平衡阀调试方案
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。
平衡阀调试方案
平衡阀调试方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除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。
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。
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)式(1-1际流量。
欧文托普静态平衡阀调试方法为保证暖通空调系统的最佳运行,必须在初调试时对系统进行静态水力平衡联调,保证在系统调试合格后各个末端设备的流量同时达到设计流量,即系统能均衡地输送足够的水量到各个末端设备。
通过欧文托普公司的专用流量测量仪表“OV-DMC2”,并采取一定的步骤,可以在所有的静态水力平衡阀只调节一次的情况下实现系统的静态水力平衡,欧文托普拥有专业的技术人员,负责每个项目的现场调试,并且在相当长的时间内跟踪产品的运行情况,确保系统按照设计工况稳定、高效运行。
具体的说就是首先将系统分解成一个多级的多个并联子系统,然后按照从末端到主机的顺序,对各个并联子系统按照一定的步骤进行调节,使其各支路流量比与设计要求流量比值一致,最后调整系统主管的流量至设计总流量,这时系统中各个末端设备的流量同时达到设计流量。
具体方法见下图:欧文托普“OV-DMC2”测量仪表使用说明1、欧文托普“OV-DMC2”测量仪表为整套仪表和测量工具的总称。
平时可装在专用的工具箱里,保护仪表,同时也方便携带。
2、打开工具箱,可以看到里面有一个仪表、一个压力传感器、一根蓝一根红两根导管以及一些接头和电线等。
正如您所见,右图其中有部分组件已经取出在使用中。
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
-
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
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。
平衡阀调试方法【参考借鉴】
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。
平衡阀调试方法与工具课件
平衡阀的主要作用是通过对流体 的流量进行控制,以保持系统压 力稳定和流量均衡,从而确保系 统的稳定性和可靠性。
平衡阀的分类与特点
平衡阀的分类
平衡阀可以根据不同的分类标准进行分类,如根据使用介质的不同可分为水用 平衡阀和气用平衡阀;根据控制方式的不同可分为手动平衡阀和自动平衡阀。
平衡阀的特点
使用远程控制
通过使用远程控制装置,可以 在远离平衡阀的位置对其进行
调试和调节。
连接通信线路
将平衡阀与远程控制装置通过 通信线路连接起来,以便能够 远程操作和监控阀门的状态。
发送调试指令
通过远程控制发送调试指令, 对平衡阀进行调试和调节。
接收反馈信息
在调试过程中,接收来自平衡 阀的反馈信息,例如流量和压 力数据,以便对调试过程进行
围内。
自动调试方法
01
02
03
开启自动模式
将平衡阀调整到自动模式 ,通过内置传感器和控制 系统来自动调节下游压力 。
输入目标压力
在自动模式下,需要输入 目标压力值,系统将自动 调整下游压力以达到该值 。
监控流量和压力
与手动调试类似,要监测 流量和压力的变化,以确 保它们在预期范围内。
远程调试方法
对于出现的异常情况,及时采取措施 进行处理,避免对平衡阀造成损坏
调试完成后的总结与评估
根据调试结果,对平衡阀的性能进行评估
根据实际需求,对平衡阀进行优化或改进,提高系统的 性能和稳定性
总结调试过程中的问题和解决方法,为今后的调试工作 提供参考
将调试结果和评估报告提交给相关部门或客户,以供进 一步的分析和应用
平衡阀调试方法与 工具课件
目录
• 平衡阀基础知识 • 平衡阀调试方法 • 平衡阀调试工具 • 平衡阀调试流程 • 平衡阀调试案例分析 • 平衡阀调试常见问题与解决方案
平衡阀调试方案
平衡阀调试方案LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】革新+质量百年专业历史卓越德国品质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。
①②④③1、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·△P½(1-1)Q —流经平衡阀的流量(m3/h)K v —阀门系数△P½ —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。
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。
供暖平衡阀的正确调节方法
供暖平衡阀的正确调节方法
供暖平衡阀的正确调节方法包括以下几个步骤:
