平衡阀调试方法【参考借鉴】

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平衡阀调试方法

平衡阀调试方法

平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司欧文托普静态平衡阀介绍静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。

手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路水流量。

手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为线性流量特性。

1、手动截止阀特性曲线;2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2]3、线性特性曲线;4、等百分比特曲线;手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。

在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀门的实际流量。

平衡阀测量流量原理:从流体力学观点看,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得:Q=K v·△P?(1-1)Q—流经平衡阀的流量(m3/h)K v—阀门系数△P?—阀前、阀后压差(kg./cm2)平衡阀每一个开度值都对应于一个K v值,即阀门系数K v由开度而定。

通过试验台实测可以获得不同开度下对应的阀门系数。

于是,只需在现场测出压差,根据公式(1-1),就可以计算出流量Q,平衡阀便可以作为定量调节流量的节流部件了。

平衡阀特性:①流量特性线性好。

这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。

②有清晰、准确的阀门开度指示。

开度指示在阀柄侧部,更人性的设计,使检测、调试更方便。

③平衡调试后,阀门锁定功能使开度值不能随便地被变更。

无关人员不能随便开大阀门开度。

平衡阀的调节方法

平衡阀的调节方法

平衡阀的调节方法对于安装有平衡阀的系统进行初调节,可以采用比例法,其基本原理是,利用智能仪表直接测量平衡阀前后压差及通过平衡阀的流量,并计算出水力失调度。

具体调节步骤如下:1.选择调节支线(1)利用智能仪表测量出通过各支线平衡阀的流量Gs。

(2)计算各支线的流量比值,即水力失调度x。

x=Gs/G式中Gs—实际流量,m3/h;G—设计流量,m3/h。

(3)选择水力失调度最大的支线为调节支线。

如图所示,假设通过平衡阀Fa的支线水力失调度最大,则该支线为调节支线。

2.支线上各热用户的调节(1)利用智能仪表测出调节支线上各热用户入口处通过平衡阀的流量,并计算各热用户水力失调度x,以水力失调度最小的用户为参考用户。

如调节支线上2用户为参考用户,失调度为x2。

(2)调节末端用户平衡阀F3。

用一台智能仪表测出通过末端用户平衡阀F3的流量,并计算水力失调度x3,调节平衡阀,直至x3≈0.95x2为止。

(3)按支线上从远到近的顺序依次调节其他热用户,如1用户上的平衡阀F1,按调节平衡阀F3的方法调节平衡阀F1,直至x1=x3为止。

(4)按支线水力失调度从大到小的顺序依次按上述方法调节其他支线上热用户。

3.干线上各支线的调节(1)用智能仪表测出各支线通过平衡阀的流量,如图中的Fa、Fb、Fc的流量,并计算出其水力失调度,以水力失调度最小的支线阀门为参考阀门,例如以Fb平衡阀为参考阀门。

(2)调节最远支线上平衡阀Fc,直至其水力失调度xc≈0.95xb为止。

(3)按照从远到近的顺序依次调节其他支线上的平衡阀。

4.干线调节调节热源处总平衡阀F,使末端支线水力失调度xc=1。

根据一直等比失调原理,经上述调节后,各支线、各用户水力失调度均为1,即各支线、各用户均在设计流量下运行。

比例法原理简单,效果很好,但现场调节还是繁琐;首先必须使用两套智能仪表(与平衡阀联用)配备两组测试人员,通过报话机进行联络,核对数据,工作量较大;其次平衡阀重复测量次数过多,调节过程费时费力,但总体讲,由于有平衡阀、智能仪表作基础,这种方法使初调节在实际工作的应用有了可能性。

