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<title><![CDATA[bttlfm'职业博客]]> </title>
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<link>http://bttlfm.blog.bokee.net/</link>
<language>zh-cn</language>
<creator>bttlfm</creator>
<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:01:51 CST </pubDate>
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<ttl>5</ttl>

<item>
<title>平衡阀的应用分析</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731641.html</link>
<description>
<![CDATA[<strong>&nbsp;</strong>
<p>一、<strong><a title="&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank"><strong>平衡阀</strong></a></strong></p>
<p><strong>平衡阀</strong>正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、<strong><a title="自力式流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">自力式流量控制阀</a></strong>、<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/yachakongzhifa-02.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>都应看成水力工况平衡用阀&mdash;&mdash;<strong>平衡阀</strong>。而市场上称为<strong>平衡阀</strong>的产品，仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。</p>
<p><strong><font color="#0000ff"><strong><a title="静态&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank">静态<strong>平衡阀</strong></a></strong></font></strong>是指手动调节阀或手动<strong>平衡阀</strong>。<strong><font color="#0000ff">动态<strong>平衡阀</strong></font></strong>是指自力式<strong><a title="流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">流量控制阀</a></strong>和<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/20087292653727.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、<strong><a title="自力式&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">自力式<strong>平衡阀</strong></a></strong>。自力式压差控制阀在北欧也称为Automotic Balamce Valve即自动<strong>平衡阀</strong>。</p>
<p>二、水力工况和水力工况平衡</p>
<p>一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网，其水力工况是指系统各点的压力，各管段的流量、压差。由公式△P=SG2</p>
<p>△P&mdash;&mdash;压差或称阻力损失<br />S&mdash;&mdash;管段或系统的阻力系数<br />G&mdash;&mdash;管段或系统的流量</p>
<p>可知，流量和压力是相关参数，流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量；减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化；S值不变的系统，压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一咱不影响压力的流量控制阀，也没有一种不影响流量的压力控制阀。</p>
<p>水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和<strong><font color="#0000ff">空调</font></strong>管网中，水是热载体介质，水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例，设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及最高流速成的限制，设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态，形成近端流量过大，远端流量不足的失调现象。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a1.JPG" /></p>
<p>由于水力工况设计成了一个设计水压图，而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程，在设计合理的情况下，这两个水压图会会合得很好。</p>
<p>由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。</p>
<p>对于外网特性曲线△P=SG2，由于并联的近端支路S值会小于设计值，造成总S值远小于设计值，循环水泵在小扬程大流量工况下运行，使水泵在大轴功率，低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率，电机超额定电流，直至烧电机事故发生。</p>
<p>调网的过程就是用<strong>平衡阀</strong>增加近端阻力，使近端支路S值增大至设计值，总S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理，循环水泵在设计工况下运行，达到节热、节电，提高供热质量的目的。</p>
<p>运行岗们工作者常对一些水力工况失衡现象形成误解：</p>
<p>（1）水泵出力不足，水泵实际扬程小于铭牌扬程，导致辞末端过不去水。<br />实际上是由于近端支线阻力小、流量大，造成远端流量小，水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。<br />（2）锅炉或换热器阻力大，所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。<br />实际上总循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%，阻力增加100%。<br />（3）锅炉出力不足,实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。</p>
<p>三、调网水压图分析和<strong>平衡阀</strong>的<font color="#0000ff">安装</font>位置</p>
<p>调网的过程是利用<strong>平衡阀</strong>使各分支达到合理流量的过程。近端资用压头大于用户需用压头必然导致流量过大。必须用阀门消耗富裕压头富裕压头=资用压头-需用压头）</p>
<p align="center"><img height="223" alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a2.JPG" width="296" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a3.JPG" /></p>
<p>图二示意用户阀门及各压力点，如果用户供水管安装<strong>平衡阀</strong>调网，则P3近似等于P4，P2压力线如图三所示，近乎平行P4。如果用户回水管安装<strong>平衡阀</strong>调网，则P2近似等于P1，P3压力线近乎平行P1。</p>
<p>户内实际供水压力为P2，回水压力为P3。如果压力过低会导致运行倒空，压力过高导致耐压等级较低的元件（如散热器）的压力破坏。</p>
<p>因此对地形高差大的管网应按上述因素考虑<strong>平衡阀</strong>的安装位置。即在地形低洼处楼群<strong>平衡阀</strong>宜安装于供水，以保证户内不起压；在地形较高位置<strong>平衡阀</strong>宜安装于回水，以保证用户不倒空。</p>
<p>对于大型直联管网，如电厂凝汽供热管网，供热半径很大，外网供回水压差很大，因此对<strong>平衡阀</strong>安装位置应作特殊考虑。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a4.JPG" /></p>
<p>烟台某电厂凝汽供管网外网供回水压差52米水柱，考虑散热器耐压能力，末端回水压力设定为0.35MPa（35米水柱），前端回水压力仅为0.1MPa（10米水柱），而前端供水压力高达0.62MPa（62米水柱），如果<strong>平衡阀</strong>安装在回水管上，被控用户的回水压力P3可能接近0.6MPa，必将造成散热器的压力破坏；如果<strong>平衡阀</strong>安装于供水管上，近端用户的供水压力P2只有十几米水柱必然导致运行倒空。因此从设计上应采取供回水都安装<strong>平衡阀</strong>的方案，形成图四的水压图。</p>
<p>具体作法是入户口供水管安装自力式流量控制阀，在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安装手动的<strong>平衡阀</strong>。这里自力式流量控制阀负责控制分配流量；手动<strong>平衡阀</strong>调整压力，使阀前压力达到0.25MPa的满水运行工况。自力式流量控制阀只依据流量大小&ldquo;肓目&rdquo;控制压力，如果安装回水管上，不待手动调整压力，已经出现压力破坏事故。自力阀安装在供水未手动调整压力时，可能出现运行倒空而影响供热效果，不可能发生事故。</p>
<p>四、用户主动变流量和热源主动变流量的概念</p>
<p>对于供热系统在传统的供热体制下是一种平均分配的供热模式，这种供热模式一般采取定流量的质调节供热方式。也有少数大型管网出于节约运行电能的目的，采取质量并调方式。但在平均代热的前提下，流理的变化仅决定于室外气温变化，因此其控制方式，仅考虑采用室外温度单一参数控制热源循环泵的转速，实现变流量运行。这种变流量运可定义为热源主动变流量方式。</p>
<p>在热计量收费的运行方式下，供热负荷及循环水流量的变化取决于用户需求，系统总循环流量的变化决定于用户的变化，这种变流量机制可定义为用户主动变流量方式。</p>
<p>有一些业内人士提出计量收费的室内系统采用水平跨越管式系统，企图沿用定流量方式运行，这里估且不论水平跨越是否可实现流量运行，单就定流量运行方式浪费运行电能这一项就应予以废止。</p>
<p>这种计量收费流量控制方案，以下述方案为最佳可行方案：取3&mdash;5个末端供回水压差信号为热循环流量的控制信号，当全部压差信号都大于设定值时循环水泵降低转速，当任意一个压差小于设定值时，循环水泵增加转速。</p>
<p>五、<strong>平衡阀</strong>的性能与用途</p>
<p>1、手动<strong>平衡阀</strong></p>
<p>手动<strong>平衡阀</strong>具有造价低，元件使用权用寿命长等优点，对支路不多的小型管网也可方便进行水力工况平衡。对于热源主动变量管网只能采用手动<strong>平衡阀</strong>，因为只有手动<strong>平衡阀</strong>才能保证流量的一致等比变化，而一切自力式<strong>平衡阀</strong>都不能保证热源主动流量运行。如前述大型直联管网手动<strong>平衡阀</strong>可用于压力工况的调整。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a5.JPG" /></p>
<p>1.1手动<strong>平衡阀</strong>的特性曲线</p>
<p>1）截止阀特性曲线<br />2）线性特性阀实际工作曲线（阀权度0.2）<br />3）线性特性<br />4）等百分比特性曲线</p>
<p>阀门特性曲线决定了阀门的调节性能，如截止阀的流量曲线，如果认为95%&mdash;100%之间的流量变化是没有意义的，那么开度从0&mdash;5%即实现了流量的全程变化，这样的阀门是不能作为水力工况平衡调节使用的。</p>