1. 安装平衡阀:在供暖系统中,首先需要按照设计要求安装平衡阀。
平衡阀可以安装在供水管或回水管上,通常建议安装在回水管上,特别是对于高温环路,为了方便调试,更应该安装在回水管上。
2. 选择调节支线:利用智能仪表测量出通过各支线平衡阀的流量,计算各支线的流量比值,即水力失调度。
选择水力失调度最大的支线作为调节支线。
3. 支线上各热用户的调节: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。
以水力失调度最小的用户为参考用户。
4. 调节末端用户平衡阀:用智能仪表测出通过末端用户平衡阀的流量,并计算水力失调度。
调节平衡阀,直至水力失调度达到参考用户的水力失调度值。
5. 依次调节其他热用户:按照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,按照调节平衡阀F3的方法调节平衡阀F1,直至水力失调度达到参考用户的水力失调度值。
6. 干线上各支线的调节:用智能仪表测出各支线通过平衡阀的流量,按照水力失调度从大到小的顺序依次按照上述方法调节其他支线上热用户。
通过以上步骤,可以实现对供暖平衡阀的正确调节,从而达到优化供暖系统水力平衡,提高供暖效果的目的。
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。
平衡阀调试方法与工具
平衡阀调试方法与工具嘿,咱今儿个就来讲讲平衡阀调试方法与工具!这可是个技术活,但别怕,听我慢慢道来。
你看啊,平衡阀就像是一个管道系统里的小管家,它得把水流啊、气流啊啥的给管得妥妥当当,让整个系统都能顺顺畅畅地运行。
那要怎么调试这个小管家呢?首先咱得有合适的工具呀!就像战士上战场得有趁手的兵器一样。
比如说,要有专业的压力测量仪,这就好比是我们的眼睛,能让我们清楚地看到压力的大小。
还有流量测量仪,它能告诉我们水啊气啊流得对不对。
这些工具可都是咱的好帮手,缺了它们可不行嘞!然后说说调试方法。
这就好比给小管家安排工作任务,得精细着来。
咱得先搞清楚这个平衡阀是在啥样的系统里工作,是热水系统还是冷水系统,是通风系统还是其他啥的。
不同的系统,调试方法可有点不一样哦。
比如说,在调试热水系统的平衡阀时,咱得特别注意水温的影响。
水太热了或者太冷了,都会影响到平衡阀的工作效果。
这就好比人在不同的温度下工作状态也不一样嘛。
咱得根据实际情况,一点一点地调整平衡阀,让它能适应这个水温。
再比如,在调试通风系统的平衡阀时,那就要注意风量的大小啦。
风太大或者太小,都会让整个系统不舒服。
这时候咱就得像个细心的医生一样,一点点地调整平衡阀,让风量恰到好处。
调试平衡阀可不能马虎,就像你开车不能乱踩油门刹车一样。
得慢慢来,一点点地试,找到那个最合适的点。
这过程可能有点麻烦,但你想想啊,要是不调试好,那系统出了问题可就麻烦大啦!哎呀,你说这平衡阀调试是不是很重要啊?咱可不能小瞧了它。
就像家里的电闸一样,你得调好它,不然哪天家里电器出问题了都不知道咋回事。
总之呢,平衡阀调试方法与工具都是咱得掌握好的宝贝。
有了它们,咱就能让那些管道系统乖乖听话,为我们好好服务。
咱可得认真对待,别嫌麻烦,不然到时候出了问题可就追悔莫及啦!你说是不是这个理儿?。
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,它得作用对象就是系统得阻力,能够将新得水量按照设计计算得比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下得部分负荷得流量需求,起到平衡输配得作用.手动平衡阀得作用对象就是系统得阻力,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就是系统得阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用得,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,用软管将被调试得平衡阀测压口与专用欧文托普得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,进而可计算出阀门得实际流量。
ﻬ平衡阀测量流量原理:从流体力学观点瞧,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变得节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得:Q=K v·△P?(1-1)Q—流经平衡阀得流量(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得阀门系数.于就是,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得节流部件了。
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、准确得阀门开度指示。
