单双管手自动互换型温控阀
常见流量调节阀的种类及工作原理
常见流量调整阀的种类及工作原理计量收费重要通过三个途径宏观节能:首先是装设了流量调整阀,实现了流量平衡,进而克服了冷热不均现象;其次是通过温控阀的作用,利用了太阳能、家电、照明等设备的自由热;第三是提高了用热居民的节能意识,削减了开窗户等的无谓散热。
而这三条节能途径,其中有二条都是通过流量调整阀来实现的。
可见,流量调整阀,在计量收费的供热系统中,占有何等紧要的地位。
因此,如何正确的进行流量调整阀的选型设计,就显得特别紧要。
1、电动调整阀电动调整阀是适用于计算机监控系统中进行流量调整的设备。
一般多在无人值守的热力站中采纳。
电动调整阀由阀体、驱动机构和变送器构成。
温控阀是通过感温包进行自力式流量调整的设备,不需要外接电源;而电动调整阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行机构(调整流量)。
电动调整阀或温控阀都是供热系统中流量调整的最重要的设备,其它都是其辅佑襄助设备。
2、平衡阀平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。
无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端加添阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动调整阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。
因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调整阀的辅佑襄助流量调整装置,但又是特别紧要的,假如选型不当,或设计不合理,电动调整阀或温控阀都不能很好工作。
2.1、手动平衡阀2.1.1、手动平衡阀的工作原理手动平衡阀是一次性手动调整的,不能够自动地随系统工况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。
手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力,达到各个环路的阻力平衡的作用。
能够解决系统的稳态失调问题:当运行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量依照设计计算的比例平衡的调配,使各个支路的流量将同时按比例增减,依旧充足当前负荷下所对应的流量要求2.1.2、手动平衡阀的选型与设计中应注意的问题(1)阀门特性曲线决议了阀门的调整性能,如截止阀的流量曲线,假如认为95%~100%之间的流量变化是没有意义的,那么开度从0~5%即实现了流量的全程变化,这样的阀门是不能作为水利工况平衡调整使用的。
采暖系统中异程单、双管系统水力平衡计算
试论采暖系统中异程单、双管系统水力平衡计算【摘要】近年来由于散热器温控阀的使用,增大了采暖系统末端的阻力,给系统的平衡设计创造了有利条件,但也给采暖系统水力计算带来一些新的问题。
随着节能对设计的严格要求,设计人员对采暖系统水力平衡计算也应更加重视。
笔者总结了异程单管和双管系统水力平衡计算的几个问题以及散热器温控阀的作用,供同行参考。
【关键词】异程单管系统;异程双管系统;散热器温控阀1、异程单管系统单管系统应采用跨越式,散热器应采用低阻力温控阀。
典型垂直单管跨越式系统中,每组散热器(支路s)与其供回水管之间跨越管(支路k)为并联关系,其流量和阻力存在以下关系式:;。
由此可导出散热器支路分流系数α:①根据流体力学基本公式,跨越管支路阻力特性系数sk值按下式推导得出:②同理,散热器支路阻力特性系数ss值按下式计算:④式中sv 为散热器温控阀的阻力特性系数(pa/(m3/h)2),由生产厂家提供的温控阀的流通能力kv值,按下式推导得出:(pa),sv=105/kv2 以上各式中:g—立管流量;gs、gk—流经散热器支路和跨越管支路的流量;ss、sk—散热器支路和跨越管支路的阻力特性系数;δpk—跨越管支路管道总阻力;δpmk—跨越管支路管道沿程阻力;δpjk—跨越管支路管道局部阻力;djs、djk—散热器支路和跨越管支路的管道计算内径;λs、λk—散热器支路和跨越管支路的管道摩擦阻力系数;ls、lk—散热器支路和跨越管支路的管道长度;∑ξs、∑ξk—散热器支路(不含温控阀)和跨越管支路的管道局部阻力系数和;δpv—散热器温控阀的压力损失。
当已知立管流量g、各管段管径及连接方式以及散热器温控阀流通能力,通过式②和③可计算出跨越管支路和散热器支路的阻力特性系数sk和ss值,通过式①可计算出分流系数α和流经散热器的流量gs。
由式②、③可知,s值不仅与管径、局部阻力系数等管路本身特性有关,还与管道摩擦阻力系数λ的函数有关。
温控阀
新型采暖系统介绍
一户一表室内水平单管跨越式采暖系统示意图
水平串联单管跨越管系统不易调节,有系统温降,需要确 定好暖气片数量,建议选用上图同程式安装
霍尼韦尔BB阀芯温控阀的阻力损失计算
• 根据以上选型计算得出如下结论:
• 1、在一个40m2的房间,供回水温差△t=20℃时需要的流量是: 77.4kg/h,这时BB阀芯的温控阀的压损为:0.0296kg.即2.96kpa • 2、如果是在温控阀全开状态下,压损只有:0.0156kg.即1.56kpa • 3、温控阀虽然是高阻力阀门,但与系统内其他产品阻力比较,还是 在可控范围内 • 4、霍尼韦尔的BB阀芯的最大流量是:165kg/h,通过以上计算,用在 一个40m2房间的暖气片上,其流量富富有余,在外网有足够压头的情 况下,不会出现流量不够的情况。
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右图:高阻值温控阀
右图:低阻值温控阀
右图:电热温控阀
暖气恒温阀
TRV
暖气温控阀阀头
• 时尚设计 • 清晰的刻度 • 轻松旋转设定或限位
• 任何角度可读值
• 经济设定点特殊标识
• 标准设计可与其他阀
体配套连接
TRV
温控阀的构造
温控阀头 带长狭缝手轮 保证空气充分 接触感温包 数字化刻度 值标定可选0 设置 整个表面均 为感温包 温度设定限 位销
螺纹联接环
TRV
阀体种类
直型(回水) 直型
水平角型(回水)
垂直角型 水平角型
垂直带弯管
角型
大流量温控阀阀体
TRV
阀芯种类
UBG阀芯
所有阀芯均通用,
BB阀芯
TRV
不同水流量的解决方案
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常见流量调节阀的种类解读