<p>由于阀门理论特性曲线是在定压差下测试，而实际工况只要阀权度不为1则阀门在小开度下阀前后压差大，大开度时阀前后压差小，导至阀dG/dC值在小开度变大，在大开度时变小，使阀门实际工作曲线向快开方向偏移，阀权越小其偏移越大，对于直线特性的阀门由于实际性能的偏移会导致阀门的有效调节的开度空间变小，因此阀门的理论性曲线以下弦弧如等百分比特性为好。等百分比（对数）特性曲线阀门，在阀权度0.3&mdash;0.5时实际工作曲线可能接近直线特性。</p>
<p>1.2阀门的汽蚀振动</p>
<p>通常阀门在小开度情况下阀口的流速过高，在阀后会形成旺盛紊流的蜗旋区，蜗旋区核心压力很低，该处压力低于水温对应的饱和压力时水蒸汽的闪发会导致气水击现象：严重的噪章，阀门及管道的振动，阀门、管道、管支架的破坏。</p>
<p>防止这种事故的发生应首先在阀门流道设计上考虑阀塞和阀座在小开度时形成狭长的节流流道，约束旺盛紊流蜗旋的形成；其次选用阀门时尽量加大阀权度，以避免阀门在小开度下运行。另外，在不牵涉压力工况问题时尽量将<strong>平衡阀</strong>安装在水温较低的回水上。</p>
<p>2、自力式流量控制阀</p>
<p>2.1自力式控制阀工作原理</p>
<p>（1）孔板流量计&mdash;&mdash;导阀&mdash;&mdash;主阀原理。主阀前设置一个流量孔板，导阀感测、比较孔板前后压力差，如压力差大于设定压差，意味着流量超过设定流量，导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差，则意味着流量小于设定流量，导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调，调大调小设定压差，可以调大调小设定流量。</p>
<p>由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重，如果要求流量精度达到10%，则必须阀前有10d以上的直管段，而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小，在保持流量精度的前提下，流量可调比不会超过2：1。</p>
<p>（2）&ldquo;Kv&middot;<img height="21" alt="" src="http://news.rhvacnet.com/userfiles/image/080712.JPG" width="27" />=常数&rdquo;原理，自由弹簧和感压膜构成阀门开关动力系统△P/S=&epsilon;L</p>
<p>S&mdash;感膜工作面积，&epsilon;&mdash;弹簧的胡克系数，L&mdash;阀行程</p>
<div>由此可知阀门的每一个行程位置决定△P值的大小，如果阀行程位的Kv与&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/userfiles/image/080712.JPG" />&nbsp; 成反比，则G=Kv&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是恒定值。这一原理的阀最初做成流量不可调的流量限制器，近年生产的流量可调式一种是做成多管通道，通过堵管调整设定流量；另一种是用一手动阀改变自力阀Kv与行程的关系，但这种办法很难保证Kv与 在每一调整位置的反比关系，造成调整位的流量控制精度不高。另外有的产品用波纹管制作感压膜和自由弹簧的一体化产品，由于不锈钢波纹管处在流动死区，在水中氯离子含量较高时，极易产生腐蚀。</div>
<div>（3）自力式压差控制阀与手动调节阀阀组原理。这种原理是现在国产流量控制阀最广泛采用的。手动调节阀的每一个开度位置对应一个Kv值，由自力式压差控制阀控制手动调节阀前的压差不变，则G=Kv&middot;<img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/userfiles/image/080712.JPG" />&nbsp;不变，改变流量时只需调整手动调节阀的Kv值。
<p>这种阀的流量控制精度决定于压差控制阀精度，压差</p>
<p>△P=N/S<br />N&mdash;&mdash;弹簧力<br />S&mdash;&mdash;感压膜工作面积<br />弹簧力在自力阀的行程内会有变化，但使<br />H/△L=1/10<br />H&mdash;&mdash;自力阀最大位移行程<br />△L&mdash;&mdash;弹簧的预压缩量</p>
<p>则△P的变化仅为&plusmn;5%，流量精度可达3%。</p>
<p>这咱自力式流量控制阀的缺点在于阀门有最小工作压差的要求，一般产品要求最小工作压差20KPa，如果安装在最不利回路上，势必要求循环泵多增加2米水柱的工作扬程，所以应采取近端安装，远端不安的办法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不宜安装这种自力式流量控制阀。</p>
<p>（4）用自力式压差控制阀直接控制流量</p>
<p>户内阻力系数S，在平均供热的前提下是不变值，户内设计流量G，△P=SG2,通过控制户内供回水压差，一样可以控制循环流量，调节控制压差就可调节循环流量。用这种办法调控流量，只是必须借助便携式流量测试仪器如超声波流量计。这种方式对于远端用户，阀门不会增加消耗压头。</p>
<p>2.2自力式流量控制阀的适用性</p>
<p>自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网，热源切换运行时不会对用户流量产生影响。</p>
<p>但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下，近端回路维持流量不变，而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下，用户主动调小流量时，自力式流量控制阀会开大阀门，尽量维护原流量，直到全开失效为止。用户主动调大流量时，自力式流量控制阀会关小阀门，直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效，用户主动的流量要求才能实现。</p>
<p>3、自力式压差控制阀</p>
<p>3.1自力式压差控制阀的应用意义</p>
<p>（1）自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。<br />（2）自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。</p>
<p>这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用，实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作，甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的，温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量，我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a6.JPG" /></p>
<p>（3）自力式压差控制阀起到隔绝用户流量变化互相干扰作用。</p>
<p>1、原工作点<br />2、用户主动调整流量后形成的工作点<br />3、循环水泵变速&mdash;&mdash;<strong><a title="压差阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/200892495213881.html" target="_blank">压差阀</a></strong>动作形成工作点<br />4、循环水泵变速无<strong><a title="压差阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/yachakongzhifa-02.html" target="_blank">压差阀</a></strong>作用的工作点</p>
<p>（4）对于电动控制的自动控制系统，隔绝各并联支路间调节的干扰，避免自控系统的多余动作提高自控系统稳定性、可靠性。</p>
<p>（5）起到特殊工况的限流作用。在起动供热和特殊严寒工况下用户的供热需求会超出热源的供热能力，自力式压差控制阀会有效的限制近端流量使远端用户达到预定的采暖效果。<br />3.2自力式压差控制阀选用参数。</p>
<p>（1）压差可调性</p>
<p>一般情况下设计上很难准确计算户内阻力，而户内阻力（在设计流量下）可能在0.01&mdash;0.03MPa间变化，因此自力式压差可调比至少应为1：3以上。</p>
<p>（2）流量系数Kv的最大值和最小值</p>
<p>最大流量系数是阀门全开的流量系数；最小流量系数为阀门全关位的漏过流量系数。这两阀门参数对阀门的应用选型是至关重要的，阀门供应商必须实测并公开这两个参数。</p>
<p>最大流量系数应能保证最小富裕压头下达到设计流量；最小流量系数应能保证最大富裕压头下达到调节工况可能的最小流量值。</p>
<p>（3）压差控制精度，应达到10%以保证流量精度达到5%。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.3在分户控制未安装热量表的情况下，自力式压差控制阀同样会起到定流量分配作用。其调节方法只需调节控制压差流量达到设计流量。与自力式流量控制阀一样各分支流量调整互不干扰使流量调节可一次完成。</p>
<p>因此，在大多数实施分户控制的准备计量收费的工程中，也应采用自力式压差控制阀。在未计量收费前压差阀同样可以平衡分配流量，避免在计量表安装时，重新换阀门。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]>
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<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:13:57 CST </pubDate>
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<title>平衡阀设计中的计算方法</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731605.html</link>
<description>
<![CDATA[<a title="&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank"><strong>平衡阀</strong></a><strong>在设计时的选择计算包括两部分内容，首先是流量特性的选择，其次是平衡阀口径选择。 </strong>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; １、流量特性的选择，在供热系统中，<strong>平衡阀</strong>一般装在干线的分支点，用户的热入口处，以极热源的分、集水器和热力站中的流量控制（包括调节阀和电动阀）。当热负荷变化时，常常需要依靠<strong>平衡阀</strong>的调节改变流量，配合供水温度的变化，使散热器的散热量适应热负荷的要求。换热器最理想的换热特性， （包括热交换器、<strong><font color="#0000ff">散热器</font></strong>）应对相对换热量与<strong>平衡阀</strong>相对开度成线性关系，亦即保证在调节过程中，<strong>平衡阀</strong>和换热器的综合放大系数维持不变，换热器（特别是散热器）的热特性在小流量时换热量变化大；在大流量时换热量变化小。也就是在小流量时放大系数大；大流量时放大系数小，为保持总放大系数不变，<strong>平衡阀</strong>的流量特性应该是小流量时放大系数小；大流量时放大系数大。</p>
<p>（1）<strong>平衡阀</strong>的阻力应为系统总阻力的10%至30%之间，<strong>平衡阀</strong>应参照水压图进行；<br />（2） 在选择<strong>平衡阀</strong>时，对于同口径的<strong>平衡阀</strong>，应该优先选用阻力较大的；<br />（3） 在选择<strong>平衡阀</strong>时，为了增加<strong>平衡阀</strong>阻力占系统总阻力的百分比，可适当选择比管道直径较小口径的<strong>平衡阀</strong>。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２、<strong>平衡阀</strong>口径的选择计算</p>
<p><strong>平衡阀</strong>流量系数Kv 的计算公式：</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p5.JPG" /></p>