水系统平衡阀调试

水系统平衡阀调试

调试后的检查
质量管理体系
为了确保调试和运行工作的质量 ,需要建立完善的质量管理体系 。这包括制定详细的质量管理计 划、进行质量检查和控制、记录 质量数据等。通过质量管理体系 的建立和实施,可以提高工作效 率和工作质量,减少错误和遗漏 ,确保客户满意度的提升
调试后的检查
01
以上几个方面是水系统平衡阀调试 和运行中需要注意的重要环节,通 过综合考虑这些方面,可以使整个
调试问题处理
调试后的检查
如果在调试过程中发 现任何问题,如阀门 泄漏、压力波动大等 ,需要及时进行处理 。处理的方式可能包 括调整阀门结构、更 换部件、优化控制逻 辑等。在问题处理后 ,需要重新进行调试 ,确保问题得到解决
调试后的检查
调试文档整理
在完成调试后,需要整理所有的 调试文档,包括调试前的准备情 况、调试过程记录、调试数据、 验收报告等。这些文档将作为技 术资料存档,供后续的维护和使 用参考。同时,这些文档也是对 调试工作质量的证明,有助于提 高工作效率和客户满意度
调试前的准备
了解平衡阀的工作原理
水系统平衡阀是一种用于控制水流量的阀门,其工作原 理是通过改变阀门的开度来调节水流量,从而保持水系 统的平衡。了解平衡阀的工作原理有助于更好地进行调 试工作
调试前的准备
熟悉现场情况
在调试前,需要熟悉现场情况, 包括水系统的布局、管道的走向 、阀门的安装位置等。这有助于 确定调试的步骤和需要注意的事 项
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调试前的准备 调试过程
调试后的检查
水系统平衡阀调试
水系统平衡阀调试是一项复杂且 技术性强的任务,需要专业的技
能和知识
以下是对水系统平衡阀调试的详 细说明,包括调试前的准备、调 试过程和调试后的检查等

平衡阀的合理布置与科学调试

平衡阀的合理布置与科学调试
多年各类系 统调试经验
精密的仪器仪表
完美的 调试
几种用于不同系统 的成熟的调试方案 实用的软件
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百年专业历史 卓越德国品质
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举例:
某4万平方米的商业建筑,其每平方米能耗120元/年 120元/平方米•年 x 40000平方米 x 12% = 576000元/年 一年即可节省空调运行费用57万元左右 一般变流量异程式系统平衡阀初投资在40万至200万之间
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五因素保证了平衡调试的可靠性 专业的调试人员
静态平衡阀调试平衡后动态平衡电动调节阀动作频率明显下降
大幅度动作 次 数:3次/天
大幅度动作 次数:5次/天
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空调系统夏季满负荷运行时设备平均流量偏差统计表
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天津滨海机场新候机楼
建筑物情况: 高度高、跨度大 各区域大部分为开放式 空调系统: 工况负荷变化较大 流量变化也无明显规律 静态失调及动态失调 应用产品: 静态平衡阀 压差调节器
压差调节器+电动二通阀
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一水平支管上三台空调机组平衡状况
在系统中选择kj-3、X2-2、K2-8一组设备对压差调节器进行测试 结果表明: 当其中一台电动调节阀发生动作时,对本分支内的其他电动调 节阀流量几乎不产生影响,实现动态平衡。 备注: 压差误差 =(实际压差值 - 设定压差值)/设定压差值 x 100%

06水力平衡阀调试方案

06水力平衡阀调试方案

水力平衡阀调试方案
在本项目改造时,我们都希望热水供暖系统中流量能按要求在各热用户之间进行合理分配。

一般情况,不论水力平衡计算多仔细、热网系统建成投入运行后,因不可预见因素影响,总有些热用户的室温达不到要求,其热网系统内流量也达不到要求计算值,以往解决方法均采用节流孔板、闸阀和截止阀。

但其自身缺陷无法相应调节,影响了供暖质量。

作为调节阀一种的平衡阀,因其较为完备的功能和良好的调节性能,正在被广大用户重视和接收。

平衡阀有如下特点:
1.直线型流量特性,即在阀门前后差压不变的情况下,流量与开度基本上成线性关系;
2.有精确的开度指示;
3.在开度锁定装置,非管理人员不能随便改变开度。

平衡阀的安装
1.平衡阀的安装位置,既可以安装在供水管上,也可以安装在回水管上,如高温水环路最好安装在回水管上;
2.平衡阀前后有直管段要求,为保证平衡阀测量精度,平衡阀前后分别有5D(D:公称直径)和2D的直管段要求。