常见流量调节阀的种类1、平衡阀平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。
无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动调节阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。
因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调节阀的辅助流量调节装置,但又是非常重要的,如果选型不当,或设计不合理,电动调节阀或温控阀都不能很好工作。
1.1、手动平衡阀手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够自动地随系统工况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。
手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力,达到各个环路的阻力平衡的作用。
能够解决系统的稳态失调问题:当运行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡的分配,使各个支路的流量将同时按比例增减,仍然满足当前负荷下所对应的流量要求1.2、自力式平衡阀自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。
自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。
定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。
他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。
2、温控阀用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。
散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。
温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。
恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
集中供暖住宅分户热计量的探讨
设蒸发式或电子式热分配表 。 现 阶段 , 由于分户计量按热收费的政策并 没有 真正 实施 , 国家政策滞 种摆设。 后于没汁法规要求 。 大部分人思路局限于分户系统可控制 , 能够锁闭 , 便于 要保证高质量供热 , 在加 强围护结构 的节能设计 , 降低耗热量 的前提 物业管理就行 了。实际收费也只是根据面积计量 , 而没真正用多少热花多 下, 首先要有合适的室 内供暖系统形式 , 其次要有完善 的供热 系统调节控 少钱 , 计量装置基本处 于预 留位置的状态 , 面对市场现状 , 户 内系统控制设 制措施和高水平的运行管理 。热用户可 以手动调节用热量, 但在热源处必 备的选择 , 根据住宅的物业档次 , 以及投资计 划, 在保证基本调节控制功能 须是 自 动调节供热量 , 使其根据所需热负荷的改变而变化 。因此 , 应在热源 的前提下 , 尽量减少投资 , 因此 , 在既有采暖系统改造 中, 只在用户人户处第 处设 置既有 流量调节性能又能定量显示 出环路 流量( 压差) 的装置— 平 组散热器前加一个 温控阀 , 将感温包接至起居室或末端有代 表性的房 衡 阀, 以保证系统在调节运行中能有平稳的水力工况 。 间, 而其余散热器上 均按 系统形式安装高阻阀或三通调节阀 , 被广泛应用 。 2分户热计量 的采暖形式 这样 , 既可满足分户热计量 的功能 , 也 可满足热用户需求间歇供 暖, 自主调 2 , 1 新建集中供热住宅的采 暖形式 节的 目的 , 效果令人满意。 新建集中供热住宅的采暖形 式采用共用立管的分户独立系统形式 , 通 3热计量仪表、 温控阀 常住宅的一个单 元设一组 供回水 立管 , 每户 为一环路 , 在每户 的供 水管上 3 . 1热量表 安装热表和调节 阀, 房间的每组散热器上安装温控阀。 为了实现按户以实际耗热量来收取采暖费 , 在供暖系统中必须要有计 可供选择的户内型式有 : 水平双管系统 , 水平单管系统 , 水平放射式系 量热量的仪表。在用户的人 口 热水管道上安设热量表 , 就可以测量 出用户 统以及低温地板辐射式供 暖户 内系统等 。型式多种多样 , 而采用何种 型式 , 所耗的实际热量。 则应综合各方面的因素分析确定 。 热量表由—个热水流量计 、 一对温度传感器和—个热量指示积算仪组 2 . 1 . 1 水平双管系统 , 此型式类似于传统的水平双管式系统。户 内设置 成 。 仪表安装在系统 的供水管上 , 并将温 度传感器分别装在供 、 回 水管路上。 供 回水管 , 散热器并联 , 热量可调节 , 工况稳定 ; 管材 可采用金属管 , 管材管 段时 间内用户所消耗 的热量为所供热水的流量 和供回水的焓差 的乘积 件便宜 , 施工安装 、 检修方便 ; 可按要求设计坡度 , 系统管道处于高点 , 户内 对 时间的积分 , 热量表就是利用这个原理 , 用 热水 流量计测量逐时 的流 量 系统最低点可设泄水 , 但末端 自动排气不 易解决 , 由于户内供回水管的设 并用温度传感器测量逐 时的供 回水温度 , 将这些数 据输入热量指示积算仪 置, 管材用量大 , 既不经济 , 又影 响室内美观, 故不建议采用 。 积分计算就能得 出用户所用的热量 。 2 . 1 . 2水平单管系统。 水平单管系统又包括水平单管顺流式系统和水平 热量表依据流量计测量方式的不 同可以分为电磁 及超声波式 、 机械 式 单管跨越式系统。 和压差式。其中机械式有耗 电少 、 抗干扰性好 、 安装维护方便和价格低廉的 水平 单管顺 流式 系统类似 于水平 串联 系统 , 散热器 串联 , 每组散热器 优 , 因此现在应用 的比较多 , 超声波式 的特点是量程大 、 计量精度较高 、 压 不能调节 , 只能在用户的人 口处进行调节 , 此 种型式不建议使用。 损较少 , 但是易受管壁锈蚀程度 、 水 中泡沫或杂质含量 、 管道震动的影响 , 价 水平单管跨越式系统 , 各组散热器并联 , 每组散热器可设温控阀调节 , 格较机械式贵很多。 干管设置于垫层内 , 管材可采用塑料管材 , 户内看不见干管 , 室内环境美观。 3 - 2热量分配表 由于供 回水干管采用塑料管材 , 需降低热源的供 回水温度( 8  ̄ 7 0 ℃ / 绝大多数住宅 , 每户有几根采暖立管 通过房 间, 不可能在该户 所有 房 5 O ℃) , 能耗及散热器数量会有所增加 。 