<p>式中： W 流量：t/h</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｑ流量单位：m3/h</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P 压差单位：Pa</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rho; 水的密度：g/cm3</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在一般的供热系统中<strong>平衡阀</strong>前后压降在3KPa（未端用户）到300KPa（近端用户）之间，通过<strong>平衡阀</strong>厂家提供的不同口径的流量系数Kv 用3KPa 的最不利压降 △P 代入公式即算出该口径<strong>平衡阀</strong>的最小可通流量（在全开时）若其值等于、大于设计流量，则该口径<strong>平衡阀</strong>选择合适。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３、经验<strong><font color="#0000ff">选型</font></strong>比管路的口径小1&mdash;2 号。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了提高<strong>平衡阀</strong>调节精度，节省投资，一般要求所选阀门的设计开度在60~90%之间。建议：根据Kv值在开度75%地方选定阀门。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="自力式流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">自力式流量控制阀</a></strong>：一般要求所选阀门流量为设计流量的105%以适应&plusmn;5%的阀门误差。检查系统的最大和最小压差是不是在阀门的压差控制范围内。通常自力式<strong><a title="流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">流量控制阀</a></strong>与管道尺寸相等。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/yachakongzhifa-02.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>：一般要求所选阀门流量在<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/20087292653727.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>的范围内，保证自力式压差控制阀的最小启动压差就可以了。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="限流止回阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/限流止回阀-01.html" target="_blank">限流止回阀</a></strong>：在系统设计和施工中水泵运行一定要通过调节泵出口阀，让其工作在额定范围内。在大多数水系统循环泵和水箱多数在一个水平面上，使用中循环泵的实际扬程只是循环管道和水泵水循环部分的流动阻力。一般小于水泵的额定扬程，从泵的曲线可看出这种情况泵就会处于过流量状态，使水泵和所配电机过负荷。对循环管道和水泵内水循环过度出刷，这样不仅功率消耗大而且影响循环管道和水泵的寿命。这样我们在水泵压出口装上限流<strong><a title="止回阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/限流止回阀-01.html" target="_blank">止回阀</a></strong>保证水泵在高效区域运行。即安全又节约。空调的集中冷源，不论冷冻水还是冷却水系统常用多台泵并联。而在实际运行时，大部分时间为部分负荷运行，有时只需开一台水泵。这时系统摩阻大大下降，水量上涨常会导致泵的电动机过载。轻则跳闸，重则烧坏电机，影响制冷系统正常运行。例如：<br />当两台泵并联工作时，如果一台泵停止运行，另一台泵流量会超过总流量的50%，有时可达80%。因此，建议在设计并联泵时应在每台泵的出水口上配备流量的限定装置，通常采用流量控制阀，可自动稳定流量。本超市提供限流止回阀，具备限流+止回功能。并能满足单台泵运行的需要。建议大家使用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般选型与泵的口径相同，而且此阀是可以调节的，配有止回功能。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p6.JPG" /></p>
<p>线算图的使用：</p>
<p>例1 已知流量Q 和△P，选择口径和开度，Q=20m3/h，<br />△P=30KPa<br />在Q 轴上与P 轴上分别找到其数值点，然后相连，与Kv 轴有一交点，由此点作水平线，与DN50、DN65、DN80 的开度比相交，开度分别为84%，46%、20%，那么，<strong>平衡阀</strong>就选用DN50.</p>
<p>例2 已知流量Q，口径和开度，确定压差消耗△P Q=25m3/h，开度90%<br />由DN65 的90%开度处作水平线与Kv 轴相交，此交点与Q 轴25m3/h 的刻度点相连，并延长至P 轴，即<br />得△P=8.0KPa（见图中2）</p>
<p>例3 已知△P，口径和开度，确定流量△P=35KPa,DN32,开度80%<br />由DN32 的开度处作水平线，与Kv 轴相交，此交点与P 轴上的35KPa 点相连，然后延长至Q 轴，得到流<br />量为7。4m3/h（见图中3）</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p7.JPG" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p8.JPG" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p9.JPG" /></p>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731605.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:10:36 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>几种自力式调节阀性能与应用浅议</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731590.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td id="zheng" valign="top" height="13"><strong>
            <table cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" border="0">
                <tbody>
                    <tr bgcolor="#f7f7ef">
                        <td class="topic3">目前，<strong><a title="静态平衡阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank">静态平衡阀</a></strong>、<strong><a title="自力式流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">自力式流量控制阀</a></strong>和<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/yachakongzhifa-02.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>，在<strong><a title="供暖" href="http://www.tlzkfm.com/news/GONGNUAN.html" target="_blank">供暖</a></strong>、空调系统中的应用越来越广泛.这三种<font color="#0000ff"><strong>调节阀</strong></font>各有特点，各有其适用的场合，本文对三种<strong>调节阀</strong>进行了对比分析，分别指出了它们的性能特点、结构特点和适用条件，以期对这三种<strong>调节阀</strong>的正确应用能够有所稗益. </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#f7f7ef">
                        <td valign="top" height="25">关键字： </td>
                        <td class="topic3">调节、拉制、静态<strong><a title="平衡阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank">平衡阀</a></strong>、自力式<strong><a title="流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">流量控制阀</a></strong>、<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/20087292653727.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>. </td>
                    </tr>
                    <tr bgcolor="#f7f7ef">
                        <td colspan="2" height="15"><hr align="left" width="100%" color="#cec7b5" noshade="noshade" size="1" /></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <table height="450" cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" border="0">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td valign="top" colspan="2">
                        <p>1、静态平衡阀<br /><br />1. 1结构与性能特点<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1优于线性的流量特性;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2有精确的开度指示;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3有开度的锁定功能，非管理人员不能随便改变开度;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4阀体上有两个测压孔，测压装置与其连接可测出阀门前后的压差，并进而计算流量;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5暗升降及内外密封结构，无外漏，关闭后无内漏，可代替关断阀:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6既可安装在供水管上，也可安装在回水管上。<br /><br />1.2适用条件<br /><br />平衡阀是静态<strong>调节阀</strong>，在人为设定开度之后，即在这种开度下工作，没有自动调节功能，所以，锁定开度之后的平衡阀是管路上一个阻力不变的元件。根据流体力学原理，在管路上阻力不改变的情况下，系统总流量变化时各管段及各用户的流量成比例变化。因此，静态平衡阀适用于量调节系统。即根据热冷负荷的大小，调节系统总流量，即可使用户的流量成比例的增大或减小，也就是各用户得到相应的调节。 </p>
                        <p>2、自力式流量控制阀<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自力式流量控制阀是一种动态平衡阀，它的作用是在阀的进出口压差变化的情况下，使通过阀的流量保持恒定。这里以ZL47F型自力式流量控制阀为例，介绍其工作原理和性能特点。 </p>
                        <p align="center">&nbsp;<img height="234" alt="" src="http://www.ade-v.cn/ComFolder/13248/991-1.gif" width="360" /> </p>