对于安装在水泵出口后总管道上的平衡阀,阀前需要有10D的直管段要求;
3.平衡阀有安装方向要求,切记不要反向安装;
4.安装中注意不要将平衡阀测压嘴碰坏。

平衡阀的调试
目前,在供暖系统的平衡调节中,采用的比例法来完成。

步骤是:
1.首先确定最不利环路平衡阀为参考阀,测量其流量比,即实际流量与设计流量之比,然后保持其开度不变,希望全开,测定此参考阀上游平衡阀的流量比,调整此阀门,使其流量比与参考阀保持一致;
2.按此方法,一次调整上游平衡阀,使其与参考阀流量比一致,最后调整干管平衡阀使其流量比为1:0,这样所有热用户的流量都达到了设计值。

比例法的调试顺序是选调不利环路,再调有利环路,最后调整干管平衡阀。

平衡阀的系统水力平衡调节

平衡阀的系统水力平衡调节

暖通空调水系统水力平衡调节一.引言在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。

由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。

因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。

虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。

因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器)、特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节(包括系统安装完后的初调节和运行管理调节,本文主要阐述的是前者,也可作后者的参考)。

水力平衡阀有两个特性:⑴、具有良好的调节特性。

一般质量较好的水力平衡阀都具有直线流量特性,即在阀二端压差不变时,其流量与开度成线性关系;⑵、流量实时可测性。

通过专用的流量测量仪表可以在现场对流过水力平衡阀的流量进行实测。

二.系统水力平衡调节:水系统水力平衡调节的实质就是将系统中所有水力平衡阀的测量流量同时调至设计流量。

2.1单个水力平衡阀调节:单个水力平衡阀的调节是简单的,只需连接专用的流量测量仪表,将阀门口径及设计流量输入仪表,根据仪表显示的开度值,旋转水力平衡阀手轮,直至测量流量等于设计流量即可。

2.2已有精确计算的水力平衡阀的调节:对于某些水系统,在设计时已对系统进行了精确的水力平衡计算,系统中每个水力平衡阀的流量和所分担的设计压降是已知的。

这时水力平衡阀的调节步骤如下:⑴、在设计资料中查出水力平衡阀的设计压降;⑵、根据设计图纸,查出(或计算出)水力平衡阀的设计流量;⑶、根据设计压降和设计流量以及阀口径,查水力平衡阀压损列线图,找出这时水力平衡阀所对应的设计开度;⑷、旋转水力平衡阀手轮,将其开度旋至设计开度即可。