此种型式被广泛采用。 间中的散热器与立管连接处设置热表 , 这不仅过于复杂 , 而且费用昂贵。应 2 . 1 - 3水平放射式系统。 此种型式是在每户的供 暖管道人口设小型的分 用热量分配表 , 也能达到测量热量 的目的。 水器和集水器 , 从分集水器分别引出支管连接各组散热器 , 各散热器 间属 热量分配表是通过测量散热器表面 向 房 间散发出的热量的仪表 。 它的 并联 , 支管呈辐射状, 可埋地辐射 , 支管与分集水器相连处安装关断阀, 管材 使用方法是 : 在集中供热系统中 , 在每户 的全部散热器上安装热量分配表 , 可选用塑料管 , 此系统的优 点是各散热器可分别调节 , 但支管 管材耗用 大 , 每年在采 暖期后进行一次年检 ( 读数 及更换新的计量管 ) , 获得该 户热量分 并增设了分集水器 , 增加了投资 , 占 用 了户 内面积 。 配表刻度值总和( 即总蒸发量 ) , 即可根据供热人 口处的热表读数与各户分 2 . 1 4低温地板辐射式系统 。 此系统热媒的适宜水温是 4  ̄ 6 ℃, 每户 配表读值推算出各户耗热量。 设一组分集水器 , 每个房间 的供暖均为分集水器 间的各组加热管 , 加热管 根据测量原理的不同 , 热量分配表有蒸发式和 电子式两种 。相对于 电 铺设于楼板上垫层 ( 厚度 ≥9 0 m m 1 中的低温辐射供 暖, 每组加热管 与分集水 子式热分配表 , 蒸发式热分配表构造简单 、 成本低廉 , 也不用 电, 但是相对应 器相连处安装关断 阀, 用户通过调节阀调节室温 ; 管材可采用铝塑 复合管 的, 它 的准确性不如电子式 。 等塑料管材, 系统由下而上辐射散热 , 热舒适 性强 ; 房间内无散热设备, 房间 3 3 温控阀 的空间利用率加大; 塑料管道在垫层 内每根为—个环路, 不允许有接头 , 减 的进水管上 , 用户可根据对室温 高低 的要 少维修 ; 由于供水温度相对低 , 能延长塑料管材使用寿命 ; 加热管设 在垫层 求 , 调节并设定室温。由于单管系统( 不带跨越管 ) 中热水一般 自上顺流而 内, 加强蓄热效果 , 加大系统热容量 , 热稳定 性 好。 该系统较适用于供热质量 下 , 如果安装了温控阀 , 上一层 的室温变化而引起 的热水 流量变化会影响 好, 层高≥2 9 m , 房 间面积较大的住宅 , 由于加热管设在垫层内 , 如果管路堵 到下一层 , 所以温控阀不能直接应用 于单管 系统 , 在 单管 系统中应用温控 塞, 不方便维修 , �
温控阀zwt-20
温控阀zwt-20吨;平板玻璃出厂价为65元/重量箱,比上月上涨2元/重量箱,同比上涨1元/重量箱。
6月末,重点建材企业水泥库存1006万吨,同比上升16.6%;平板玻璃库存1859万重量箱,上升21.5%。
前五个月,建材行业实现利润252亿元,增长61.8%。
其中,水泥行业利润53.3亿元,增长91.1%;平板玻璃制造行业由去年同期净亏损8.2亿元转为净盈利4.9亿元。
全国十种有色金属产量1098万吨,同比增长24.1%,增速同比加快4.9个百分点。
其中,电解铝产量565万吨,增长34.9%,加快16.8个百分点;锌产量增长22.4%,加快8.4个百分点;铜、铅产量分别增长12.9%和6.8%,减缓9.9和19.8个百分点。
氧化铝产量增长58.1%,加快7.5个百分点。
主要有色金属价格保持高位。
6月份,国内电动温度调节阀一、产品概述:用途:VB-7000系列法兰阀调节阀用于空调通风、热处理厂的工业和工厂流体控制。
结构:VB-7000系列法兰阀调节阀包括阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、轴封、密封件。
安装:1.按阀体显示的流动方向安装2.安装阀前应保证管道清洁、没有焊接时留下的氧化物。
3.管道与阀体相连接时必须完全吻合。
并不受振动。
4.用高温流体(如蒸汽、过热的水、透热液体)作业的工厂,安装时应使用伸缩接头,以避免管道膨胀挤压阀体。
5.驱动器垂直安装在阀体之上、避免驱动器装在阀的下面。
6.需留出足够的空间以便日常维护时,从阀体上拆卸驱动器。
7.阀不能安装有于爆及环境温度高于50℃和低于-5℃的环境中,也不能置于蒸汽、水力喷射或滴漏处。
二、外形尺寸:三、阀门的型号及尺寸:型号规格DN(mm)主要尺寸(mm)行程(mm)执行程△Pmax关闭压差二通三通L H H1D K C n-d(KPa) VB7200-50VB7300-505023450145165125204-1845500500 VB7200-65VB7300-6565290468150185145204-1845400400 VB7200-80VB7300-8080310475185200160208-1845300300 VB7200-100VB7300-100100350475205220180228-1845300300 VB7200-125VB7300-125125400504230250210228-1845200200VB7200-150VB7300-150150410532280285240248-2245100100 VB7200-200VB7300-2002005205502803402953012-2245100100订货须知:一、①VB-7000电动温度调节阀产品名称与型号②VB-7000电动温度调节阀口径③VB-7000电动温度调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的VB-7000电动温度调节阀型号,请按VB-7000电动温度调节阀型号三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,相关产品:电动二通阀VB-3000系列螺纹电动阀自力式电控温度调节阀一、产品[自力式电控温度调节阀]的详细资料:产品型号:ZZWPE产品名称:自力式电控温度调节阀产品特点:自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀最大的特点只需普通220V电源,利用被自身能量,直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
散热器恒温控制阀
睿森温控阀的技术优势1、满足2007年1月11日发布的散热器恒温控制阀的行业标准。
2、要求具备在有效期内由产品相应的检测所提供的检测报告。
3、根据本工程的需要采用高阻力恒温阀,其结构形式采用两通温控阀。
采用直通型 管径 DN15。