                        <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. 1工作原理<br /><br />ZL47F型自力式流量控制阀如图1所示是一个双阀结构，即一个自动平衡阀组和一个手动<strong>调节阀</strong>组。图中P1为进口压力，P2为通过自动平衡阀组节流后的压力，P3为出口压力。<br /><br />对于手动<strong>调节阀</strong>组来说，流量G=Kv&middot;P2-P3,Kv为手动<strong>调节阀</strong>阀口的流量系数，当手动<strong>调节阀</strong>的开度固定之后，Kv为常数，那么只要P2-P3不变，则流量G不变。而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的。当进口压差P1-P3增大，则通过感压膜和弹簧的作用，使自动平衡阀组关小，从而维持P2-P3恒定。反之亦然。<br /><br />2. 2结构与性能特点<br /><br />I双阀结构，流量控制精度高，流量偏差小于5%e<br />2双阀在与流动方向垂直的同一直线上，缩短了结构长度。<br />3用手动<strong>调节阀</strong>的工度显示装置，可根据开度设定流量。<br />4有开度锁定装置，非管理人员不能随便改变开度。<br />5既可安装在供水管上，也可安装在回水管上。<br /><br />2. 3适用条件<br /><br />因为流量控制阀的功能是维持流量恒定，所以适用于质调节系统。因为是双阀结构，可由手动<strong>调节阀</strong>组调整设定流量，所以也适用于分阶段改变流量的质调节系统。总之，凡是需要恒定流量的管路和设备均可安装设流量控制阀。<br /><br />3、自力式压差控制阀<br /><br />自力式压差控制阀也是一种动态<strong>调节阀</strong>，它的作用是使施加在控制对象比如一个用户，一个支路等上的压差恒定不变。 </p>
                        <p align="center"><img height="307" alt="" src="http://www.ade-v.cn/ComFolder/13248/991-2.gif" width="311" /> </p>
                        <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里以回水式ZY47型自力式压差控制阀为例，介绍其工作原理和性能特点。<br /><br />3.1结构与工作原理<br /><br />图2为安装在回水管上的ZY47型压差控制阀结构图安装在供水管上，和可安装在回水管上，二者工作原理相同，结构略有不同。由阀体、双节流阀座、阀瓣、感压膜、弹声及压差调整装置等组成。安装位置如图3所示。当P1-P3增大，则感压膜带动阀瓣下移关小，使得P2-P3增大，从而维持P1-P2恒定，即施加在被控系统上的压差不变。反之P1-P3减少则阀瓣上移开上，P2-P3减小，结果也是P1-P2不变，即可抵抗外扰。<br /><br />若P1-P3不变，而被控系统阻力情况发生变化，比如某一支路关断，在这个瞬间，被控系统的阻力增大，P2减小，P1-P2增大，感压膜的受力平衡被打破，阀瓣下移关小的结果是压差控制阀的阻力增大，从而使P2恢复原值，即P1-P2不变。总之，被控系统阻力发生变化时，压差控制阀可以保障施加在用户系统上的压差基本恒定。这个作用使得被控系统内部的各支路可以自由调节，而不影响其它支路，即支持内调。<br /><br />3. 2性能特点<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1结构分供水式和回水式两种，对应安装于被控系统的供水管和回水管上，两者不可互换。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2有压差调节装置，用于被控系统控制压差的设定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3无论外网压差发生变化还是被控系统阻力发生变化，均可保持系统的压差恒定，即可抵抗外扰又支持内调。<br /><br />3.3适用条件<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为压差控制阀支持内调，即被控系统内部各用户自主调节而不影响其它用户，或者被控系统内部各支路可自主调节而不影响其它支路，所以这种<strong>调节阀</strong>特别适用于用户需自主调节的系统。比如说分户计量供暖系统，用户是花钱买热，所以往往根据自己的需要开大，关小，甚至关闭，那么装设压差控制阀的作用就是在各用户自主调节时，把对其他用户的影响降到最低程度，并且能够消除外网的富裕压头。<br /><br />4、结论 </p>
                        <p align="center"><img height="311" alt="" src="http://www.ade-v.cn/ComFolder/13248/991-3.gif" width="336" /> </p>
                        <p>1平衡阀适用于集中量调节系统。在这种系统中对每个用户，每个支路装设平衡阀，并按设计工况选定口径和开度，使整个系统的流量分配符合要求，则系统的热负荷发生变化时，调节系统的总流量，各个用户、各个支路的流量将成比例变化。平衡阀也适用于质调节系统和质量并调系统。但平衡阀不能吸收外网的压力波动，不能有效消除各用户、各支路间的调节干扰。<br /><br />2流量控制阀的功能是锁定被控对象的流量，适用于质调节系统以及分阶段改变流量的质调节系统。流量控制阀可以有效吸收外网的压力波动，但相对于平衡阀来说，扩大了用户间或各支路间的调节干扰。<br /><br />3压差控制阀的功能是锁定施加于被控系统的控制压差，适用于量调节系统。并可以有效吸收外网的压力波动，有效吸收各用户、各支路间的调节干扰，因而尤其适用于采用量调节的分户计量供暖系统。<br /><br />4对于被控系统一个用户、一个支路或一台设备，若强调流量恒定，应选用流量控制阀:若强调内部的自主调节，应选用压差控制阀:若系统采用集中量调节，则应选用平衡阀。</p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" height="20">
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731590.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:09:11 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>VB-3000、VB7000系列电动调节阀工作原理</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731473.html</link>
<description>
<![CDATA[<a title="&lt;b&gt;电动调节阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/news/200875113737264.html" target="_blank"><strong>电动调节阀</strong></a>的工作原理：<br />
<div>本系统适用于空调系统的新风机组冬、夏季温度控制。如下图所示，由温度传感器TE-1，比例积分温度控制器TC一1和<strong>电动调节阀</strong>TV一1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的TE一1，把检测到的温度信号传送至TC一1，由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制TV一1的开度连接可调，最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。</div>
<div><br />空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时，微动开关运作，发出报警信号。</div>
<div><br />当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关TS一1切断送风机的电源，从而<br />使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。</div>
<div><br />SW一1为内置冷／暖运行状态的转换。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div align="center">
<div align="center"><img height="400" alt="" src="http://www.tlzkfm.com/uploads/c9.jpg" width="600" border="0" /></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">
<table style="WIDTH: 583px; HEIGHT: 187px" cellspacing="1" cellpadding="0" width="583" align="center" bgcolor="#cccccc" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" width="18%" bgcolor="#ffffff">代号</td>
            <td class="font2" align="center" width="28%" bgcolor="#ffffff">型号</td>
            <td class="font2" align="center" width="54%" bgcolor="#ffffff">说明</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TE-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TSC-8212-103B34</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">风管式温度传感器</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TC-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TC-8312-11K</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">比例积分温度控制器 0-80 ℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TV-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DZLM</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff"><strong>电动调节阀</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DA-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">AM24/AM220</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">风阀驱动器 开/关</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DPS-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">P33AB</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">空气压差 开/关</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TX-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TR40</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">变压器 220/24VAC 40VA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TS-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">A11D</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">低温断路恒温器，带手动复位按钮</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">SW-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">---</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">远程冬季转换开关</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731473.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:57:18 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>平衡阀在水力管网中的应用及节能效益</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731382.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td id="zheng" valign="top" height="13"><strong><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3">