供暖管道平衡阀的调节步骤

供暖管道平衡阀的调节步骤

供暖管道平衡阀的调节步骤
供暖管道平衡阀的调节步骤如下:
1. 了解供暖系统的管道布局和水流方向,找到所需要调节的平衡阀。

2. 打开供暖系统的循环泵,并关闭其他供暖区域的阀门,使系统只供暖一个区域,以便更好地调节该区域的平衡阀。

3. 缓慢打开该区域的平衡阀,将水流量调节至适宜的水量,并锁定该平衡阀的位置。

4. 关闭该区域的平衡阀,并打开其他区域的平衡阀,依次重复上述步骤,直至调节并锁定所有平衡阀的位置。

5. 再次检查所有平衡阀的调节是否合理,这可以通过观察温度、水流速度和压力等指标,确保整个供暖系统运行顺畅。

6. 调节完毕后应该备份好每个平衡阀的位置,并做好记录及标识,以便今后调节或更改。

总之,供暖管道平衡阀是保证供暖系统运行平稳、高效的重要设备,调节时需要细心、耐心,并按照顺序进行调节,以避免影响整个供暖系统的正常运行。

平衡阀怎么调节

平衡阀怎么调节

平衡阀怎么调节
平衡阀在安装到系统管路后,需要用专业的智能仪表对阀门进行调试测量,否则系统达不到设计的流量。

在集中供热或集中空调系统中,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。

如果在系统设计时,没有考虑在水力管网中设置水力平衡设备,系统将或多或少地存在水力失调现象,总有室温过热或过冷的用户。

这就迫使业主或管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源,以满足用户的需求。

这种长期的不合理的运行状况,不仅不能解决供热或供冷质量不高的问题,还造成了大量的能源浪费。

水力失调一般分为“静态失调”和“动态失调”。

在静态系统中,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。

这种水力失调是由管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的,称静态失调。

静态失调是先天性的、根本性的,如不采取措施予以纠。

平衡阀调节方法

平衡阀调节方法

平衡阀的调节方法有:
1.确定调节支线。

在多个支线中,选择水力失调度最大的支线作为
调节支线。

水力失调度是指实际流量与理论流量之间的差异。

2.调整平衡阀。

根据实际需求,通过调整平衡阀的开度,来改变流
量分配。

平衡阀的开启程度与失调度成反比关系。

即平衡阀开度越大,失调度越小,流量分配越均衡。

3.观察指针偏移。

在调整平衡阀的过程中,观察指针的偏移情况。

当指针向右偏移时,说明右侧支线流量过大,此时应适当关小平衡阀,使右侧支线流量减小;反之,当指针向左偏移时,说明右侧支线流量过小,此时应适当开大平衡阀,使右侧支线流量增加。

4.重复调整。

在调整平衡阀后,需多次观察系统运行情况,如发现
流量分配仍不均衡,需继续调整平衡阀,直至各支线流量分配均衡。

平衡阀调试方法

平衡阀调试方法

平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司欧文托普静态平衡阀介绍静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。

手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路水流量。

手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为线性流量特性。

1、手动截止阀特性曲线;2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2]3、线性特性曲线;4、等百分比特曲线;手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。

在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀门的实际流量。

平衡阀测量流量原理:从流体力学观点看,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得:Q=K v·△P?(1-1)Q—流经平衡阀的流量(m3/h)K v—阀门系数△P?—阀前、阀后压差(kg./cm2)平衡阀每一个开度值都对应于一个K v值,即阀门系数K v由开度而定。

通过试验台实测可以获得不同开度下对应的阀门系数。

于是,只需在现场测出压差,根据公式(1-1),就可以计算出流量Q,平衡阀便可以作为定量调节流量的节流部件了。

平衡阀特性:①流量特性线性好。

这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。

②有清晰、准确的阀门开度指示。

开度指示在阀柄侧部,更人性的设计,使检测、调试更方便。

③平衡调试后,阀门锁定功能使开度值不能随便地被变更。

无关人员不能随便开大阀门开度。

平衡阀的调节及原理

平衡阀的调节及原理

平衡阀的了解
可调性的水力元件主要有平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀。

供热运行的初期,通过水力平衡元件对各个热用户实际所需循环流量的调整,达到各个热用户循环流量“按需分配”,即实现所谓的热网平衡。

这种供热管网的调节叫做初调节。

初调节的目的是使整个供热系统中各个热用户实现流量的平衡,进而达到热量的平衡,即实现热用户室内温度一致,但并不能保证各个热用户在整个供热期间不同室外温度的情况下,都能达到室内设计温度要求。

要达到这个目的,还要在整体平衡的基础上,根据每天室外温度变化情况,在供热运行过程中进行整体的流量、热量调节,即运行调节。

以各个支线、用户的阻力平衡为目标,通过安装平衡阀、手动调节阀进行支线调节、热用户调节,以达到各个热用户环路的阻力平衡,从而实现流量的平衡。

实际调节时,每调节一个用户阀门,都会由于热网并联用户间的相互耦合作用,全网总流量、各用户流量及分配比例均发生变化,产生振荡。

因此,期调节性能还差,对于大一些的热网很难达到平衡。

这种调节方法仅对于小规模的热网系统,通过与超声波流量仪配合使用,经过反复多次的调节,可以达到一定的平衡效果。

且设备投资低,无安装方面的限制,操作简单。

但调节过程需要反复多次,才能达到一定的平衡效果。

2.2量化流量平衡调节
以热用户每栋楼或每一个住户的流量平衡为目标,通过安装使用自
- 1 -
力式流量控制阀,根据热用户的供热面积或热负荷计算出实际需要流量,并在
- 2 -。

平衡阀调试总结报告范文(3篇)

平衡阀调试总结报告范文(3篇)

第1篇一、设备概况1. 设备名称:动态压差平衡阀2. 设备型号:VDPC系列3. 设备用途:本设备主要用于中央空调水系统,通过调节阀门的压差平衡,实现水力平衡,提高系统运行效率,确保空调末端设备温度稳定。