4、阀体材质为:铜锻件镀镍 如图:5、感温包:液态感温包,液态感温包的温控阀温控精度较好,尤其是采用在温包外面增加微型铜管进行精密校正,这是一种非常有效的调温技术,能够保证温控阀获得良好的温控精度。
6、为保证阀体的严密性,选用密封线硬密封的(铜结合面研磨密封)温控阀,则不用密封圈,不存在老化问题,能够保证长期严密不漏水。
7、应具备防冻设定功能。
技术参数温控范围6~28℃ 供水温度120℃以下 工作压力≤1Mpa 阀前后允许压差≤1bar 阀体 液压强度 1.6Mpa机械寿命及温度耐力 >5000次热水水质要求PH4.0~9.5散热器恒温控制阀的选购及安装随着热计量政策及技术的不断深化及广大人民群众对居室温度的个性化要求,各种国产温控阀产品应运而生。
近几年来,随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经非常普遍,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度地节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事。
但是,不能认为随便购置个温控阀,简单的一装了事,应针对不同的采暖系统选购不同形式的温控阀,需要经过细致的计算,认真的安装,同时在安装及后期,根据具体情况进行适当调整,以达到充分、合理的使用目的。
笔者从事散热器恒温控制阀施工多年,现根据有关资料、结合工程施工实践经验,谈谈温控阀的选购及安装,供同行们参考。
1散热器恒温控阀的结构及工作原理散热器恒温控制阀是指在散热器供水管上安装的温度调节阀,是流量调节的一种,分为手动恒温控制和自动恒温控制2种。
本文阐述的是自动恒温控制阀,又称自力式温控阀或自动恒温阀(以下简称温控阀)。
散热器恒温控制阀介绍
4. 双管系统必须选用专门为双管系统设计的高阻力两通恒温阀。
单管系统一般采用低阻力两通恒温阀。
5. 单管系统用三通恒温阀(要求进入散热器的流量在0~100%范围内和跨越管流量在100%~0范围内变化)时,要求个别散热器的调节不会影响同一串联系统其它散热器的流量。
但目前这类阀门质量不够稳定,容易漏水,不建议采用。
6. 恒温阀的两端如果超过最大压差,则无法进行稳定调节或产生噪声。
所以不同规格的恒温阀,都有一定的压差适用范围。
通常在系统启动时、或大量用户处于值班调节、锁闭情况下,正常采暖用户的恒温阀可能出现超压现象。
所以在进行设计时,需要对用户进行模拟分析,采取相应措施,确保系统安全运行。
7. 对于小型或经济分析计算、恒温阀可以正常工作的系统,各个立管无须安装压差控制阀。
对于系统规模较大或压差超过恒温阀允许的最大压差的情况,宜安装自力式压差控制阀。
8. 室内采暖双管系统采用散热器恒温阀时宜计算阀权度,即恒温阀的阻力在其所处分支系统阻力的百分比。
设计时取阀权度为50%左右;这时恒温阀具有较好的调节性能和较低的阻力损失。
计算时,样本资料提供的KV与我们常用的管路阻力特性系数S 的关系如下式:9. 带跨越管的单管系统(包括垂直单管和水平单管)宜采用低阻两通恒温阀。
采用低阻两通恒温阀时,应按下式计算散热器或其它采暖设备的分流系数ω,即通过散热器的流量与通过该分支管路的总流量(通过散热器支路流量与通过跨越管流量之和)的比值,分流系数ω应≥ 30%。
ω=式中:ω—散热器分流系数;S1 —散热器支路阻力特性数;S2 —跨越管支路阻力特性数10. 对供暖系统运行管理及水质条件较差的情况,为保证恒温阀正常工作,应在每户入口处(分户系统)或在立管上(既有建筑带跨越管的垂直单管系统)或恒温阀前设置水过滤器(一般为60 目)。
二、相关标准图05K405《新型散热器选用与安装》三、施工安装要点1. 由于恒温阀需要感受室内温度,因此在安装时,必须保证恒温阀的温包部分处于一个气流通畅,相对开放的空间内。
海林自控动态平衡电动调节阀说明书
动态平衡电动调节阀说明书本系列产品集动态平衡与调节功能于一体,根据流量需求调整好阀门开度后,无论系统压差如何波动,只要在阀门的工作范围内阀芯即可自动调整可变流道开度,保持流量恒定不变。
该阀门采用新颖独特的刚性结构,彻底克服了老旧膜片式阀门的寿命短、调节范围小等缺点。
精确校准的阀芯可确保恒定在±5%的偏差范围内。
产品功能及原理⚫通过动态平衡功能动态平衡系统的阻力,保证设备输送介质流量在一定压差范围内不受系统压力波动影响,保持恒定。
⚫根据设备的输入信号,执行器改变阀门开度,实现阀的调节和开关功能。
产品型号及技术参数注:表中数据实验条件:介质为水,温度为25-30℃。
实际压差范围会因现场工况不同而有所变化。
DN20~DN25 DN32~DN40 DN50~DN150 DN200DN20~DN25 DN32~DN40DN50~DN150 DN200安装注意事项1.注意驱动器参数,根据形式、工作电压等要求进行选择。
2.产品出厂前已经进行整机测试,应尽量避免现场拆卸及损坏执行器。
3.预留空间以方便维护调试。
4.安装时应注意保证介质方向与阀体上箭头所指方向一致。
执行器技术参数T47调节型常闭电热执行器适配阀门口径:DN20~DN25电源电压:AC/DC 24V控制电压:0~10V自耗功率:2.5W / 3W阀门动作时间:开启时间:~4.5min关闭时间:~5min工作环境温度:-5℃~50℃HLJ-AP08B-1110 电动执行器适配阀门口径:DN32~DN40电源电压:AC24V控制信号:DC0(2)~10V; 0(4)~20mA反馈信号:DC0~10V额定力值:200N行程Max:8mm阀门开关速度:0.1mm/s环境温度:2~55℃储存温度:-20~65℃最大相对湿度:< 90%且不结露工作状态:RA状态,0信号时驱动器顶杆下行阀关闭接线图执行器装配说明(示意图)调试说明及拨码设置学习状态:通电后,按所需功能正确设定JP1拨码开关(见下表)。
温控阀原理
LZF温度自动调节器使用说明书1.概述温度自动调节器(简称调温器)主要用于舰艇及各类船舶动力装置冷却系统中的滑油、淡水等温度自动调节,还广泛用于陆用柴油机、空压机、润滑设备等设备的冷却温度自动调节。
不需外接能源,提高热能的利用率,延长机械使用寿命,提高经济效益。
本产品执行标准CB3456-92,通过中国船级社(CCS)型式认可,是海军装备定型配套产品。
2.技术参数和技术要求表 1*型号按CB3456-92标准编制**原型号按旧标准CB3203-84和CB3204-84编制2.2 温度调节范围为20~100℃,并按每10或15 ℃一档分格,如35~45 ℃、40~55 ℃,特殊要求可以商定。
2.3 技术要求(1)调温器时间常数不大于120s。
(2)调温器的相对泄漏量不大于3%。
(3)调温器的不灵敏度不大于3℃。
