調(diào)節(jié)閥技術(shù)論文(2)
調(diào)節(jié)閥技術(shù)論文篇二
自力式調(diào)節(jié)閥適用條件分析
摘要 介紹了ZL47型自力式流量控制閥和ZY47型自力式壓差控制閥的結(jié)構(gòu)和工作原理。 分析 歸納了自力式流量控制閥與自力式壓差控制閥的適用條件,其中也涉及自力式調(diào)節(jié)閥與電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、平衡閥的配合使用 問題 。
1 引言
自力式調(diào)節(jié)閥是一個(gè)新的自力式調(diào)節(jié)閥種類。相對(duì)于手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,它的優(yōu)點(diǎn)是能夠自動(dòng)調(diào)節(jié);相對(duì)于電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,它的優(yōu)點(diǎn)是不需要外部動(dòng)力。 應(yīng)用 實(shí)踐證明,在閉式水循環(huán)系統(tǒng)(如熱水供暖系統(tǒng)、空調(diào)冷凍水系統(tǒng))中,正確使用這種閥門,可以很方便地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的流量分配;可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡;可以大大簡(jiǎn)化系統(tǒng)的調(diào)試工作;可以穩(wěn)定泵的工作狀態(tài)等。因此,自力式調(diào)節(jié)閥在供熱空調(diào)工程中有著廣闊的應(yīng)用前景。由于這種閥門在我國出現(xiàn)時(shí)間不長,所以對(duì)其適用條件還 研究 不夠,本文試作一些分析,算作參加對(duì)這個(gè)問題的討論。
按照自力式調(diào)節(jié)閥的控制參量可以分為四類:①控制網(wǎng)路中某個(gè)部分的流量;②控制網(wǎng)路中某個(gè)部分的壓差;③控制熱交換裝置的出水溫度;④控制供暖或空調(diào)房間的溫度。本文以前兩種自力式調(diào)節(jié)閥為討論對(duì)象。
2 驗(yàn)自力式調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)和工作原理
2.1 自力式流量控制閥
自力式流量控制閥的作用是在閥的進(jìn)出口壓差變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,從而維持與之串聯(lián)的被控對(duì)象(如一個(gè)環(huán)路、一個(gè)用戶、一臺(tái)設(shè)備等,下同)的流量恒定。自力式流量控制閥的名稱較多,如自力式流量平衡閥、定流量閥、自平衡閥、動(dòng)態(tài)流量簡(jiǎn)稱閥等。各種類型的自力式流量控制閥,結(jié)構(gòu)各有相異,但工作原理相似。這里以ZL47型自力式流量控制閥為例,介紹其結(jié)構(gòu)和工作原理。
ZL47型自力式流量控制閥從結(jié)構(gòu)上說,是一個(gè)雙閥組合,即由一個(gè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥組和自動(dòng)平衡閥組組成,如圖1所示。手動(dòng)調(diào)節(jié)閥組的作用于設(shè)定流量,自動(dòng)平衡閥的作用是維持流量恒定。