4. 设备安装位置:回水管5. 设备主要组成部分:- 平衡阀芯- 高性能膜片和弹簧组成的动态压差平衡组件- 阀门执行器- 压差/压力传感器- 控制器二、调试方案1. 调试目标:- 确保平衡阀在系统运行过程中能够有效调节压差,实现水力平衡。

- 提高系统运行效率,降低能耗。

- 确保空调末端设备温度稳定,提高用户舒适度。

2. 调试步骤:- 安装前的准备工作- 安装过程- 调试过程- 调试效果评估三、调试过程1. 安装前的准备工作:- 检查设备外观,确保无损坏。

- 核对设备型号、规格等参数,确保与设计要求相符。

- 准备调试所需的工具和仪器。

2. 安装过程:- 根据安装示意图,正确安装平衡阀。

- 注意设置正确的水流方向。

- 连接导压管,确保连接牢固。

3. 调试过程:- 连接导压管,一端接在VDPC动态压差平衡阀上,另一端通过三通测量头接在静态平衡阀上。

- 确保系统处于低压状态。

- 打开排气孔的堵头,打开三通测量头,管路通水,直至阀腔体内的空气全部排出后,将排气孔堵头锁紧。

- 测量P2、P3两端压差,即PL。

- 设定压差PL,调节手轮设定压差值。

- 观察系统运行状态,确保平衡阀能够有效调节压差。

4. 调试效果评估:- 通过观察系统运行状态,判断平衡阀是否达到调试目标。

- 对比调试前后系统运行参数,评估调试效果。

四、调试中出现的问题及处理意见1. 问题一:安装过程中发现导压管连接不牢固。

- 处理意见:重新检查连接,确保连接牢固。

2. 问题二:调试过程中发现平衡阀调节效果不佳。

- 处理意见:检查阀门执行器、压差/压力传感器等部件是否正常工作,必要时更换部件。

五、调试结论1. 本次平衡阀调试工作顺利完成,达到预期目标。

平衡阀的正确调节方法

平衡阀的正确调节方法

平衡阀的正确调节方法
平衡阀是一种常见的控制阀,用于调节流体系统中的压力和流量。

正确的调节方法对于保持系统的稳定运行至关重要。

本文将介绍平衡阀的正确调节方法,以帮助读者更好地理解和应用。

正确的调节方法包括以下几个步骤。

在调节过程中,需要注意以下几点。

首先,根据系统的要求,调整平衡阀的开度。

通常,通过旋转阀门或调节杆来实现。

其次,观察系统的反馈,例如压力表或流量计的读数。

根据反馈信息,逐步调整平衡阀的开度,直到达到所需的参数。

在调节过程中,应该缓慢而稳定地进行,避免突然的调节,以免对系统造成不良影响。

还有一些注意事项需要牢记。

首先,调节过程中应该密切关注系统的稳定性。

如果系统出现异常,例如压力过高或流量不稳定,应立即停止调节,并检查系统的其他部分。

其次,调节过程中应注意平衡阀的灵敏度。

根据系统的要求,调节阀门的开度应该适当,既不能过于敏感,也不能过于迟钝。

最后,调节完成后,应对平衡阀进行检查和维护,以确保其正常运行。

总结起来,平衡阀的正确调节方法包括确定参数、选择合适的阀门、安装正确、调节开度、观察反馈、稳定调节、注意系统稳定性、控制阀门灵敏度以及检查和维护。

通过正确的调节方法,可以保持系统的稳定运行,提高流体控制的效率和精度。

希望本文对读者理解和应用平衡阀的正确调节方法有所帮助。

通过遵循正确的调节步骤和注意事项,读者可以更好地掌握平衡阀的调节技巧,并在实际应用中取得良好的效果。

平衡阀的安装调节安装方法

平衡阀的安装调节安装方法

平衡阀的安装调节安装方法
下面是本店铺给大家带来关于平衡阀的安装调节安装方法的相关内容,以供参考。

(1)安装阀前要研究图纸,确定干管、立管和支管以及设备,将系统分成单元,确定各个平衡阀的流量并标在图纸上,各个干管的设计流量等于支管设计流量之和。

(2)安装阀门时为保证流量的精确性,在平衡阀前后要具备一定长度的直管段,且水流方向与箭头方向保持一致。

(3)检查所有过滤器并清除系统中的空气。

(4)开启所有应开启的关断阀,开启所有控制阀,然后选择任一单元,选择单元中的任一平衡阀,用数字式测量计算机在现有阀门开度下测量压差。