(4)调温器能在温度高于调节范围上限值25℃情况下经过10min而不损坏。
3.外形及安装尺寸3.1 LZF型(原LWS和LWD型)调温器的外形安装和连接尺寸见图1和表24.结构和工作原理4.1 结构: LZF 型调温器结构见图(3)。
壳体有流通截面相等的三个阀口,即进(出)口、旁通口、冷却口。
内部是由转阀、轴、热敏件、支架、等组成的伺服式转阀机构。
4.2 工作原理:流经调温器的介质温度上升到热敏件感温范围时,热敏件顶柱外移推动转阀轴,转阀就向逆时针方向转动。
介质的温度越高,转阀的旋转角度越大,冷却口就开得越大,当介质温度达到热敏件上限温度时旁通口全关闭,冷却口全打开,这时,流经调温器介质全部通过冷却器;当流经调温器的介质温度下降时,热敏件顶柱收缩,转阀被带动顺时针方向转动,冷却口关小,旁通口开大,温度降到热敏件感温范围以下,热敏件完全收缩,转阀回位,旁通口全开,冷却口全闭。
5.使用与注意事项5.1 安装前应核对调温器的温度范围、安装形式等主要参数。
5.25.3 免管路应力使调温器过分受力而变形。
温控阀控制原理
一、散热器温控阀的构造及工作原理用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。
散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。
温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。
恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
二、散热器的调节特性是由散热器热特性、温控阀流量特性及阀权度共同决定的。
温控阀在某开度下的流量与全开流量之比G/Gmax称为相对流量;温控阀在某开度下的行程与全行程之比l称为相对行程。
相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性,即:G/Gmax=f(l)。
它们之间的关系表现为线性特性、快开特性、等百分比特性、抛物线特性等几种特性曲线。
对散热器而言,从水利稳定性和热力是调度角度讲,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线,随着流量G的增加,散热量Q逐渐趋于饱和。
为使系统具有良好的调节特性,易于采用等百分比流量特性的调节阀以补偿散热器自身非线性的影响(1)。
阀权度对调节特性的影响。
可调比R为温控阀所能控制的最大流量与最小流量之比:R=Gmax/GminGmax为温控阀全开时的流量,也可看作是散热器的设计流量;Gmin则随温控阀阀权度大小而变化。
在散热器系统中,由于温控阀与散热器为串联,故可调节比R与阀权度的关系为:R=RmaxKV0.5(2)以某型号的温控阀和散热器为例,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%,实际可调比为28,对应的流量可调节范围100%-4%。
散热器在不同进出口温差下散热量的实际可调节范围见下表。
进出口温度差(℃)25 20 15 105可调节范围(%)100~11.6 100~13.5 100~16.1 100~20.2 100~28有表可知,当散热器进出口温差较小时,散热量的实际可调节范围也见小。
温控阀设备简介
温控阀温度掌控阀简称温控阀是流量调整阀在温度掌控领域的典型应用,其基本原理:通过掌控换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热(冷)媒入口流量,以达到掌控设备出口温度。
当负荷产生变化时,通过更改阀门开启度调整流量,以除去负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。
目录散热器温控阀分类散热器温控阀工作原理散热器恒温掌控器——又称:温控阀。
近年在我国新建筑住宅中温控阀被普遍应用,温控阀安装载在住宅和公共建筑的采暖散热器上。
温控阀可以依据用户的不同要求设定室温,它的感温部分不断地感受室温并依照当前热需求随时自动调整热量的供应,以防止室温过热,达到用户的舒适度。
用户室内的温度掌控是通过散热器恒温掌控阀来实现的。
散热器恒温掌控阀是由恒温掌控器、流量调整阀以及一对连接件构成,其中恒温掌控器的核心部件是传感器单元,即温包。
温包可以感应四周环境温度的变化而产生体积变化,带动调整阀阀芯产生位移,进而调整散热器的水量来更改散热器的散热量。
恒温阀设定温度可以人为调整,恒温阀会按设定要求自动掌控和调整散热器的水量,从而来达到掌控室内温度的目的。
温控阀一般是装在散热器前,通过自动调整流量,实现居民需要的室温。
温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。
三通温控阀重要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调整余地大,但价格比较贵,结构较多而杂。
二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。
用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。
温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。
假如需要,可以采纳远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀体置于供暖系统上的某一部位。
有效节能采暖系统是依据统计的室外温度下所需的热负荷设计计算的。
但温控阀这种设计温度仅在酷寒季显现几天,这就意味着在整个采暖季中仅这几天采暖系统在满负荷运行。
通常来讲,保障室温所需要的热负荷比设计值小的多,而且,热负荷也在不断的变化。
户内采暖系统恒温控制阀的选用与设置
户内采暖系统恒温控制阀的选用与设置摘要本文对户内采暖系统恒温控制阀的类型、选用及设置进行了论述。
关键词分户计量;温度控制;节能《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.9.1条规定:“新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温控制装置。
”《供热计量技术规程》第7.2.1条规定:“新建和改扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑的室内供暖系统应安装自动温度控制阀进行室温调控。