开度指示在阀柄侧部,更人性得设计,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。
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、项目概况该空调水系统为集中新风系统,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℃。
二次侧采用一级泵闭式变流量双管制水系统。
换热机组(含补水定压装置)设在地下室新风机房内。
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。
2、立管回水管上安装静态平衡阀。
3、每组板式换热器一次侧总管回水管上安装静态平衡阀。
4、集水器主管上安装静态平衡阀。
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:平衡阀是否安装完毕:是/否平衡阀的安装位置是否符合设计规范要求:是/否空调水系统是否通过了强度实验和严密性实验:是/否/未定空调水系统内循环水泵是否能正常运转:是/否/未定空调水系统是否通过整体试运行24小时:是/否/未定空调水系统内的循环水质情况:好/一般/差/未定管路中是否出现堵塞:是/否/未定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。
若第5项条件不满足,也需在调试前及时处理,以免影响调试测量精度。
在进行平衡阀调试前,请先检查系统中是否有细渣,如有请进行排污和清洗过滤器,以免堵塞仪器口和阀门,影响调试结果和仪器损坏。
调试前应派专人检查系统管路、阀门、设备等是否有异常情况,并作好笔录以免干扰调试。
在调试之前请将水系统中除旁通阀门外的所有阀门按设计要求全部打开,按照设计要求打开所有末端设备系统,满负荷运转。
水平衡阀调节方法
水平衡阀调节方法
水平衡阀的调节方法主要有以下几种:
1. 手动调节:根据实际需要,通过手动旋钮或手柄来调节阀门的开度,控制流体的流量大小。
2. 自动调节:使用电子或气动控制系统,通过传感器监测流体参数,并根据预设的控制策略来调节阀门的开度。
常见的自动调节方法包括比例控制、积分控制和微分控制等。
3. 流量调节:根据需要调节流体的流量大小,可以通过改变阀门的开度来控制。
一般通过传感器实时监测流体流量,反馈给控制系统,然后控制系统根据设定值和实际值的差异调节阀门开度。
4. 压力调节:根据需要调节流体的压力大小,可以通过改变阀门的开度来控制。
一般通过传感器监测流体的压力,并反馈给控制系统,然后控制系统根据设定值和实际值的差异调节阀门开度。
需要注意的是,在调节水平衡阀时需要根据具体情况进行调试,以达到最佳的调节效果。
此外,还需要注意控制系统的稳定性和可靠性,以确保阀门的调节准确性和稳定性。
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
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?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。
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。
如果管网环路需要检修,仍可以关闭平衡阀,待修复后开启阀门原设定位置为止。
④平衡阀阀体上有两个测压口,在管网平衡调试时,用软管与欧文托普的专用流量测量计算机或压差测量仪连接,能由计算机显示出流量值及计算出该阀门的实际流量。
欧文托普静态平衡阀调试方法
为保证暖通空调系统的最佳运行,必须在初调试时对系统进行静态水力平衡联调,保证在系统调试合格后各个末端设备的流量同时达到设计流量,即系统能均衡地输送足够的水量到各个末端设备。
通过欧文托普公司的专用流量测量仪表“OV-DMC2”,并采取一定的步骤,可以在所有的静态水力平衡阀只调节一次的情况下实现系统的静态水力平衡, 欧文托普拥有专业的技术人员,负责每个项目的现场调试,并且在相当长的时间内跟踪产品的运行情况,确保系统按照设计工况稳定、高效运行。
具体的说就是首先将系统分解成一个多级的多个并联子系统,然后按照从末端到主机的顺序,对各个并联子系统按照一定的步骤进行调节,使其各支路流量比与设计要求流量比值一致,最后调整系统主管的流量至设计总流量,这时系统中各个末端设备的流量同时达到设计流量。
具体方法见下图:
欧文托普“OV-DMC2”测量仪表使用说明
1、欧文托普“OV-DMC2”测量
仪表为整套仪表和测量工具
的总称。
平时可装在专用的工
具箱里,保护仪表,同时也方
便携带。
2、打
开工
具箱,可以看到里面有一个仪表、一个压力传感器、
一根蓝一根红两根导管以及一些接头和电线等。
正如您所见,右图其中有部分组件已经取出在使
用中。
所以,实际一套“OV-DMC2”仪表所包含的组
件比图中看到要更多些。
看起来似乎有点手足无措,不要着急,下面我们
将把其中常用的重要组件分别列出来,并向您介绍它
们是如何使用的。
在看过本文后,我们欧文托普公司
保证您能轻松使用我们的“OV-DMC2”仪器进行平衡
阀水力调试。