對(duì)于手動(dòng)調(diào)節(jié)閥組來說,式中KV為手動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥口的流量系數(shù),P2-P3為手動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥口兩側(cè)的壓差。KV的大小取決于開度,開度固定,KV即為常數(shù),那么只要不變,則流量G不變。而P2-P3的恒定是由自動(dòng)平衡閥組控制的。比如進(jìn)出口壓差P1-P3增大,則通過感壓膜和彈簧的作用使自動(dòng)平衡閥組關(guān)小,使P1-P2增大,從而維持P2-P3的恒定;反之P1-P3減小,則自動(dòng)平衡閥組開大,使P1-P2減小,維持P2-P3的恒定。手動(dòng)調(diào)節(jié)閥組的每一個(gè)開度對(duì)應(yīng)一個(gè)流量,開度和流量的關(guān)系由試驗(yàn)臺(tái)試驗(yàn)標(biāo)定,并配有開度的顯示和鎖定裝置。
2.2 自力式壓差控制閥
自力式壓差控制閥的作用是維持施加在被控對(duì)象上的壓差恒定。這里介紹ZY47型自力式壓差控制閥的結(jié)構(gòu)和工作原理。
ZY47型自力式壓差控制閥按照安裝在供水管還是回水管上,分為供水式結(jié)構(gòu)和回水式結(jié)構(gòu),二者不可互換使用。這種閥門由閥體、雙節(jié)流閥座、閥瓣、感壓膜、彈簧及壓差調(diào)整裝置組成。
當(dāng)網(wǎng)路的供回水壓差P1-P3增大,則感壓膜帶動(dòng)閥瓣下移,使得P2-P3增大,從而維持P1-P2(施加于被控環(huán)路的壓差)恒定;反之,P1-P3減小,則閥瓣上移,P2-P3減小,使P1-P2不變。
若P1-P3不變,而圖2b所示的環(huán)路內(nèi)部阻力發(fā)生變化,比如某一支路判斷,則環(huán)路的總阻力增大,在這個(gè)瞬間P2減小,
P1-P2增大;但隨之感壓膜的受力平衡被打破,閥瓣下移,壓差控制閥的阻力增大,而使P2又回升到原來的大小,即P1-P2不
變??梢?,無論是網(wǎng)路壓力出現(xiàn)波動(dòng),還是被控對(duì)象內(nèi)部阻力發(fā)生變化,自力式壓差控制閥均可維持施加于被控對(duì)象的壓差恒定。
3 系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)節(jié)方式與自力式調(diào)節(jié)閥的選擇
(1)當(dāng)系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)節(jié)采用熱源主動(dòng)進(jìn)行的集中量調(diào)節(jié)(比如隨室外溫度的變化而改變流量)時(shí),不能采用自力式調(diào)節(jié)閥。因?yàn)檫@種調(diào)節(jié)是通過改變水量實(shí)現(xiàn)的,因而調(diào)節(jié)時(shí)改變了系統(tǒng)的水力工況,所以若采用自力式調(diào)節(jié)閥,勢(shì)必造成有的閥能正常 工作,但被控對(duì)象流量過大(超過此時(shí)的熱負(fù)荷所對(duì)應(yīng)的流量),有的閥全開仍達(dá)不到流量要求,有的閥因兩端壓差達(dá)不到啟動(dòng)壓差而不能正常工作,即再現(xiàn)流量分配的混亂。顯然,由于自力式調(diào)節(jié)閥的存在而造成了系統(tǒng)集中調(diào)節(jié)的不能實(shí)現(xiàn)。
這里若采用手動(dòng)調(diào)節(jié)閥(比如平衡閥),則系統(tǒng)總流量增減時(shí),各支路、各用戶的流量可以同比例增減,即系統(tǒng)的集中調(diào)節(jié)可以傳達(dá)至每一個(gè)末端裝置。
(2)當(dāng)系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)節(jié)為抽調(diào)節(jié)時(shí),可以采用自力式流量控制代和自力式壓差控制閥,因?yàn)檫@種調(diào)節(jié)方式只改變供水溫度,而與系統(tǒng)的水力工況無關(guān),即在不改變系統(tǒng)的水力工況的情況下,把調(diào)節(jié)傳達(dá)到每個(gè)用戶和設(shè)備,采用自力式流量控制閥,可以吸收網(wǎng)路的壓力波動(dòng),維持被控負(fù)荷載的流量恒定。采用自力式壓差控制閥可以吸收網(wǎng)路的壓力波動(dòng),以及克服內(nèi)擾(被控環(huán)路內(nèi)部的阻力變化),以維持施加于被控環(huán)路上的壓差恒定。
