上常用的有螺旋弹簧组阀座和还有碟形弹簧阀座,这两种阀座的工作原理是靠着弹簧的弹力和流体的压力把阀座推向球体,达到密封的效果。两种阀座都具有很好的双向密封能力和良好的弹性补偿能力,不过在螺旋弹簧组阀座的结构上,阀座上每一支弹簧的刚度很难一致,导致阀座的受力不均,从而影响到阀门的密封性能。但是碟形弹簧的结构简单、紧凑、加工方便、受力均匀,应用更。三、旋转阀座:浮球阀在打开瞬间或关闭前,在球体与阀座之间会有一个月牙形的狭窄通道,天然气会被节流呈高速串流湍流状态,导致阀座被冲蚀而发生内漏。
采用压差类平衡阀可以避免电动调节阀之间互相影响的现象,因此压差类平衡阀是一种与电动调节阀配合理想的水力平衡措施,其缺点是造价较高,限制了它的推广应用。5结论目前空调工程中电动调节阀的权度是根据末端压差来确定的,笔者将该权度称为选型权度,并引入系统权度和实际权度的概念,对采用分集水器之间压差控制的空调水系统调节阀实际工作特性进行分析,得出如下结论:①目前取选型权度,可能会导致调节阀实际权度偏小,调节性能较差。②空调水系统电动调节阀的选型,应按照选型权度,以使调节阀实际权度满足要求。③空调水系统电动调节阀的选型权度应以不利末端环路(包括电动调节阀的全开压差)的压差为基准,使电动调节阀的全开阻力可以弥补不同末端阻力的差别。④若αE末端及附件阻力/干管及附件阻力,则值越大,相同的选型权度下调节阀系统权度越大,调节性能也就越好。⑤空调水系统中在末端环路中采用静态平衡阀或动态平衡阀会影响调节阀的调节性能;采用压差类控制阀则可以增大调节阀权度。常熟市阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.
查看选型样本中的允许压差、允许温度并选择阀型;根据选型样本选择与阀体匹配的执行机构,并满足关闭压差要求,确定控制信号类型。工程实例例1,某热力站一次侧供回水压差为120kPa,流量为,二次侧流量为120m3/h。采用板式换热器,设计压降为50kPa,过滤器压降为20kPa。电动调节阀的设计选型过程如量为;取调节阀的选型压降为50kPa;调节阀全关时的压降为120kPa;计算所需Kv值为;取10%的安全系数,Kv=;查选型样本(以Samson3214型为例,下同),选取Kvs为32,调节阀口径为DN50;调节阀全开时压降为,实际阀权度为。查选型样本允许压差超过10bar,选5824型执行机构。4.热力站资用压头过大时电动调节阀的设计选型由于一次网存在沿程阻力和局部阻力,水压图为近似喇叭口状的曲线,在热源近端的供热管网提供的资用压头大,在热源远端的供热管网提供的资用压头小。以至于近端热力站的调节阀阀权度往往过小(小于~),常导致调节阀即使工作在很小的开度下仍然出现超流量的情况,使得调节阀的调节性能很差。例2,某热力站一次侧供回水压差为380kPa,流量69m3/h,二次侧供回水流量为179m3/h,采用两台板式换热器,设计压降为50kPa,过滤器压降为20kPa。开封阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.苏州泄压阀品牌
连云港阀门生产厂家哪家好! 欢迎咨询上海惠源阀门有限公司司.徐州法兰闸阀厂家
具有等百分比流量特性的调节阀计算公式为:式中Q为调节阀通过流量,Qmax为调节阀所能控制的大流量,R为理论可调比,l为阀芯行程,lmax调节阀全开时阀芯的行程。电动调节阀的等百分比特性是在阀门两端压差恒定的条件得到的,实际工作中因为调节阀必须与末端空调盘管联合使用,因此调节阀在节流面积发生变化的同时,还发生阀前后压差的变化,从而使实际流量特性偏离等百分比特性。为便于计算调节阀的实际工作流量,下面进一步分析调节阀的阻抗变化计算公式。若S0为调节阀全开时的阻抗,S为调节阀任意开度下阻抗,根据公式(1),可以推得:2调节阀实际工作特性分析调节阀的选型权度调节阀的实际工作流量特性可以用阀门的权度Sv来反映。权度Sv为调节阀全开时阀上的压差ΔP阀与末端管路进出口压差ΔP的比值,也称阀门能力,其串联示意图见图1。在空调工程中,通常是按照末端环路进出口压差保持不变,据此计算阀门权度来选取电动调节阀的。在末端进出口压差恒定的条件下,随着调节阀开度的减小,通过管道流量的随之减小,盘管的阻力也随之下降,所以调节阀两端的压差是不断增大的。图1调节阀和管路串联示意图随着阀门权度Sv的下降,流量特性发生畸变,实际流量大于理想流量。徐州法兰闸阀厂家
阀芯与阀体密封接触面和受力较均匀,有利于确保其工作性能的可靠性和延长使用寿命。如水平安装,其阀芯与阀体由于重力的原因,易造成下部接触较紧,增加摩擦阻力,影响其减压效果和使用寿命。当水平安装时,单呼吸孔向下,双呼吸孔呈水平,主要是防止外界杂物堵塞呼吸孔,影响其性能。4)安装压力表,主要是为了调试时能检查减压阀的减压效果,使用中可随时检查供水压力、减压阀减压后的压力是否符合设计要求,即减压阀工作状态是否正常。三、减压阀调试1.减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求。2.减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%。3.减压阀在小流量、设计流...