恭喜永嘉县君正阀门有限公司网站改版成功!
产品类别
水力控制阀
多功能水泵控制阀
遥控浮球阀
可调式减压稳压阀
安全持压/泄压阀
缓闭式止回阀
流量控制阀
水力电动控制阀
水泵控制阀
压差旁通阀
紧急关闭阀
压力波动预止阀
缓开缓闭止回阀
缓开快闭止回阀
三合一止回阀
Y型快闭止回阀
倒流防止器
活塞式水锤消除器
水上式底阀
限流止回阀
过滤活塞式阀门
智能自控阀
电动活塞式调流调压阀
膜片式水锤消除器
双封自净式防逆水封阀
防爆波闸阀
轻便旋切阀
膜片式多功能斜板阀
旋流防止器
止回阀
蝶式微阻缓闭止回阀
微阻缓闭止回阀
蝶式缓冲止回阀
液力自动阀
管力阀
消声止回阀
静音止回阀
橡胶瓣止回阀
球型止回阀
对夹止回阀
升降式止回阀
立式止回阀
旋启式止回阀
轴流式止回阀
贯流式止回阀
气动助关止回阀
减压阀
水用减压阀
蒸汽减压阀
气体减压阀
支管减压阀
黄铜减压阀
比例式减压阀
排泥阀
液动、气动角式快开排泥阀
手动排泥阀
池底排泥阀
直通式排泥阀
电动排泥阀
排气阀
单口排气阀
双口排气阀
快速排气阀
复合式排气阀
微量排气阀
高速排气阀
缓冲塞阀
注气微排阀
平衡阀
数字锁定平衡阀
手动调节阀
大连式平衡阀
自力式压差控制阀
自力式流量平衡阀
自力式流量控制阀(带锁)
电磁阀
水用电磁阀
蒸汽电磁阀
全不锈钢电磁阀
黄铜电磁阀
煤气电磁阀
高温电磁阀
排泥阀专用电磁阀
气动角座阀
电动二通阀
四氟电磁阀
电磁脉冲阀
电磁式煤气安全切断阀
塑料电磁阀
截止阀
国标截止阀
锻钢截止阀
角式截止阀
波纹管截止阀
闸阀
暗杆闸阀
明杆闸阀
刀型闸阀
浆液阀
过滤器
Y型过滤器
自动除污过滤器
管道过滤器
篮式过滤器
T型过滤器
U型过滤器
疏水阀
自由浮球式蒸汽疏水阀
杠杆浮球式蒸汽疏水阀
钟型浮子(倒吊桶)式蒸汽疏水阀
热动力圆盘式蒸汽疏水阀
膜盒式蒸汽疏水阀
双金属片式蒸汽疏水阀
波纹管式蒸汽疏水阀
汽水分离器
呼吸阀
全天候呼吸阀
不锈钢呼吸阀
储罐车呼吸阀
铝合金呼吸阀
铝合金阻火器
阻火器
防爆阻火器
不锈钢阻火器
氧气阻火器
氢气阻火器
旋塞阀
偏心旋塞阀
二通旋塞阀
三通旋塞阀
详细页面
您当前的位置:首页>> 关于君正>> 详细页面
 
 
自力式压差控制阀之介绍
 
 
信息来源:www.zjjzfm.com  发布人:君正阀门  发布时间:[2014-3-14]
 

通常所说的自力式压差控制阀,其功能是控制网路中某个支路工某个用户的压差,使之基本恒定,而自身消耗的压差则是变化的,正是通过调整自身的开度,来调度自身所消耗的压差,以实现被控对象的压差恒定。这种压差控制阀在供热空调工程已有了较多的应用,尤其是在分户计量供暖工程中被广泛采用,所以被大家熟悉和了解。本文介绍一种功能与其不同的自力式压差控制阀,它的作用是控制自身的压差,因而可称为自身压差控制阀。同时,探讨它在暖通工程中的应用。

一 结构与工作原理

  图1

  这里以ZY47-16C型自力式压差控制阀为例,介绍自身压差控制阀的工作原理。图1为ZY47-16C型自力式压差控阀的结构与工作原理示意图。弹簧、感压膜和阀杆固结在一起,通过导压管将出口压力P2导入感压膜上部的密封腔,感压膜下部为入口压力P1。根据P1-P2的设定值△Ps(以下简称设定压差)确定弹簧的预压缩量,即使弹簧的弹力与设定压差条件下感压膜对弹簧的作用力相等。并按照阀塞的行程远小于弹簧预压缩量的原则选择弹簧。这样就使得在阀门任一开度的平衡状态,阀的进、出口压差△P与设定压差△Ps近似相等。严格地说,开度不同,平衡状态的△P是不相等的。显然,随差开度的增大,平衡状态的△P是增大的。但通过对弹簧的选择,完全可以在阀塞的全行程内,将平衡状态的△P相对于△Ps的偏离控制在一定的范围(比如5%)之内。