”两条强制性条文均指明了室内温度控制的要求,《中华人民共和国节约能源法》第三十七条规定:“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。
在以往的建筑中,室内供暖系统安装使用的手动调节阀,实现了一定的调节作用,由于无法对供暖系统进行自动调节,节能效果并不显著,且由于人为因素,手动调节阀门寿命不长就要更换,阀门更换又影响了供热系统的使用,加之用户的随机调节会造成水力工况的紊乱。
在此环境下,散热器恒温阀作为一种更为节能及方便的产品被更为广泛的应用与推广。
散热器恒温控制阀是与采暖散热器配合使用的一种专用阀门,不能用手动阀门替代。
可人为设定室内温度,通过温包感应环境温度产生自力式动作,无需外界动力即可调节流经散热器的热水流量,从而实现室温恒定的阀门。
正确使用散热器恒温控制阀可实现对室温的主动调节以及不同室温的恒定控制。
散热器恒温控制阀对室内温度进行恒温控制时,可以有效利用室内自由热量,消除供暖系统的垂直失调从而达到节省室内供热量的目的。
恒温控制阀的调节性能固然重要,但是其机械性能一样会对供热系统产生较大的影响。
因阀杆动作频繁,因此要求阀杆密封性能必须良好,适应采暖系统要求。
同时均要求能够带水带压清堵或更换阀芯,避免恒温控制阀堵塞造成系统泄水检修。
为了避免恒温阀堵塞影响其工作性能,当系统选用铸铁散热器时,必须选用内腔无砂型,有条件的话,应当在恒温控制阀前加装过滤装置,对于采暖分户计量系统,亦可在户内热力入口处,热量表前设置过滤装置。
散热器温控阀选型总结
散热器温控阀是安装在散热器上的自动控制阀门。
其控制元件是一个温包,内充感温物质,当室温升高时,温包膨胀使阀门关小,减少散热器热水供应,当室温下降时过程相反,这样就能达到控制温度的目的。
散热器温控阀还可以调节设定温度,并可按设定要求自动控制和调节散热器的热水供应量。
温控阀的研制关键在于温控部分,温控部分温度传感器内的感温介质能够感受外界温度,并作出相应的反应使其控制阀芯的开度,达到控制通过温控阀的水流量。
温度传感器有充满液体工质、气体工质、等几种。
其控制精度以液体为最佳,充满液体工质的传感器工作寿命达20年以上。
散热器温控阀带内置预设定装置的分两通阀和三通阀两大类,分别适用于双管系统和单管系统。
预设定温控阀用于双管系统,有利于克服由于系统内液体重力作用引起的垂直失调;而三通阀由于阻力小,有利于单管系统中散热器支管和跨越管之间的水量分配。
由于供回水温差大,所需散热器面积较小,同时可以选用较小规格的管道及阀门,双管系统在安装了散热器温控阀后,就成了变流量系统。
而单管系统由于安装散热器温控阀需要加旁通管。
因此,不管是否装有散热器温控阀,基本上是定流量系统。
内置预设定装置的散热器温控阀解决了这一问题。
可以通过阀头内的温度调节钮预先设定好室内所需的供暖温度,用户也可以通过调节旋钮自己随时调整供热量,降低不必要的能源消耗,为节约能源创造了条件,使节能变为可操作的实际行动。
散热器温控阀散热器温控阀是安装在散热器上的自动控制阀门。
散热器恒温阀是无需外加能量即可工作的比例式调节控制阀,它通过改变采暖热水流量来调节、控制室内温度,是一种经济节能产品。
其控制元件是一个温包,内充感温物质,当室温升高时,温包膨胀使阀门关小,减少散热器热水供应,当室温下降时过程相反,这样就能达到控制温度的目的。
散热器温控阀还可以调节设定温度,并可按设定要求自动控制和调节散热器的热水供应量。
温控阀的研制关键在于温控部分,温控部分温度传感器内的感温介质能够感受外界温度,并作出相应的反应使其控制阀芯的开度,达到控制通过温控阀的流量。
常见流量调节阀的种类
常见流量调节阀的种类1、平衡阀平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。
无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动调节阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。
因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调节阀的辅助流量调节装置,但又是非常重要的,如果选型不当,或设计不合理,电动调节阀或温控阀都不能很好工作。
1.1、手动平衡阀手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够自动地随系统工况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。
手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力,达到各个环路的阻力平衡的作用。
能够解决系统的稳态失调问题:当运行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡的分配,使各个支路的流量将同时按比例增减,仍然满足当前负荷下所对应的流量要求1.2、自力式平衡阀自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。
自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。
定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。
他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。
2、温控阀用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。
散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。
温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。
恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
浅析热水供暖系统的平衡调节及解决方案
单双 管混合式 系统 1 c -。
使 用 ,对解 决 供 暖系统 中的水 力 失调提 供 了
极 大的方 便 ,所 以在近 几年 中我们 在 室外 系 统 中安装 了 自力式 流量控 制 阀或 温控 阀收 到
了很 好 的效果 ,解决 了因水力 失 调而影 响供
暖效 果 。 而水 力失 调究其原 因 , 由于在该 运 是
行状 态下 热 网特性 不能 在用 户需 要 的流量 下
实 现各用 户 环路 的阻力 相等 ,也 就是 我们 通 常 所说 的阻力不 平衡 。因此 , 本文 着重就 上述