把阀完全关闭,再测量压差,然后把阀重新开启至原位。

(5)把阀所需的流量输入带平衡程序的数字测量计算机,包括单元内其它平衡阀均重复前一动作,把单元内所有阀流量都输入后,计算机会算出每个平衡阀的开度。

(6)根据手轮上的数值将阀门调到计算出的开启度,再平衡下一个单元。

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平衡阀调试的调试步骤

平衡阀调试的调试步骤

平衡阀调试的注意事项一、安装1、静态平衡阀的安装该阀门应安装在干燥、清洁的地方并且应该防止损伤和腐蚀。

在安装阀门前,应检查:阀门是否清洁并未遭损伤管路系统已经被清洁密封处是清洁的并未遭损伤参看图1静态平衡阀STAD可以安装在水平或者垂直的直管上。

阀后离水泵的出口的距离至少需要10D,距离弯头至少需要5D。

阀前离弯头的距离至少需要2D,距离分流管至少需要2D。

如图所示:图1注意在安装前法兰必须对中;螺杆和配合垫圈须经润滑,交叉上紧螺栓;检查平面密封符合法兰要求,法兰准确对中。

注意阀体上水流方向。

2、动态流量平衡阀的安装动态流量平衡阀安装在回水管上按照阀体的箭头指示方向安装,否则,阀门无法正常工作,新系统启动前要进行管路清洗,DN50以下的阀门最好将阀胆取出,或者采用旁路的方法进行动态流量平衡阀的心脏部分是独一无二的专利流量调节阀胆,每一个阀门都是安装客户提供的设计流量来制造的。

因此安装时特别注意不要同口径不同流量的阀门之间混装。

二、平衡阀调试前的准备工作由于水力平衡调试的特殊性,为了保证最终调试结果的准确性,在调试前需要以下的准备工作,否则调试结果会和当初设计的数据有较大出入。

①提供相关的图纸,包括:水系统的原理图、立管图以及各层平面图;②提供每个平衡阀所在位置的设计流量;③调试前派专人检查系统管路、阀门、设备是否有异常情况并将相关阀门全部打开,平衡阀上的两个测量口应裸露在外以方便调试;④调试前必须清洗系统中的过滤器以及将系统中的空气排尽;⑤调试中有专人陪同,以便更快、更准确的将图纸上的阀门与现场实际阀门的安装位置一一对应;⑥调试中不能随意的关闭阀门以及排放系统中的水,否则将直接导致调试结果的偏差;⑦定频的水泵按照将来实际使用时的情况开启,如规定两用一备的话就开启两台水泵;⑧变频的水泵的频率在调试时应锁死,防止因频率的变动导致流量的波动;⑨调试结束后会将各阀门的开度锁死,在系统正常运行过程中不要随意将锁定打开。

空调水系统平衡阀调试方案讲解学习

空调水系统平衡阀调试方案讲解学习

空调水系统平衡阀调试方案空调水系统平衡阀调试方案一、项目概况空调水系统:(1)集中新风系统,不分高低区,由冷、热源机房直供。

制冷工况供回水温12/18℃,制热工况供回水温46/40℃。

(2)二次侧采用一级泵闭式变流量双管制水系统。

制冷季节,换热机组一次侧供回水温12/18℃,二次侧供回水温17/20℃;制热季节,一次侧供回水温46/40℃,二次侧供回水温33/28℃。

换热机组(含补水定压装置)设在地下室新风机房内。

换热机组含补水定压装置。

(3)每层每户环路分支处设水流静态平衡阀。

二、平衡方案1、每层每户环路分支处回水管上安装静态平衡阀。

如下图:2、立管回水管上安装静态平衡阀。

如下图:3、每组板式换热器一次侧总管回水管上安装静态平衡阀。

如下图:4、集水器主管上安装静态平衡阀。

如下图:三、调试前准备工作1、平衡阀安装前,厂家安排技术人员到现场做安装指导工作,并提交详细的安装指导说明文件。

现场负责人必须按照厂家提供说明进行平衡阀安装。

2、平衡阀正确安装完毕系统运行后,项目负责人须提前联系厂家技术人员,确认系统运行情况,并提供系统调试所需资料:水系统原理图、平面图、设备设计参数(流量、水阻、冷量、温差)以及各平衡阀设计流量,协商调试前准备工作及确认调试时间。