            <p>&nbsp; 在水力管网系统中，当某些环路存在剩余压头时，这些环路的实际流量就将超过设计流量，致使其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的，如不采取措施予以纠正，其不良影响在系统中将自始至终存在，带来大量的能源浪费，并使供热（冷）品质低下。这种水力失调现象在国内的各类建筑中大量存在，因此具有巨大的<strong><font color="#0000ff">节能</font></strong>潜力。本文通过两个管网系统的改造实例，说明采用<strong><a title="&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank"><strong>平衡阀</strong></a></strong>对水力失调系统进行改造，将会取得显著的节能效益。这在当前我国建筑节能呼声日益强烈、世界性的能源供应日趋紧张的形势面前，具有重要意义。</p>
            <p><strong>关键词</strong>&nbsp;<strong><font color="#0000ff"><strong>平衡阀</strong></font></strong>&nbsp; 水力失调&nbsp; 应用实例&nbsp; 节能效益&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在集中供热或空调系统中，热水或冷水由水力管网输送到各个用户。对于一个按照设计要求理想运行的供热或<strong><font color="#0000ff">空调</font></strong>系统，各个用户都能够获得设计水流量，满足用户室内温度的舒适性要求和系统运行的节能性要求，避免了用户投诉和能源浪费。这样的系统就是实现了水力平衡的系统，否则，就是水力不平衡或称水力失调的系统。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我国以往建成的各类建筑，在设计时大多没有考虑在集中供热和集中空调系统中设置水力平衡设备，因此比较普遍地存在水力失调现象，系统中总有室温过热或过冷的用户。近年来，随着房地产业的快速发展，各类建筑中的集中供热和<strong><font color="#0000ff">集中空调</font></strong>面积越来越大，达到几十万平方米已不鲜见，水力失调现象变得尤为突出，这就迫使业主或物业管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源，以满足用户的要求。这种长期的不合理的运行，不仅不能解决供热或供冷品质不高的问题，还造成了大量的能源浪费。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在水力管网系统中，当某些环路存在剩余压头时（即某些环路的阻力过小时），这些环路的实际流量就将超过设计流量，这就必然造成其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的，称为静态失调。这种失调是先天性的，根本性的，如不采取措施予以纠正，其不良影响在系统中将自始至终存在。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于建筑中大量的供热和空调系统水力失调问题，通过调研，测试和实际改造工作，我们发现，在房屋用户对供热和空调品质强烈投诉的背后，存在着极大的能源浪费。本文通过两个管网改造的实例，说明对水力失调系统进行改造，将会取得显著的节能效益。这在当前我国建筑节能呼声日益强烈、世界性的能源供应日趋紧张的形势面前，具有重要意义。</p>
            <p>1 应用实例①</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京东兴住宅小区是上世纪90年代建设的综合住宅小区，以多层建筑为主。小区建成后，每年都有部分用户因室温未达到北京市最低供热标准，向小区供热所投诉，部分用户拒绝交纳供热费。小区<strong><a title="供暖" href="http://www.tlzkfm.com/news/GONGNUAN.html" target="_blank">供暖</a></strong>所也曾采取了加装水泵变频调速器、更换锅炉、锅炉运行量化管理等多种手段,试图改善供热质量，但都没有明显效果。实行物业管理后，超额的运行费用也使供热单位不堪重负。经我们现场调研、测试后，认为该小区供热系统属于典型的管网水力失调系统，应从解决系统的水力失调问题入手，改善系统的运行状况。</p>
            <p>1.1 改造前系统状况</p>
            <p>1.1.1 供热面积：42.5m2。</p>
            <p>1.1.2 设备参数：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b11.JPG" /></p>
            <p>1.1.3 供回水温差：5℃。&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>1.1.4 住户室内温度：最高26℃,最低10℃。</p>
            <p>1.2 系统运行状况分析</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据理论计算及常规经验，在<strong><font color="#0000ff">锅炉</font></strong>出力能够满足要求的情况下，42.5万m2的供热面积在北京地区所需的循环水量约为1100t/h左右。经调查实测，该系统的实际循环水量已高达近2100t/h，实际循环水量是所需循环水量的1.9倍。小区内住户最高室温高达26℃,最低却只能达到10℃，供回水温差只有5℃。这是典型的大流量小温差的不合理的运行状态，在这种运行状态下，锅炉效率降低，水泵功率超常。造成这一现象的主要原因就是管网系统水力失调。这种不良的运行状态，一方面加大了煤、电等能源的消耗量，造成了大量的能源浪费，另一方面仍有部分用户室温达不到北京市规定的最低供热室温要求。</p>
            <p>1.3 系统改造方案</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在对管网系统进行了全面、充分的调研分析后,&nbsp; 确认了系统运行中存在的主要问题和造成问题的原因,对系统提出了以下几点改造措施:</p>
            <p>1.3.1 在循环水泵处安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.2 在管网的各分支管路上安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.3 在各建筑入口处安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.4 进行全面系统的水力平衡调试，使安装了<strong>平衡阀</strong>的各个环路的流量基本都能达到设计流量，把室温过热的用户温度降下来，把室温不达标的用户温度提高到能够满足供热要求。</p>
            <p>1.3.5 经设计选型确定该系统共需安装<strong>平衡阀</strong>195台（见安装示意图）。</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a11.JPG" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>1.4 改造效果&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1.4.1 依据上述方案，安装了<strong>平衡阀</strong>并进行系统水力平衡调试后，每一分支环路及每一栋楼房都基本能够按照设计流量运行。</p>
            <p>1.4.2 提高了供热品质，消除了物业与业主的矛盾，避免了用户投诉，收到了良好的社会效益。</p>
            <p>1.4.3 经济效益显著。下表是系统改造前后的运行状况对比：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b12.JPG" /></p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从上表可以看出，系统经改造后少用了1台10t锅炉和1台110kW的水泵（流量800 m3/h）。仅水泵一项，每个采暖季就可节约用电31.7万度。两个采暖季即可收回全部用于加装<strong>平衡阀</strong>的投资。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于住户室内的采暖设施大都在房屋装修时进行了封闭处理，无法安装<strong>平衡阀</strong>，因此上述改造措施只解决了系统的水平失调问题，垂直失调问题还无法解决。如果垂直失调现象也能够得到改变，节能效益将更为显著。</p>
            <p>2 应用实例②</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京卡尔公寓位于北京经济技术开发区（亦庄），是2004年入住的高档住宅小区。小区内有别墅288栋；高层住宅楼12栋，住户588户。小区热力管网通过热力站与市政热力管线换热。2005年采暖季，小区开始供热后，每天都有几十户业主到物业投诉暖气不热，甚至上书开发区管委会，要求解决问题。针对严峻的形势，小区开发商已经着手准备更换更大功率的水泵，以期望能够改善供热状况。在研究确定改造方案时，我们建议不应急于更换水泵，而应首先对系统的基本运行状况进行测试分析，以找出问题的症结所在。</p>
            <p>2.1 改造前系统状况</p>
            <p>2.1.1 总供热面积18万m2</p>
            <p>2.1.2 设备参数：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b13.JPG" /></p>
            <p>2.2 系统运行状况分析</p>
            <p>2.2.1 卡尔公寓总供热面积为18万m2，按北京地区基本热指标估算，循环水量在400 m3/h左右时即能满足供热要求。通过对水泵运转的实测，结果表明，开2台水泵时流量为470 m3/h，已经达到所需流量。而现在实际运行3台水泵，流量已达700 m3/h，超出所需流量230 m3/h，超出近75%，还仍然有大量住户投诉暖气不热。</p>
            </font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" height="20">
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4731382.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:44:55 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>KPF蝶式流量平衡阀的介绍</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4726544.html</link>
<description>
<![CDATA[<div id="bomnew-xwjs">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KPF蝶式<a href="http://www.zkfy.com/html/03.htm">流量平衡阀</a>由于该阀上设有开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,所以更要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀.</div>