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引 发 的问题结 合 在实践 中的体 会 ,谈一 些 笔
现 有 的公 共 建筑和 居 民住 宅也 要逐 步 实现 由
原 因七 层楼 顶层 达 到2 — 2 0 2 ℃而 在一 、 层 室 二
内温度 仅 1 — 6 温差6 7 , 统 中 的水平 3 1 ℃, —℃ 系
失 调和垂 直 失调是 比较 严重 的 。由于水 平 失 调, 远端 流量 减少 , 以远端 的垂 直失 调要 比 所 近 端严重 , 因而 上下层 的温差 自然 就 大。
维普资讯
壁 堡 垫 QZ Q: 塑
浅析热水供暖系统的平衡调节及解决方案
牡 丹江热力设 计有 限责任公 司 苏 云 国 吴春 明
【 摘 要 】 文就 热水供 暖 系统是 一 个 系统 工程 , 本 从热 源设 备 到热 用 户的 室 内系
条措 施虽然 很合理 , 但却 很难 做到 。 二条措 第
施 比较现 实 , 也容易 做 到 , 然适 当调整 流 量 虽
图2 共 同立 管分 户 独 立 系 统
力创LCW9214系列智能温控阀使用说明书
山东力创科技有限公司SHANDONG LICHUANG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTDISO9001国际质量体系认证企业国家高新技术企业LCW9214系列智能温控阀使用说明书编制:校对:批准:山东力创科技有限公司2015年04月25日编制及修改记录修订日期版本编制修改原因2015-4-25V1.0szf文档创建申明版权所有,未经本公司书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。
本公司保留一切法律权利。
本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知,订货前,请向厂商或代理商获取本产品的最新规格。
目录1概述 (1)2温控阀功能说明 (1)3温控阀接线 (1)4、指示灯 (2)5温控阀选型 (2)6、温控阀外观及尺寸示意图 (3)7应用示例(系统图) (3)8注意事项 (4)1概述LCW9214智能温控阀是山东力创科技有限公司针对我国供水采暖系统自主开发、设计的一款智能温控阀。
本温控阀内置微电脑控制芯片,可直接接收控制中心对阀门开关状态的调节;同时与温控面板结合,通过下行无线通讯接收温控面板发送的对阀门开度调整命令。
系统掉电时,无论温控阀工作在任何模式下,阀门均打开,防止影响用户在停电时的正常用热。
2温控阀功能说明本温控阀符合符合CJ188通信协议,MBUS接口方式(上行默认,其他形式需定制)。
串口设置:2400E81(上行默认,其他形式需定制)。
供电方式:DC24V;功率:<3W。
下行与面板通讯:无线接口,传输距离,离地面2米以上,可800米。
本温控阀具有实现功能如下:(1)主站服务器可远程控制温控阀开/关状态,且优先于温控面板控制;(2)主站服务器可通过该温控阀告知用户当前是否欠费、是否处于检修状态,并通过温控面板直观地展示给用户;(3)主站服务器可通过该温控阀控制用热用户室内温度高值,防止用热浪费,并适时监测用户用热状态及室温;(4)温控阀阀门堵转检测,并可通过上行通讯提示主站服务器;(5)掉电开阀功能,在任何状态下,如系统掉电,阀门立即打开,防止影响用户用热;(6)运行、阀门状态指示灯,直观显示当前运行状态;(7)防锈功能:温控阀每隔一段时间自动动作,防止阀门生锈。
ACS温控阀和ACS温控器介绍
ACS温控阀ACS温控器介绍ACS GmbH是一家独立的,活跃于全球的工程,营销和服务公司,位于慕尼黑附近格蒙德,专门从事用于移动和固定液压的恒温控制液体冷却回路领域。
ACS GmbH是在冷却和控制技术领域取得全球性的成功,有快速灵活的订单处理和交付能力。
ACS GmbH拥有一流的工业品质,产品百分百的“德国制造”。
主要产品:ACS温控阀,ACS温控器ACS油温控制器,用于管道安装ACS油温调节器,用于房屋安装ACS温度控制器BTM多功能油温调节器ACS油温控制插件ACS冷却液温度控制器ACS温度开关和ACS温度传感器ACS房屋恒温器ACS环形滑阀温控器插件ACS热敏开关和ACS传感器ACS冷却液温度调节器ACS变速箱和机油温度调节器,用于冷却剂,机油,空气和燃料的膨胀材料工作元件产品特点:1. ACS恒温器和ACS恒温器插件ACS恒温器和恒温器插件的核心是膨胀材料工作元件或膨胀材料元件。
膨胀材料与膜或弹性体插入物相互作用来调节冲程和致动力。
可根据客户的规格单独制造免维护是经久耐用且经过百万次验证的工作元件。
ACS提供多种型号的产品,其执行力从30 N至2,500 N,小或大行程,以及在-20°C至+130°C的温度范围内的众多控制范围。
元件的材料可以根据周围的介质进行调整。
其中,黄铜,铝和不锈钢也是可能的。
2. ACS扩展元素的简单原理当工作元件被加热时,膨胀材料的体积增加并移动活塞。
如果温度再次下降,则体积减小,并且弹簧将活塞推回到其初始位置。
膨胀元件的构造和控制原理已经有几十年了。
所谓的膨胀材料高压原理绝不是过时的。
简单但极其有效,精确,最重要的是可靠的技术甚至可以满足最现代的要求。
ACS的扩展组件之一的简单结构包括一侧开口的耐压外壳。
该开口侧由膜片或弹性体插件封闭,在每个膜片或弹性体插件上均设有工作活塞。
3. ACS油温控制器---用于管道安装在将油和水/乙二醇用作机器和系统中的冷却剂时,可靠的介质温度控制非常重要。
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关闭散热器
如果散热器维修、更换或其它操作需要截止时,可进行如 下操作:将温控活塞(1)通过手柄(2)关闭。取下塑料盖(4)后, 用5mm的小六角扳手将回水阀芯(3)顺时针旋转到底关闭。 如下图所示的情况,系统供水仍然可旁通到下一个散热器。
单管运用方式
在单管方式下,散热器流经的流量只为系统流量的50% (恒温状态时为30%)。 下面图示为水流方向,供水经过阀门接口(1)分为两部 分:一部分从旁通(2)到阀门的接口(3)与散热器回水汇 合进入下一个散热器;一部分经过温控阀活塞(4)(活塞由 手柄(5)控制)和注流管(6)进入散热器。散热器的回水 沿注流管外侧(7)回到接口(3)与旁通流量汇合。 在单管状态下,温控阀的供回水方向可以调换。这样对 于现场安装会方便很多。 455型温控阀安装了恒温控制器后,经过散热器的流量由 50%减少为30%,其原因为恒温阀在不断的开关调节造成的压 力损失所致。