(3)當(dāng)系統(tǒng)采用分階段改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)時(shí),雖然每個(gè)階段流量不變,但若采用自力式調(diào)節(jié)閥,每個(gè)流量階段要對(duì)控制流量或控制壓差進(jìn)行設(shè)定,給運(yùn)行 管理帶來很大不便,所以不宜采用。
4 點(diǎn)被控對(duì)象的內(nèi)部調(diào)節(jié)與自力式調(diào)節(jié)閥的選擇
4.1 有內(nèi)部調(diào)節(jié)
在一個(gè)環(huán)路入口處裝設(shè)自力式流量控制閥,則環(huán)路流量恒定,那么環(huán)路中的一個(gè)支路進(jìn)行流量調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)量必然全部轉(zhuǎn)移到其他支路上去。比如支路2關(guān)閉,則支路1和支路3的流量增大,兩支路的流量增量即原支路2的流量。顯然,裝設(shè)自力式流量控制閥使各支路間出現(xiàn)較大的調(diào)節(jié)干擾;環(huán)路的水力穩(wěn)定性很差。
而若如圖2b所示,在環(huán)路入口處裝設(shè)自力式壓差控制閥,由于可以保持環(huán)路的壓差(即P 1-P 2)恒定,將大大減弱各支路間的調(diào)節(jié)干擾。如果環(huán)路中干管的阻力相對(duì)于支路的阻力可以略不計(jì),則可把干管視為靜壓箱,各支路的調(diào)節(jié)互不干擾,即一個(gè)支路的流量調(diào)節(jié)對(duì)另外支路的流量不產(chǎn)生 影響 。實(shí)際上,由于干管阻力的存在,例得各支路間的調(diào)節(jié)干擾不可避免,比如一個(gè)支路關(guān)小,其它支路的流量均將程度不同的有所增加。但在設(shè)計(jì)合理的情況下一步,這種干擾是微弱的。系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)于被控環(huán)路的干管采用相對(duì)較大的管徑,且在干管上不再裝設(shè)其它閥門盡可能減小干管的阻力,可以使各支路間的調(diào)節(jié)干所降到最低程度,使環(huán)路具有較好的水力穩(wěn)定性。
對(duì)于分戶熱計(jì)量的供暖系統(tǒng),強(qiáng)調(diào)用熱調(diào)節(jié)的自主性,而又必須從設(shè)計(jì)上考慮盡可能減輕各用戶是的調(diào)節(jié)干擾,所以家采用自力式壓差控制閥。
4.2 無內(nèi)部調(diào)節(jié)
在被控制對(duì)象無內(nèi)部調(diào)節(jié)時(shí),因?yàn)閮?nèi)部阻力不變,所以壓差恒定必然流量恒定,因而裝設(shè)自力式壓差控制閥和裝設(shè)自力式流量控制閥,具有同樣的效果,都可以起到吸收網(wǎng)路的壓力波動(dòng),保持被控對(duì)象流量恒定的作用。這種情況下,二者可以互
換。
對(duì)于采用集中質(zhì)調(diào)節(jié)的供暖系統(tǒng),一個(gè)支路上連接多個(gè)用戶,無疑在支路入口處可以裝設(shè)自力式壓差控制閥。但如果各用戶的調(diào)節(jié)是不經(jīng)常的、無 規(guī)律 的以及相對(duì)于支路的總流量來說調(diào)節(jié)所產(chǎn)生的影響是輕微的,則也可以把支路的流量視為恒定,采用自力式流量控制閥。
對(duì)于二者均可采用的場(chǎng)合,推薦采用為自力式流量控制閥,因?yàn)榱髁靠刂崎y可以直接設(shè)定和顯示流量,且無需連接導(dǎo)壓
管。
5 自力式壓差控制閥與電動(dòng)二通調(diào)節(jié)閥的配合使用