<div id="bompro-cpc-c">
<p>　　KPF蝶式<a href="http://www.zkfy.com/html/03.htm">流量平衡阀</a>由于该阀上设有开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以更要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理范围内，从而克服了&ldquo;大流量、小温差&rdquo;的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。<br />　　KPF蝶式流量平衡阀主要零件材料：<br />零件名称 阀体、阀盖、手轮、填料压套 阀杆、密封圈 阀杆螺母 垫圈 填料<br />材料 铸钢、灰铸铁、黄铜 不锈钢 铸铜 橡胶石棉板 膨胀石墨</p>
</div>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4726544.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:22:17 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>平衡阀设计中的计算方法</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699562.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>&nbsp; １、流量特性的选择，在供热系统中，<strong><a href="http://www.tlzkfm.com/news/714.html">平衡阀</a></strong>一般装在干线的分支点，用户的热入口处，以极热源的分、集水器和热力站中的流量控制（包括调节阀和电动阀）。当热负荷变化时，常常需要依靠<strong>平衡阀</strong>的调节改变流量，配合供水温度的变化，使散热器的散热量适应热负荷的要求。换热器最理想的换热特性， （包括热交换器、<strong><font color="#0000ff">散热器</font></strong>）应对相对换热量与<strong>平衡阀</strong>相对开度成线性关系，亦即保证在调节过程中，<strong>平衡阀</strong>和换热器的综合放大系数维持不变，换热器（特别是散热器）的热特性在小流量时换热量变化大；在大流量时换热量变化小。也就是在小流量时放大系数大；大流量时放大系数小，为保持总放大系数不变，<strong>平衡阀</strong>的流量特性应该是小流量时放大系数小；大流量时放大系数大。</p>
<p>（1）<strong>平衡阀</strong>的阻力应为系统总阻力的10%至30%之间，<strong>平衡阀</strong>应参照水压图进行；<br />（2） 在选择<strong>平衡阀</strong>时，对于同口径的<strong>平衡阀</strong>，应该优先选用阻力较大的；<br />（3） 在选择<strong><a href="http://www.tlzkfm.com/news/714.html">平衡阀</a></strong>时，为了增加<strong>平衡阀</strong>阻力占系统总阻力的百分比，可适当选择比管道直径较小口径的<strong>平衡阀</strong>。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２、<strong>平衡阀</strong>口径的选择计算</p>
<p><strong>平衡阀</strong>流量系数Kv 的计算公式：</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p5.JPG" /></p>
<p>式中： W 流量：t/h</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｑ流量单位：m3/h</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P 压差单位：Pa</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rho; 水的密度：g/cm3</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在一般的供热系统中<strong>平衡阀</strong>前后压降在3KPa（未端用户）到300KPa（近端用户）之间，通过<strong>平衡阀</strong>厂家提供的不同口径的流量系数Kv 用3KPa 的最不利压降 △P 代入公式即算出该口径<strong>平衡阀</strong>的最小可通流量（在全开时）若其值等于、大于设计流量，则该口径<strong>平衡阀</strong>选择合适。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３、经验<strong><font color="#0000ff">选型</font></strong>比管路的口径小1&mdash;2 号。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了提高<strong>平衡阀</strong>调节精度，节省投资，一般要求所选阀门的设计开度在60~90%之间。建议：根据Kv值在开度75%地方选定阀门。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="自力式流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">自力式流量控制阀</a></strong>：一般要求所选阀门流量为设计流量的105%以适应&plusmn;5%的阀门误差。检查系统的最大和最小压差是不是在阀门的压差控制范围内。通常自力式<strong><a title="流量控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/liuliangkongzhifa-01.html" target="_blank">流量控制阀</a></strong>与管道尺寸相等。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/yachakongzhifa-02.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>：一般要求所选阀门流量在<strong><a title="自力式压差控制阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/20087292653727.html" target="_blank">自力式压差控制阀</a></strong>的范围内，保证自力式压差控制阀的最小启动压差就可以了。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于<strong><a title="限流止回阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/限流止回阀-01.html" target="_blank">限流止回阀</a></strong>：在系统设计和施工中水泵运行一定要通过调节泵出口阀，让其工作在额定范围内。在大多数水系统循环泵和水箱多数在一个水平面上，使用中循环泵的实际扬程只是循环管道和水泵水循环部分的流动阻力。一般小于水泵的额定扬程，从泵的曲线可看出这种情况泵就会处于过流量状态，使水泵和所配电机过负荷。对循环管道和水泵内水循环过度出刷，这样不仅功率消耗大而且影响循环管道和水泵的寿命。这样我们在水泵压出口装上限流<strong><a title="止回阀" href="http://www.tlzkfm.com/Product/限流止回阀-01.html" target="_blank">止回阀</a></strong>保证水泵在高效区域运行。即安全又节约。空调的集中冷源，不论冷冻水还是冷却水系统常用多台泵并联。而在实际运行时，大部分时间为部分负荷运行，有时只需开一台水泵。这时系统摩阻大大下降，水量上涨常会导致泵的电动机过载。轻则跳闸，重则烧坏电机，影响制冷系统正常运行。例如：<br />当两台泵并联工作时，如果一台泵停止运行，另一台泵流量会超过总流量的50%，有时可达80%。因此，建议在设计并联泵时应在每台泵的出水口上配备流量的限定装置，通常采用流量控制阀，可自动稳定流量。本超市提供限流止回阀，具备限流+止回功能。并能满足单台泵运行的需要。建议大家使用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般选型与泵的口径相同，而且此阀是可以调节的，配有止回功能。</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p6.JPG" /></p>
<p>线算图的使用：</p>
<p>例1 已知流量Q 和△P，选择口径和开度，Q=20m3/h，<br />△P=30KPa<br />在Q 轴上与P 轴上分别找到其数值点，然后相连，与Kv 轴有一交点，由此点作水平线，与DN50、DN65、DN80 的开度比相交，开度分别为84%，46%、20%，那么，<strong>平衡阀</strong>就选用DN50.</p>
<p>例2 已知流量Q，口径和开度，确定压差消耗△P Q=25m3/h，开度90%<br />由DN65 的90%开度处作水平线与Kv 轴相交，此交点与Q 轴25m3/h 的刻度点相连，并延长至P 轴，即<br />得△P=8.0KPa（见图中2）</p>
<p>例3 已知△P，口径和开度，确定流量△P=35KPa,DN32,开度80%<br />由DN32 的开度处作水平线，与Kv 轴相交，此交点与P 轴上的35KPa 点相连，然后延长至Q 轴，得到流<br />量为7。4m3/h（见图中3）</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p7.JPG" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p8.JPG" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711p9.JPG" /></p>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699562.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:05:51 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>平衡阀在水力管网中的应用及节能效益</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699428.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td id="zheng" valign="top" height="13"><strong><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3">
            <p> 在水力管网系统中，当某些环路存在剩余压头时，这些环路的实际流量就将超过设计流量，致使其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的，如不采取措施予以纠正，其不良影响在系统中将自始至终存在，带来大量的能源浪费，并使供热（冷）品质低下。这种水力失调现象在国内的各类建筑中大量存在，因此具有巨大的<strong><font color="#0000ff">节能</font></strong>潜力。本文通过两个管网系统的改造实例，说明采用<strong><a title="&lt;b&gt;平衡阀&lt;/b&gt;" href="http://www.tlzkfm.com/Product/pinghengfa-01.html" target="_blank"><strong>平衡阀</strong></a></strong>对水力失调系统进行改造，将会取得显著的节能效益。这在当前我国建筑节能呼声日益强烈、世界性的能源供应日趋紧张的形势面前，具有重要意义。</p>