3、现场须满足以下运行条件,才能进行水力平衡调试工作。

调试前对该工程空调系统的调查报告:请在所选择的“□”中打“√”1、平衡阀是否安装完毕:是□ 否□2、平衡阀的安装位置是否符合设计规范要求:是□ 否□3、空调水系统是否通过了强度实验和严密性实验:是□ 否□ 未定□4、空调水系统内循环水泵是否能正常运转:是□ 否□ 未定□5、空调水系统是否通过整体试运行24 小时:是□ 否□未定□6、空调水系统内的循环水质情况:好□ 一般□ 差□ 未定□7、管路中是否出现堵塞:是□ 否□ 未定□ 说明:在以上对该系统调试前的调查中,若第1、2、3、4、6其中任意一项为“否” 或“未定”则该系统需将此问题解决后,方可进行调试。

空调水系统平衡阀调试方案

空调水系统平衡阀调试方案

空调水系统平衡阀调试方案一、项目概况空调水系统:(1)集中新风系统,不分高低区,由冷、热源机房直供。

制冷工况供回水温 12/18℃,制热工况供回水温46/40℃。

(2)二次侧采用一级泵闭式变流量双管制水系统。

制冷季节,换热机组一次侧供回水温 12/18℃,二次侧供回水温 17/20℃;制热季节,一次侧供回水温46/40℃,二次侧供回水温 33/28℃。

换热机组(含补水定压装置)设在地下室新风机房内。

换热机组含补水定压装置。

(3)每层每户环路分支处设水流静态平衡阀。

二、平衡方案1、每层每户环路分支处回水管上安装静态平衡阀。

如下图:2、立管回水管上安装静态平衡阀。

如下图:3、每组板式换热器一次侧总管回水管上安装静态平衡阀。

如下图:4、集水器主管上安装静态平衡阀。

如下图:三、调试前准备工作1、平衡阀安装前,厂家安排技术人员到现场做安装指导工作,并提交详细的安装指导说明文件。

现场负责人必须按照厂家提供说明进行平衡阀安装。

2、平衡阀正确安装完毕系统运行后,项目负责人须提前联系厂家技术人员,确认系统运行情况,并提供系统调试所需资料:水系统原理图、平面图、设备设计参数(流量、水阻、冷量、温差)以及各平衡阀设计流量,协商调试前准备工作及确认调试时间。

3、现场须满足以下运行条件,才能进行水力平衡调试工作。

调试前对该工程空调系统的调查报告:请在所选择的“□”中打“√”1、平衡阀是否安装完毕:是□否□2、平衡阀的安装位置是否符合设计规范要求:是□否□3、空调水系统是否通过了强度实验和严密性实验:是□否□未定□4、空调水系统内循环水泵是否能正常运转:是□否□未定□5、空调水系统是否通过整体试运行24 小时:是□否□未定□6、空调水系统内的循环水质情况:好□一般□差□未定□7、管路中是否出现堵塞:是□否□未定□说明:在以上对该系统调试前的调查中,若第1、2、3、4、6其中任意一项为“否”或“未定”则该系统需将此问题解决后,方可进行调试。