電動(dòng)二通調(diào)節(jié)閥的選型應(yīng)遵循兩個(gè)原則:①系統(tǒng)為設(shè)計(jì)工況時(shí),閥門全開的流量稍大于設(shè)計(jì)流量(有的 文獻(xiàn) [1]認(rèn)為應(yīng)在開度90%時(shí)為設(shè)計(jì)流量);②閥權(quán)度足夠大,文獻(xiàn)(1)認(rèn)為不能小于0.3,文獻(xiàn)(2)認(rèn)為不能小于0.5。對(duì)于第①個(gè)條件往往難以滿足,因?yàn)橥环N電動(dòng)閥相鄰兩種口徑的流通能力(即全開時(shí)的流量系數(shù))大約相關(guān)60%,所以往往找不到流通能力恰好符合要求的口徑,而只好選偏大的口徑。那么對(duì)于口徑偏大的電動(dòng)閥,一是可能造成較多的時(shí)間閥在較小開度甚至接近于關(guān)閉的狀態(tài)下工作,使閥的控制不穩(wěn)定和不精確;二是全開狀態(tài)不可避免(比如系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),以及大的擾動(dòng)出現(xiàn)時(shí)),而全開將使被控環(huán)路出現(xiàn)過流,同時(shí)使其他環(huán)路流量不足。
對(duì)于這種情況,一個(gè)簡(jiǎn)單的解決辦法是與電動(dòng)閥串聯(lián)一個(gè)平衡閥,消耗一部分壓差,從而使電動(dòng)閥在接近全開時(shí)流量為設(shè)計(jì)流量。但這樣處理又可能使閥權(quán)度過小,即不符合第②個(gè)要求。如圖4a所示,負(fù)載(可以是一個(gè)環(huán)路,一個(gè)用戶,一臺(tái)設(shè)備等)入口壓差為80Kpa,設(shè)計(jì)流量為8.5T/h,設(shè)計(jì)工況下負(fù)荷的阻力損失為40Kpa。則所選電動(dòng)閥在設(shè)計(jì)工況下的壓降應(yīng)為40 Kpa,
根據(jù)文獻(xiàn)[1]中給出的ZAP型電動(dòng)閥的參數(shù)表,ZAP-32B的流通能力為12,ZAP-40B的流通能力為20,所以只能選ZAP-40B,流量特性按線性考慮,則設(shè)計(jì)流量對(duì)應(yīng)的開度只有68%。如圖4b所示,串聯(lián)一個(gè)平衡閥,使二通電動(dòng)閥在全開時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)流量(為了 分析 和 計(jì)算 的方便,這里姑且以全開時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)流量考慮),則由 可算得,此時(shí)電動(dòng)閥門壓降為ΔP=18Kpa,平衡閥的壓降為80-40-18=28 Kpa,顯然閥權(quán)度太小。閥權(quán)度過小將導(dǎo)致閥工作時(shí)的壓差變動(dòng)范圍較大,閥的工作特性嚴(yán)重偏離 理論 特性,使控制的精確度變差。此時(shí)可如圖4c所示,與電動(dòng)閥串聯(lián)裝設(shè)一個(gè)自力式壓差控制閥(此圖是ZY47型壓差控制閥供水式結(jié)構(gòu)的連接 方法 )。壓差控制閥既可以代替平衡閥的作用,使電動(dòng)閥在接近全開時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)流量,又可以保證電動(dòng)閥上的壓恒定,即閥權(quán)度接近于1,閥的工作特性與理論特性基本吻合,使電動(dòng)閥工作穩(wěn)定,控制精確。本例中仍按電動(dòng)閥全開達(dá)到設(shè)計(jì)流量考慮,電動(dòng)閥的設(shè)定壓差應(yīng)為18 Kpa。壓差控制閥可以保證電動(dòng)閥始終在這個(gè)壓差下工作,剩余壓差、 網(wǎng)絡(luò) 的壓力波動(dòng)及負(fù)載的壓和變化,均由壓差控制閥吸收。6 平衡閥與自力式調(diào)節(jié)閥的配合使用