3、我们将您在调试中可能会
使用的最多的组件单独列了
出来,如左图。
绝大多数静
态平衡阀的调试工作都可以
依靠这些组件的正常工作来完成的。
下面我们来认识一下这些组件到底是干什么用的。
测试仪器,整套仪表的核心组件压力传感器
双色导压管及压力探针压力探针特写
4、测试仪器的装配
将压力导管和压力传感器连接,将压力探针与压力导管的另一头注意红管对应高压端“+”,连接,带黑色开关的一般连于蓝
蓝管则对应低压端“-”。
色导管,但混接问题也不大。
最后将压力传感器数字信号输出安装成功后,我们找个静态平衡阀线与仪表上方的输入处相连。
来举例说明仪器的使用方法。
将压力探针的开关转到“OFF” 将压力探针插入静态阀测压嘴
将压力探针上的螺母拧紧测量仪器与静态平衡阀连接完毕
5、测试仪器的使用
按红色开关启动仪器仪器开启,显示“oventrop”字样进
行阀门选择VALVE SETUP 在这里可以进行正在测试阀门
型号和规格的选择
先将压力探针开关转到“ON” 开始测量MEASURE(START)
将阀门开度开到需要的位置,然后读静态平衡阀上的刻度尺,如上图,开度显示为,然后在仪器的presetting一栏中输入“5.5”,每一个开度都队应着一个KV值,而这些数据都被储存在“OV-DMC2”的计算机里,只要选择的阀门型号规格正确,这个KV值就是正确的。
开始测量后,压力传感器自动将高低压端之间的压差计算出来并输入“OV-DMC2”。
通过Q=K v·△P这个公式,瞬时流量就能得到了。
在这里,我们举一个小口径末端静态阀的例子。
我们需要对同级各阀进行调试,使得每个阀都达到设计流量Q0。
这里我们假定同级所有阀门设计流量相同。
先从流量最大的支管开始调试,先调试离水泵最远的“最不利末端阀门V1a”,通过旋转手轮调节开度使得该阀流量Q1a达到设计流量Q0。
测量流量方式按照上面步骤进行,利用欧文托普“OV-DMC2”调试仪器来进行流量的测试和校准。
再调节次远的末端阀门V2a的流量Q2a,使得Q2a=Q1a,当然在这里Q1a可能会发生变化,通过不断调节V2a保持Q2a=新Q1a。
同理调节该支路同级其他末端阀门,使得Q1a=Q2a=Q3a=…=Qna,最后调节该支管的主平衡阀使得Q1a=Q2a=Q3a=…=Qna=Q0。
再调节其他支管最不
利阀门V1b,最后达到全部
流量都达到设计流量,调试
结束。
最后可以将需要的数据打
印出来存档。
调试设备:OV—DMC计算机
带有内存记忆和微处理器的数码流量测量计算机“OV-DMC2”用于测量欧文托普平衡阀,内部储存了欧文托普自己以及几家主要竞争对手产品的流量特性系数,另外预留了增加新阀门数据的内存空间。
“OV-DMC2”可与计算机接驳,输出测量调试数据,计算机对该数据进行分析。
(上图为现场实际测量和用计算机对数据进行处理)
欧文托普拥有四种平衡调节方式
1 流量平衡方式
通过流量平衡方式,欧文托普流量测量计算机计算出水力平衡阀在设计流量时的预设定值;首先,在输入阀的型号后,根据设计流量和测得压差“OV-DMC2”计算出阀的预设定值,然后将阀设定到预设定位置即可。
2 压力平衡方式
根据压力平衡方式,在输入阀的型号后,“OV-DMC2”就可以根据测量压差计算处在设计压差时阀的预设定值。
3 Kv值方式
由于对于同一型号的水力平衡阀Kv值与阀的开度是一一对应的关系,因此,输入阀的型号后,根据Kv值,“OV-DMC2”就可以计算出阀的预设定值。
4 OV-平衡方式
这种方式的主要特点就是使用欧文托普“OV-DMC2”现场进行调节,可以实现多个系统的水力平衡,而且这种平衡调节最多仅需两个人就可以完成。
具体步骤见欧文托普下述调试方案。
调试前的准备工作
1 熟悉资料
熟悉项目空调水系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌以及各种阀门的性能及使用方法等。
搞清水系统的特点及阀门所在位置。
2 现场验收
试调人员会同设计、施工和建设单位,对已安装好的设备如静态平衡阀进行验收。
查清施工与设计不符合要求及设备、部件制造质量情况,特别是加工安装质量不合格的地方。
前者需查明原因并了解修改设计的文件,并据此绘制实际系统草图,对于加工、安装上的疵病应逐项填列缺陷明细表,提请施工单位在测试前及时改正。
3 空调水系统及设备的试压和清洗
在调试前应对空调水系统进行试压和清洗,以保证空调水系统一方面满足系统压力要求,同时保持管道内部洁净,为试压做好准备。
4 水泵单机测试
先对每个水泵的转向、运转噪音、工作电流、轴承温度等常规项目进行检查,待水泵运转经检查一切正常后,再进行2小时以上的连续运转,运转中如不再发现问题,水泵单机试运转即为合格。
水泵试运转结束后,应将水泵出入口阀门和附属管路系统的阀门关闭,将泵内积存的水排净,防止锈蚀或冻裂。
5 编制试调计划
根据前两项工作的准备情况和项目工程特点编制试调计划,内容包括试调的目的要求、进度、程序和方法,及人员安排等等。
作好仪器、工具和运行的准备
准备好试验调整所需的仪器和必要工具,如静态平衡阀流量测量仪表OV-DMC2、万用表等。
检查缺陷明细表中的各种疵病是否已经消除;电源、水源、冷、热等方面是否准备就绪;。