平衡阀调试方法与工具

平衡阀调试方法与工具
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感谢您的欣赏!
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图 8-1
图 8-2
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图 8-3
四、技术参数及注意事项
1、性能指标 1.1 产品型号:BVF200 1.2 公称通径 DN:20,25,40,……,125,150,200 1.3 公称压力:PN16 1.4 介质:水流、空气 1.5 防护等级:IP65 1.6 测量精度:±1% 1.7 通讯距离:10m 1.8 接口螺纹:M16×1.5 1.9 工作温度:0~100℃ 2、注意事项 2.1 若测出的阀前,阀后压力不稳,先将排气阀打开,排气30s,再将排气阀关掉。 2.2 本产品为锂电池供电,当图7-4中电量显示不足时,可通过外部电源插入充电口,给主机充电; 2.3 充电前,需先将主机断电; 2.4 调试过程中,可将主机通过钥匙扣环挂在某个固定位置,避免频繁移动主机; 2.5 调试仪在使用过程中发生异常,请及时与我公司联系,切勿擅自拆卸主机; 2.6 擅自拆卸主机造成的损失,我公司概不承担。
一、材料清单篇
1、材料清单 包含:主机 ×1,见图1-1;软管 ×2,见图1-2;黄铜弯头 ×2,见图1-3;黄铜插针 ×2,见图1-4; 密封平垫 ×8,见图1-5。
图1-1
图1-2
图1-3
图1-4
图1-5
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二、安装篇
1、黄铜弯头与黄铜插针连接,黄铜插针内放2个密封平垫,组成插针组件,见图2;
图2 插针组件图
2、插针组件与软管G1/4活动螺母接头一端连接,G1/4接头内放1个密封平垫,组成软管组件,见图3;
图3 软管组件图
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3、软管组件的另一端为M16×1.5活动螺母接头,分别与主机的高压口、低压口连接,见图4;

【微探讨】静态平衡阀在水系统中如何调试?

【微探讨】静态平衡阀在水系统中如何调试?

【微探讨】静态平衡阀在水系统中如何调试?前面也说了,一般我们在集水器回水干管上还有末端每层并联环路的回水管上都会设置静态平衡阀,来调节各并联主环路和并联支环路上的静态平衡,那是不是静态平衡阀按原设计的直接安装上去就能用了呢?当然不是,整个系统安装完成后需要进行整体的调试,下面的静态调试方法大家一起探讨一下:按上面两处安装平衡阀,我们水系统平衡调试一般至少需要3个人,从最末端开始调,主机不需要开启,水泵开启打循环即可,要使末端满流量运行,做一张示意简图如下:首先,我们让最不利环路(一般是最远环路)末端水量满足设计要求,设定好最末端的静态平衡阀开度(我们标记此处为A点),记录下在设计流量下A点的压差,根据公式:可以看出,当阀门开度不变,KV值不变,所以只要在调试过程中阀前后的压差ΔP不变(测压仪器一直得挂在上面不要取下来),则通过该环路的流量就不变,则无论外界如何风云变幻,我自岿然不动,所以我们要记下这点压差,而且不能再去动这个阀门的开度(我们认为这时候,集水器管路上的静态平衡阀开度一定了),再怎么弄往下看。

我们开始调试倒数第二远环路上的静态平衡阀了(我们标记此点位B点),一开始我们要关小此处的平衡阀,让此环路流量达到设计流量,那么可以想象,当此处的阀门关小以后,是不是管道的压力要上升了,那么A点刚调好的压差是不是要变化了,那我们这时候要去调整A点的阀门开度吗?不能调,再去调它前面不是白捣腾了吗?刚才说了阀门开度(KV)一定,只要此处压差ΔP不变,那这里的流量和设计流量一致,那怎么办?对,这时候我们要去调节集水器主管道上的静态平衡阀(我们标记为E点)开度,当把这个阀的开度调小,整个环路上的压力是不是可以变小,可想而知,B点这时候压差也在变化,B点静态阀需要配合E点一起调整,一直调到最末端那点的压差与最初调试的压差一致,就OK了,看,这时候,A、B两处的压差变化应该是同步的了,所以不用再理会B,以后只要A处与初始调试的一致,我们就认为B处也是为初始调试的一致,都正好满足设计流量,这时,我们拿到B处的测试仪器,到第三远的并联环路(我们标记为C点)上来,继续调试第三远环路上的静态阀开度。

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平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司
欧文托普静态平衡阀介绍
静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。

手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路
水流量。

手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为
线性流量特性。

1、手动截止阀特性曲线;
2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2]
3、线性特性曲线;
4、等百分比特曲线;
手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。

在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀
门的实际流量。

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