455型温控阀既适合于单管又适合于双管系统。 在单管系统中,分水器每个支路内的散热器串联连接。 455型温控阀在这类系统中使用时只将50%的流量供给散热器 (使用温包时为30%),其余部分流量旁通到下一个散热器。 这种方式下,单个散热器可以独立的开关(维修或不使用)而 不影响其它散热器的正常使用。同时每个散热器还可以在温控 阀安装自动恒温装置后自动地调节室内温度。
性能 适用介质: 水、乙二醇溶液 乙二醇最大百分比: 30% 最大工作压力: 10 bar 适用温度范围: 5-100℃ 最大工作压差(带恒温控制器): 1 bar
6561型 热电执行器 230 V,24 V (ac/dc) 741型 射频接收式控制器 -868MHZ 电池供电
单管状态流经散热器流量 - 手柄状态: 50%
- 恒温状态(比例带2K): 30%
参考样本
- 01034 恒温控制阀 - 01009 手自动互换型温控阀 - 01042 热电执行器 - 01118 射频自控系统
产品范围
阀门 455型 单/双管手自动互换型温控阀,适合连接铜管及各类塑料管 口径1/2",3/4",1"正扣,1"反扣 温包、热电执行器、射频控制 200型 内置感温液体式恒温控制器、刻度0-5,对应0-28℃ 201型 外置感温液体式恒温控制器,刻度0-5,对应0-28℃ 202型 内置感温液体式恒温控制器,液晶温度显示,刻度0-5,对应0-28℃ 209型 200及202型温包防盗护套
- 1" 14 mm
单/双管互换使用10mm的六角扳手
尺寸图
编 号
重量 ( kg )
编 号
重量 ( kg )
工作原理
℃
例子:循环回路流量G =200 l/h
分水器供水温度75℃
散热器温差ΔT = 10℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
双管系统
回水
至散热器
例子:每个散热器流量G =100 l/h 散热器供水温度75℃ 散热器温差ΔT = 10℃
意大利卡莱菲
单/双管手自动互换型温控阀
455型
REG
D
BSI EN ISO 9001:2000 ISTERE Cert. n° FM 21654
UNI EN ISO 9001:2000 Cert. n° 0003
01051/08(中)
功能
455手自动互换型温控阀既可运用于单管串联式也 可用于双管并联式散热器采暖系统。 温控阀可以安装机械式温包、热电执行器、射频控 制器进行自动的温度调节。 温控阀只需安装在散热器下端的一个接口上,供回 水在阀体内部由注流管分开。
转换为自动温控 455型温控阀可将手柄替换安装为200、201、 202型恒温控制器进行自动控温。无论温控阀是角型 还是直型安装,恒温控制器的位置都能正确地感应室 内温度,不受散热器散发的热量影响。
选型方式
首先需要确认散热器适合于此类温控阀的安装(通常, 铝制、铸铁、钢管式散热器适合,而钢板式散热器则不能 使用此类温控阀)。 由于455型温控阀的供回水均在散热器下部接口,与 传统的上供下回连接方式相比,其热效率会有所降低。因 此,在设计系统时,应该比传统的设计流量提高20%左右。 在设计流量的基础上,根据单/双管系统不同的特征, 按流经阀门的流量,参考 此样本上相应的流量曲线, 查阅出阀门的综合压力损 失值,以便系统循环泵的 选择。如果温控阀安装了 恒温控制器,则需按此例 2K的曲线查阅压损值。 当散热器的长度过长时,可以相应地增长注流管,基 本的规律是:散热器长度尽量不超过注流管2倍;注流管 只能加长一次,不能无限地加长。
接口口径 - 散热器: 1/2",3/4",1"正扣,1"反扣 - 管道: 23 p,1.5间距,40 mm 注流管长度: 300 mm 注流管直径:- 1/2"和3/4" 11 mm
技术特征
材质 阀体: UNI EN 1982 CB753S 黄铜合金 阀芯: UNI EN 12164 CW614N 黄铜合金 活塞阀杆: 不锈钢 弹簧: 不锈钢 密封: EPDM 手柄: ABS 导流管支撑座: POM 导流管: UNI EN 1249 CW508L 黄铜合金 回水阀芯: UNI EN 121全 开
455型温控阀双管状态:手柄全开,活塞杆内置回 水阀调节状态下,整个温控阀的综合压力损失值(供回 水之间测量的压损值)。
压损
压损
压损
全 开 压损
流量
曲线1:安装恒温控制器,比例带2K, 100%流量经过散热器。 无旁通
曲线2:手柄全开,100%流量经过散热 器。 无旁通
单管转换为双管方式
阀门出厂时设置为单管运行状态,即活塞杆(2)向前, 旁通口(1)打开(图中虚线部分)。 要将单管运行方式改换为双管运行方式,首先取下阀后 的塑料盖(3),用10mm的六角扳手逆时针旋转活塞杆(2)到 底。同样,要回复到单管状态则将活塞杆顺时针旋转到底。
回水阀 圈数
流量
全 开
构造特征
安装的多面性 455型温控阀既可用于新型建筑,也可用于已建系统 的改造上。倾斜式设计的手柄利于节省安装空间。455型 温控阀尤其适合于系统的改造,因为其单/双管系统的适 用性,以及直型(从地面出管道)和角型(从墙面出管 道)的通用安装方式,对室内结构不会造成很大的影响。
双管运用方式
在双管运用方式下,循环回路的100%流量全部经过散热 器。在这种方式下,建议将离散热器更近的接口(1)作为系统 供水接口。 系统供水从接口(1)进入阀体,经过注流管(3)的外侧(2)进 入散热器,热交换之后的回水从注流管(2)内经过温控阀活塞 (4)回到阀门接口(6)。 在双管系统运用方式下,需要调节回水阀平衡每个散热器 的流量。具体操作方式为,取下塑料盖(7),用5mm扳手逆时 针旋转回水阀芯(8)到底,通过查阅流量曲线上的回水阀调节 圈数,然后根据圈数顺时针打开回水阀(8)。
在双管系统中,散热器并联连接,每个散热器与分水器 的各支管相连。455型温控阀100%的流量进入散热器。455型 温控阀在双管状态下内置了回水调节阀,起到了散热器传统连 接方式中上部温控阀和下部回水阀的双重作用。
单管系统
旁通
至散热器
至阀门:
℃
旁通:
℃
热交换:
℃
至下个散热器
至下个散热器:
压损
压损
流量 曲线1:手柄关闭, 流量全部旁通。
曲线2:安装温控制器, 比例带2K, 到散 热器流量30%, 旁通流量70%。
曲线3:手柄全开,50%流量至散热器, 50%流量旁通。
455型温控阀双管状态:活塞杆内置回水阀'全开'状 态下,整个温控阀的综合压力损失值(供回水接口之间 测量的压损值)。
水力特征
455型温控阀单管状态:活塞杆内置回水阀'全开'的 状态下,整个温控阀的综合压力损失值(供回水接口之 间测量压损值)。
压损
压损
455型温控阀双管状态:恒温控制,比例带2K,活 塞杆内置回水阀调节状态下,整个温控阀的综合压力损 失值(供回水接口之间分别量的压损值)。