一般而言,裝設(shè)了自力式調(diào)節(jié)閥的地方,不需再裝設(shè)手動(dòng)平衡閥,但在如下兩種情況可以考慮二者串聯(lián)裝設(shè),配合使用。 (1)每一種自力式調(diào)節(jié)閥都有其可以正常 工作的壓差范圍,超出這個(gè)范圍,就不能很好發(fā)揮應(yīng)有的功能,甚至不能工作所以當(dāng)作用于自力式調(diào)節(jié)閥的壓差過大時(shí),可串聯(lián)一個(gè)平衡閥,吸收一部分壓差,以保障自力式調(diào)節(jié)閥的正常工作。
(2)手動(dòng)平衡閥一個(gè)很重要的功能就是可以進(jìn)行流量的測(cè)定(實(shí)際上是測(cè)壓差結(jié)合閥的特性算流量),所以手動(dòng)平衡閥可以說是一個(gè)"診斷"工具。因而對(duì)流量的精確程度要求較高的系統(tǒng),為了監(jiān)測(cè)被控對(duì)象的流量,監(jiān)測(cè)自力式調(diào)節(jié)閥的工作是否正常,從而做出相應(yīng)的調(diào)整,可以與自力式調(diào)節(jié)閥串聯(lián)一個(gè)平衡閥。并且,平衡閥的判斷和泄水功能也是自力式調(diào)節(jié)閥所不具有的。
7 結(jié)論
(1)對(duì)于質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)可根據(jù)恒定流量和恒定壓差的需要,選用自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥。
(2)對(duì)于熱源處主動(dòng)進(jìn)行集中量調(diào)節(jié)的系統(tǒng),因運(yùn)行調(diào)節(jié)時(shí)改變了系統(tǒng)的水力式工況,所以不能采用自力式調(diào)節(jié)閥。這時(shí),若采用手動(dòng)平衡閥,系統(tǒng)總流量變化時(shí),各支路、各用戶、各末端裝置的流量同比例變化,即系統(tǒng)的集中調(diào)節(jié)可以傳達(dá)至每一個(gè)末端裝置。
(3)當(dāng)被控對(duì)象有內(nèi)部調(diào)節(jié)時(shí),裝設(shè)自力式流量控制閥,將使被控對(duì)象內(nèi)部的各支路間出現(xiàn)較大的調(diào)節(jié)干擾。而裝設(shè)自力式壓差控制閥,既可吸收網(wǎng)路的壓力波動(dòng)、又可以使被控對(duì)象內(nèi)部各支路音質(zhì)調(diào)節(jié)干擾大大減弱。因而被控對(duì)象有內(nèi)部調(diào)節(jié)時(shí),可裝設(shè)自力式壓差控制閥,不可裝設(shè)自力式流量控制閥。對(duì)于分戶熱計(jì)量的持調(diào)節(jié)供暖系統(tǒng),在一個(gè)向多戶供暖的支路入口處,宜裝設(shè)自力式壓差控制閥。
(4)被控對(duì)象無內(nèi)部調(diào)節(jié)時(shí),裝設(shè)自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥,具有相同的效果,二者可以互換。當(dāng)二者均可采用時(shí),推薦采用自力式流量控制閥。
(5)自力式壓差控制閥可與電動(dòng)閥配合使用,以維持電動(dòng)閥上的壓差恒定,從而使電動(dòng)閥工作穩(wěn)定,控制精確。
(6)有時(shí)平衡閥與自力式調(diào)節(jié)閥可串聯(lián)裝設(shè),配合使用。
參考 文獻(xiàn)
1.施俊良,調(diào)節(jié)閥的選擇, 中國 建筑 工業(yè) 出版社,1986
2. Robert·Petitjean等著,郎四維,馮鐵栓譯,水力管網(wǎng)全面平衡技術(shù),中國建筑工業(yè)出版社。1991
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