            <p><strong>关键词</strong>&nbsp;<strong><font color="#0000ff"><strong>平衡阀</strong></font></strong>&nbsp; 水力失调&nbsp; 应用实例&nbsp; 节能效益&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在集中供热或空调系统中，热水或冷水由水力管网输送到各个用户。对于一个按照设计要求理想运行的供热或<strong><font color="#0000ff">空调</font></strong>系统，各个用户都能够获得设计水流量，满足用户室内温度的舒适性要求和系统运行的节能性要求，避免了用户投诉和能源浪费。这样的系统就是实现了水力平衡的系统，否则，就是水力不平衡或称水力失调的系统。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我国以往建成的各类建筑，在设计时大多没有考虑在集中供热和集中空调系统中设置水力平衡设备，因此比较普遍地存在水力失调现象，系统中总有室温过热或过冷的用户。近年来，随着房地产业的快速发展，各类建筑中的集中供热和<strong><font color="#0000ff">集中空调</font></strong>面积越来越大，达到几十万平方米已不鲜见，水力失调现象变得尤为突出，这就迫使业主或物业管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源，以满足用户的要求。这种长期的不合理的运行，不仅不能解决供热或供冷品质不高的问题，还造成了大量的能源浪费。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在水力管网系统中，当某些环路存在剩余压头时（即某些环路的阻力过小时），这些环路的实际流量就将超过设计流量，这就必然造成其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的，称为静态失调。这种失调是先天性的，根本性的，如不采取措施予以纠正，其不良影响在系统中将自始至终存在。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于建筑中大量的供热和空调系统水力失调问题，通过调研，测试和实际改造工作，我们发现，在房屋用户对供热和空调品质强烈投诉的背后，存在着极大的能源浪费。本文通过两个管网改造的实例，说明对水力失调系统进行改造，将会取得显著的节能效益。这在当前我国建筑节能呼声日益强烈、世界性的能源供应日趋紧张的形势面前，具有重要意义。</p>
            <p>1 应用实例①</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京东兴住宅小区是上世纪90年代建设的综合住宅小区，以多层建筑为主。小区建成后，每年都有部分用户因室温未达到北京市最低供热标准，向小区供热所投诉，部分用户拒绝交纳供热费。小区<strong><a title="供暖" href="http://www.tlzkfm.com/news/GONGNUAN.html" target="_blank">供暖</a></strong>所也曾采取了加装水泵变频调速器、更换锅炉、锅炉运行量化管理等多种手段,试图改善供热质量，但都没有明显效果。实行物业管理后，超额的运行费用也使供热单位不堪重负。经我们现场调研、测试后，认为该小区供热系统属于典型的管网水力失调系统，应从解决系统的水力失调问题入手，改善系统的运行状况。</p>
            <p>1.1 改造前系统状况</p>
            <p>1.1.1 供热面积：42.5m2。</p>
            <p>1.1.2 设备参数：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b11.JPG" /></p>
            <p>1.1.3 供回水温差：5℃。&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>1.1.4 住户室内温度：最高26℃,最低10℃。</p>
            <p>1.2 系统运行状况分析</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据理论计算及常规经验，在<strong><font color="#0000ff">锅炉</font></strong>出力能够满足要求的情况下，42.5万m2的供热面积在北京地区所需的循环水量约为1100t/h左右。经调查实测，该系统的实际循环水量已高达近2100t/h，实际循环水量是所需循环水量的1.9倍。小区内住户最高室温高达26℃,最低却只能达到10℃，供回水温差只有5℃。这是典型的大流量小温差的不合理的运行状态，在这种运行状态下，锅炉效率降低，水泵功率超常。造成这一现象的主要原因就是管网系统水力失调。这种不良的运行状态，一方面加大了煤、电等能源的消耗量，造成了大量的能源浪费，另一方面仍有部分用户室温达不到北京市规定的最低供热室温要求。</p>
            <p>1.3 系统改造方案</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在对管网系统进行了全面、充分的调研分析后,&nbsp; 确认了系统运行中存在的主要问题和造成问题的原因,对系统提出了以下几点改造措施:</p>
            <p>1.3.1 在循环水泵处安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.2 在管网的各分支管路上安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.3 在各建筑入口处安装<strong>平衡阀</strong>；</p>
            <p>1.3.4 进行全面系统的水力平衡调试，使安装了<strong>平衡阀</strong>的各个环路的流量基本都能达到设计流量，把室温过热的用户温度降下来，把室温不达标的用户温度提高到能够满足供热要求。</p>
            <p>1.3.5 经设计选型确定该系统共需安装<strong>平衡阀</strong>195台（见安装示意图）。</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711a11.JPG" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            <p>1.4 改造效果&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1.4.1 依据上述方案，安装了<strong>平衡阀</strong>并进行系统水力平衡调试后，每一分支环路及每一栋楼房都基本能够按照设计流量运行。</p>
            <p>1.4.2 提高了供热品质，消除了物业与业主的矛盾，避免了用户投诉，收到了良好的社会效益。</p>
            <p>1.4.3 经济效益显著。下表是系统改造前后的运行状况对比：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b12.JPG" /></p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从上表可以看出，系统经改造后少用了1台10t锅炉和1台110kW的水泵（流量800 m3/h）。仅水泵一项，每个采暖季就可节约用电31.7万度。两个采暖季即可收回全部用于加装<strong>平衡阀</strong>的投资。</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于住户室内的采暖设施大都在房屋装修时进行了封闭处理，无法安装<strong>平衡阀</strong>，因此上述改造措施只解决了系统的水平失调问题，垂直失调问题还无法解决。如果垂直失调现象也能够得到改变，节能效益将更为显著。</p>
            <p>2 应用实例②</p>
            <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京卡尔公寓位于北京经济技术开发区（亦庄），是2004年入住的高档住宅小区。小区内有别墅288栋；高层住宅楼12栋，住户588户。小区热力管网通过热力站与市政热力管线换热。2005年采暖季，小区开始供热后，每天都有几十户业主到物业投诉暖气不热，甚至上书开发区管委会，要求解决问题。针对严峻的形势，小区开发商已经着手准备更换更大功率的水泵，以期望能够改善供热状况。在研究确定改造方案时，我们建议不应急于更换水泵，而应首先对系统的基本运行状况进行测试分析，以找出问题的症结所在。</p>
            <p>2.1 改造前系统状况</p>
            <p>2.1.1 总供热面积18万m2</p>
            <p>2.1.2 设备参数：</p>
            <p align="center"><img alt="" src="http://news.rhvacnet.com/news-image/080711b13.JPG" /></p>
            <p>2.2 系统运行状况分析</p>
            <p>2.2.1 卡尔公寓总供热面积为18万m2，按北京地区基本热指标估算，循环水量在400 m3/h左右时即能满足供热要求。通过对水泵运转的实测，结果表明，开2台水泵时流量为470 m3/h，已经达到所需流量。而现在实际运行3台水泵，流量已达700 m3/h，超出所需流量230 m3/h，超出近75%，还仍然有大量住户投诉暖气不热。</p>
            </font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" height="20">
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699428.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:53:47 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>YZW型自力式温度控制阀技术参数</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699377.html</link>
<description>
<![CDATA[适用范围
<div>&nbsp;</div>
<div>采暖空调、生活热水、石油化工、电力、机电、纺织、橡胶、食品等行业。</div>
<div><span class="font51"><br /><strong>使用特点</strong></span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1.体积小、重量轻、安装简易</div>
<div><br />2.准确可靠寿命长</div>
<div><br />3.免维修式工作</div>
<div><br />4.调解设定简易</div>
<div><br />5.无源工作（无电源、气源正常工作）</div>
<div><br />6.无需昂贵的调试费用</div>
<div><br />7.阀体密封采用V型环高温密封组件，防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能性。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>主要技术性能指标</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
<table style="WIDTH: 608px; HEIGHT: 