  自力式压差控制阀在系统中的工作可分为两种情况进行说明:1)当前状态为关闭。若阀前后压差△P小于设定压差△Ps,则继续关闭,这时就是一个关断阀。若△P大于△Ps,则感压膜克服弹簧的弹力,带动阀塞上升,阀门开启;达到平衡状态时,进、出口压差△P近似回落到设定压差△Ps。2)当前状态为开启。若系统稳定运行,进、出口压差△P近似为设定压差。若由于系统工况的改变,使△P增大,则阀门开大,流量增大;达到平衡状态时,△P又近似回落到△Ps。阀门为最大开度时,出现△P大于△Ps的情况,阀门不再具有调控压差的能力。若由于系统工况的改变,使进、出口压差△P小于△Ps,则阀门关小,流量减小,达到平衡状态时,△P又近似上升到△Ps。直至阀门关闭时,出现△P小于△Ps的情况,就不再具有调控压差的能力,而成为一个关断阀。简而言之,自力式压差控制阀在关闭状态时,△P必须大于△Ps才能开启;在开启状态时,可自动调整开度,保持阀门前后的压差基本恒定。

二 自力式压差控制阀在暖通工程中的应用

  2.1在保护冷热源方面的应用

  图2

  近年来,在供热工程中,燃汕和燃气机组有了较多的应用。由于对供暖实行计量收费,用户自主调节流量的意识大大增强,加上生活用热水在一天之内用量变化较大,使得供热系统的流量有很大的变化范围。若流量过小,可能造成燃汕和燃气机组的局部沸腾,进而使机组受到破坏。对于空调系统中的冷水机组,如果冷冻水量太小,也可能造成蒸发排管局部冻结,进而使机组受到破坏。对于以上两种情况,可如图2所示,在旁通管路上,装设自力式压差控制阀。由于用户调节等原因使系统流量减小,压差控制阀前后的压差△P就会随之增大,当△P大于设定压差△Ps时,压差控制阀开启,增大通过冷热源的流量,保障机组安全运行。在压差控制阀为开启状态时,可始终保持阀前后的压差基本恒定。而通过阀的流量则与用户系统的流量呈相反的变化。即用户系统的流量减小,通过压差控制阀的流量就会增大;反之,用户系统的流量增大,则通过自力式压差控制阀的流量减小。这样就可保证通过冷热源的流量不致有太大的变化,既保护了冷热源,又提高了机组运行的稳定性。

  图3

  保护冷热源的传统方式是在旁通管路上装设电动压差控制阀。当系统流量减小,使电动阀前后压差大于设定压差时,电信号驱动电动阀开启,使冷热源机组维持必须的最小流量。但电动压差控制阀由于对电源和传递电信号的线路的依赖,因此可靠程度不如自力式压差控制阀。另外,价格也高于后者。所以,在保护冷热源方面,完全可以用自力式自身压差控制阀替代传统的电动控制阀。

  2.2在集中供热系统中的应用

  在集中供热工程中常常出现这样的情况:供暖流用户有低建筑(较矮的建筑或地势较低的建筑)和高建筑(高层建筑或地势较高的建筑),若热网的压力工况满足低建筑的散热器不被压坏的要求,高建筑就会出现倒空现象;若热网的压力工况满足高建筑不出现倒空现象,则低建筑的散热器承受的压力就会超过其承压能力。借助自身压差控制阀往往可以解决这个矛盾。

  图4

  图4是一个地势高差悬殊,热源位于低处的例子。顺着地势特点,在供水管路适当位置设置加压水泵,在回水管路适当位置装设自力式压差控制阀。在系统运行过程中,压差控制阀前后的压差可保持基本恒定。这样就将网路的动水压线分为两个部分,前部的动水压线相对较低,可满足低建筑的散热器不被坏的要求;后部的动水压线相对较高,可满足高建筑不发生倒空现象的要求。在系统停止运行时,整个网路的测压管水头有达到一致的趋势,而压差控制阀则通过减小开度竭力维持原有的压差基本不变,直至压差控制阀的关闭。这时,压差控制阀与供水管路上的止回阀一起,将网路后部与前部隔离开来。网路前部的静水压线由于压差控制阀配装在一起的定压补水泵保证。

  图5

  相反,若地势相差悬殊,而热源在高处,则如图5所示,顺着地势特点,在供水管路适当位置装设自身压差控制阀,在回水管路适当位置设加压水泵。系统运行时,压差控制阀前后的压差可保持基本恒定,这样就使网路后部的动水压线相对较低,可满足低建筑的散热器不被压坏的要求;网路前部的动水压线相对较高,可满足高建筑不发生倒空现象。系统停止运行时,压差控制阀自动关闭,与回水管路上的止回阀一起,将网路后部与前部隔离开来。网路前部的静水压线由设置在热源的补水定压装置保证,网路后部的静水压线则由连通前、后部的补水管路上的补水调节阀保证。

  图6

三 结论

  自力式压差控制阀为关闭状态时,若阀前、后的压差小于设定压差,则继续关闭;若阀前、后的压差大于设定压差,则阀门开启。为开启状态时,可自动调整开度,使阀前、后的压差基本恒定。

  自力式压差控制阀可用于对冷热源的保护,与传统的电动控制保护相比,有控制可靠、价格低廉的优点。

  自力式压差控制阀可用于解决集中供暖工程中高建筑与低建筑高度相差悬殊所产生的对压力工况要求不同的矛盾。

关闭】 【返回上页