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自力式旁通壓差控制閥工作原理

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自力式旁通壓差控制閥工作原理又稱旁通壓差閥,具有不需任何外來動力,依靠管網(wǎng)自身的壓力工作,保持閥門兩端的壓差相對恒定等特點,廣泛用于空調(diào)集分水器之間,熱力泵供回水之間??捎行П3衷O備不被損壞??梢源骐妱优酝▔翰铋y。本實用新型涉及一種自力式壓差控制閥,其閥體、閥芯、套筒、閥桿、密封圈、膜片、彈簧和上膜蓋,上膜蓋設置螺孔,自力式壓差控制閥還包括具有讀取壓差設定值的調(diào)壓設定裝置。本實用新型的有益效果是:不僅降低了安裝、調(diào)試難度,提高了安裝精度,增加了裝置的可靠性、可視性,同時體積縮小、外形美觀、操作方便,降低了產(chǎn)品的安裝高度和綜合成本,這種結構的調(diào)壓鎖緊裝置有效的提高了常規(guī)自力式控制閥的調(diào)壓鎖緊裝置的綜合性能指標。


 自力式壓差控制閥亦稱動態(tài)差壓調(diào)節(jié)閥、動態(tài)差壓平衡閥,差壓控制器,定壓差閥。它的結構是由閥體、雙節(jié)流閥座、閥瓣、感壓膜、彈簧及壓差調(diào)節(jié)裝置等組成,如下圖所示:
P1為外網(wǎng)熱力入口裝置處供水管的壓力;△P為被控系統(tǒng)的差;P2為通過被控系統(tǒng)后,閥前的壓力;△P'為壓差閥工作壓差;P3為熱力入口裝置出口處回水管壓力。 


自力式旁通壓差控制閥工作原理工作原理:
1、當供水壓力P1 增大或減少時,信號由導壓管供入感壓膜上腔,帶動閥瓣上移或下移,使閥口的流通面減少或增大,△P'= P2-P3 亦增大或減少,直至△P= P1-P2 保證原值恒定。
2、當回水壓力P3 增大或減少的瞬間,由閥口流經(jīng)出水口的流速降低或增高膜下壓力P2 也在這個瞬間增高或降低,直至感壓膜的受力重新平衡,P2 恢復原值,△P= P1-P2 保持壓差不變。
3、當被控系統(tǒng)阻力減小或增大時,P2 減小或增大,帶動閥上移或下移,閥口的流通面積增大或減小,引起P2 減小或增大,△P= P1-P3 亦隨之減小或增大,直至△P= P1-P2 保持原值恒定。
從工作示意圖中看出,△P= P1-P2 (1),△P'= P2-P3 (2)兩式相加即得△P+△P'= P1-P3 ,由式3可以看出壓差閥的控制壓差與工作壓差之和等于熱力入口裝置的供水管與熱力入口裝置出口處回水管之間的壓差。


自力式旁通壓差控制閥工作原理用途
1.常閉型旁通壓差控制閥用于燃油、燃氣熱源供、回水管,空調(diào)的分、集水器之間,作為一次測定流量,二次側變流量系統(tǒng)的旁通安裝,可有效保護燃油、燃氣機組不會因流量過小導致的溫度過高而損壞,可有效的保護冷水機組因流量過小而造成的局部凍結而損壞。
2.常開型旁通壓差控制閥用于高度差較大且熱源在高區(qū)的集中供熱系統(tǒng),使用時按高度差設定該閥的壓差,并在低區(qū)回水管適當位置安裝減壓泵、止回閥,調(diào)節(jié)閥組成的回水減壓裝置,通過調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)并設定回水管壓力,這樣既可保證高區(qū)用戶不會出現(xiàn)倒空現(xiàn)象,又可保護低區(qū)設備不會因壓力過高而損壞。


自力式壓差控制閥選用參數(shù)。
  (1)壓差可調(diào)性
  一般情況下設計上很難準確計算戶內(nèi)阻力,而戶內(nèi)阻力(在設計流量下)可能在0.01—0.03MPa間變化,因此自力式壓差可調(diào)比至少應為1:3以上。
 ?。?)流量系數(shù)Kv的值和小值
  流量系數(shù)是閥門全開的流量系數(shù);小流量系數(shù)為閥門全關位的漏過流量系數(shù)。這兩閥門參數(shù)對閥門的應用選型是至關重要的,閥門供應商必須實測并公開這兩個參數(shù)。
  流量系數(shù)應能保證小富裕壓頭下達到設計流量;小流量系數(shù)應能保證富裕壓頭下達到調(diào)節(jié)工況可能的小流量值。
  (3)壓差控制精度,應達到10%以保證流量精度達到5%。


  在分戶控制未安裝熱量表的情況下,自力式壓差控制閥同樣會起到定流量分配作用。其調(diào)節(jié)方法只需調(diào)節(jié)控制壓差流量達到設計流量。與自力式流量控制閥一樣各分支流量調(diào)整互不干擾使流量調(diào)節(jié)可一次完成。
  因此,在大多數(shù)實施分戶控制的準備計量收費的工程中,也應采用自力式壓差控制閥。在未計量收費前壓差閥同樣可以平衡分配流量,避免在計量表安裝時,重新?lián)Q閥門。
工作介質(zhì)通過閥門節(jié)流后,進入被控設備,而被控設備的壓差,分別引入閥的上、下膜室,在上、下膜室內(nèi)產(chǎn)生推力,并與彈簧反力相平衡,從而確定了閥芯與閥座的相對位置,而閥芯與閥座的相對位置確定了壓差值△P的大小。當被控壓差變化時,力的平衡被破壞,從而帶動閥芯運動,而閥芯的運動改變了閥的阻力系數(shù),即控制了被控差壓值為設定值。這就是差壓控制的工作原理。當需要改變差壓設定值時,可調(diào)整調(diào)節(jié)螺母。

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