251px" cellspacing="1" cellpadding="0" width="608" align="center" bgcolor="#cccccc" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>公称通径DN(mm)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>15</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>20</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>25</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>32</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>40</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>50</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="4%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>65</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>80</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>100</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>125</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>150</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>200</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="6%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>250</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="7%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>300</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>K<sub>V</sub>值(m3/h)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>3.2</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>5</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>8</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>12.5</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>20</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>32</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>50</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>80</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>120</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>180</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>260</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>350</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>450</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>500</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" width="17%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>最大允许压差</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" width="5%" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>PN16</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>1.6</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>(MPa)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" height="26">
            <div>PN25</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>2.5</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>公称压力(MPa)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>PN16(阀体材质为球墨铸铁 工作温度&le;220℃) PN25(阀体材质为铸钢 工作温度&le;350℃</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>温度设定范围(℃)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>25℃、35-110℃</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>平衡元件</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>不锈钢316L波形管</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>导管长度(m)</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>3.5-20</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="26">
            <div>流通介质</div>
            </td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="14" height="26">
            <div>蒸气、水、热油</div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699377.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:48:57 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>电动三通阀工作原理是什么？</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699360.html</link>
<description>
<![CDATA[<div class="c3">本系统适用于空调系统的新风机组冬、夏季温度控制。</div>
<div class="c3">&nbsp;</div>
<div class="c3">如下图所示，由温度传感器TE-1，比例积分温度控制器TC一1和<strong><a title="电动调节阀" href="http://www.tlzkfm.com/news/200875113737264.html" target="_blank">电动调节阀</a></strong>TV一1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的TE一1，把检测到的温度信号传送至TC一1，由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制TV一1的开度连接可调，最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。<br /><br />空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。</div>
<div class="c3">&nbsp;</div>
<div class="c3">当压力差超过DPS一1的设定值时，微动开关运作，发出报警信号。<br /></div>
<div class="c3">&nbsp;</div>
<div class="c3">当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关TS一1切断送风机的电源，从而使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。<br /></div>
<div class="c3">&nbsp;</div>
<div class="c3">SW一1为内置冷／暖运行状态的转换。</div>
<div><span class="font2">
<div align="center"><img height="403" alt="" src="http://www.tlzkfm.com/uploads/000.jpg" width="688" border="0" /></div>
</span></div>
<div>
<table style="WIDTH: 600px; HEIGHT: 200px" cellspacing="1" cellpadding="0" width="600" align="center" bgcolor="#cccccc" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" width="18%" bgcolor="#ffffff">代号</td>
            <td class="font2" align="center" width="28%" bgcolor="#ffffff">型号</td>
            <td class="font2" align="center" width="54%" bgcolor="#ffffff">说明</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TE-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TSC-8212-103B34</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">风管式温度传感器</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TC-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TC-8312-11K</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">比例积分温度控制器 0-80 ℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TV-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DZLM</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">电动调节阀</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DA-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">AM24/AM220</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">风阀驱动器 开/关</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">DPS-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">P33AB</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">空气压差 开/关</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TX-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TR40</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">变压器 220/24VAC 40VA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">TS-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">A11D</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">低温断路恒温器，带手动复位按钮</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">SW-1</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">---</td>
            <td class="font2" align="center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></div>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/4699360.html</guid>
<subject></subject>
<author>bttlfm</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:46:27 CST </pubDate>
</item>

</channel>
</rss>
