动态平衡电动调节阀原理
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⑴、当进口压力 P1 升高时,通过阀体内部 引压通道的引压作用,动态平衡电动调节阀的动
态平衡阀芯(图中后置带阻尼元件阀芯)在 P1 作用下向上运动,使 P2、P3 间开度减少,阀体 内部压力 P2 升高,从而保证电动调节阀芯二端 的压差(P1-P2)维持不变;当进口压力 P1 降低 时,,通过阀体内部引压通道的引压作用,动态 平衡阀芯向下运动,使 P2、P3 间开度增大,阀 体内部压力 P2 降低,从而保证电动调节阀芯二 端的压差(P1-P2)维持不变。因此,无论系统 的压力怎样变化,通过动态平衡阀芯的调节作 用,使电动调节阀芯二端的压差始终维持不变。
般都是直线的或等百分比的。但是在实际的过程 中,特别是在系统负荷波动较大的变流量系统 中,由于调节阀进出口压差的波动,其实际的流 量特性曲线会偏离理想的流量特性曲线,使电动 调节阀的调节特性变差,调节精度降低。这种电 动调节阀时不但受到标准控制信号的控制,还受 系统压力波动的影响,抵抗系统干扰的能力较 差。在系统压力波动较大或者阀权度较小时,调 节精度变差甚至无法调节,导致调节的温度忽高 忽低,达不到系统对电动调节阀调节特性的要
影下长大的,你说你有没有躲在被窝里看书?”“没有,有也没有那么夸张
动态平衡电动调节阀根据其结构形式分为 阀前定压式(如 FLOWCON)和阀后定压式(如 OVENTROP)二种。,它们的原理是一样的。对于 阀前定压式.
在系统负荷波动较大的变流量系统中,当系 统压力变化时,动态平衡电动调节阀二端的压差 (P1—P3)也随之变化:
求。
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动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调 节一体化的产品。它采用全新的设计理念,使得 调节阀在系统实际过程中当压力波动时,能动态 的平衡系统的压力变化。因此,这种动态平衡电 动调节阀时的流量特性曲线与理想的流量特性 曲线是一致的,没有偏离。特殊的设计保证了电 动阀的调节只受标准控制信号的作用,而不受系 统压力波动的影响,而且,对应电动阀的任一开
状态
稳定,不受系统压力波动的影响
不稳定,受系统压力波动的影响 抗干扰能力 强 弱 流量特性 曲线图 比较
左图为理想的流量特性曲线
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右图为实际的流量特性曲线
理想的流量特性曲线与实际的
流量特性曲线一致,没有偏离。
左图为理想的流量特性曲线
动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动 调节阀的新一代产品。
暖通空调系统一般要求电动调节阀具有直 线的流量特性曲线,即流量变化与阀体开度变化 的比值是一个定值;对于系统负荷波动较大的变 流量系统,还要求电动调节阀具有等百分比的流 量特性曲线,以满足在小流量时调节较平缓,而 在大流量时调节灵敏的要求。
传统的电动调节阀理想的流量特性曲线一
动调节阀具有更好的调节特性。 动态平衡电动调节阀与传统的电动调节阀
的比较: 比较内容 动态平衡电动调节阀 传统的电动调节阀 调节精度
较高
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一般
输送流量
在任一开度位置的流量是唯一
和恒定的
即使在同一开度位置,其流量也随着
系统压力的波动而波动
输送 热(冷)量 在任一开度位置输送的热(冷) 量都是唯一和恒定的 即使在同一开度位置,其输送的热(冷)量 也随着系统压力的波动而波动 调节阀
开度变化
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Hale Waihona Puke Baidu
只受标准控制信号的控制,不受
系统压力波动的影响
既受标准控制信号的控制,又受系统
压力波动的影响
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因此这种电动阀的抗干扰能力强,具有动态平衡 的功能;
⑵、当电动执行器接受控制信号使电动调节 阀芯开度变化时,由于不管系统压差(P1-P3) 如何变化,电动调节阀芯二端的压差(P1-P2) 始终维持不变,因此对应于任一开度位置,其输 送的水流量都是一定的,并且这种电动阀实际的 流量特性曲线与其理想的流量特性曲线是一致 的,没有偏离,因此这种电动调节阀较传统的电
度位置,其流量都是唯一和恒定的,对于暖通空 调系统来说,这就意味着电动阀在任一调节位置 输送的热(冷)量都是稳定的。因此,这种电动 阀特别适用在系统负荷变化较大的变流量系统 中,具有抗干扰能力强,状态稳定,调节精度高 的特点。避免了传统的电动调节阀即使在同一开 度位置,由于系统压力的波动,其流量也是变化 的,电动阀输送热(冷)量不稳定,抗干扰能力 差、调节精度低的缺点。
右图为实际的流量特性曲线
理想的流量特性曲线与实际的流量
特性曲线不一致。系统压力波动越 大,偏离理想的流量特性曲线的幅 度就越大,调节特性越差 最小压差要求 必须维持最小压差以保证 动态平衡 无最小压差要求
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态平衡阀芯(图中后置带阻尼元件阀芯)在 P1 作用下向上运动,使 P2、P3 间开度减少,阀体 内部压力 P2 升高,从而保证电动调节阀芯二端 的压差(P1-P2)维持不变;当进口压力 P1 降低 时,,通过阀体内部引压通道的引压作用,动态 平衡阀芯向下运动,使 P2、P3 间开度增大,阀 体内部压力 P2 降低,从而保证电动调节阀芯二 端的压差(P1-P2)维持不变。因此,无论系统 的压力怎样变化,通过动态平衡阀芯的调节作 用,使电动调节阀芯二端的压差始终维持不变。
般都是直线的或等百分比的。但是在实际的过程 中,特别是在系统负荷波动较大的变流量系统 中,由于调节阀进出口压差的波动,其实际的流 量特性曲线会偏离理想的流量特性曲线,使电动 调节阀的调节特性变差,调节精度降低。这种电 动调节阀时不但受到标准控制信号的控制,还受 系统压力波动的影响,抵抗系统干扰的能力较 差。在系统压力波动较大或者阀权度较小时,调 节精度变差甚至无法调节,导致调节的温度忽高 忽低,达不到系统对电动调节阀调节特性的要
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动态平衡电动调节阀根据其结构形式分为 阀前定压式(如 FLOWCON)和阀后定压式(如 OVENTROP)二种。,它们的原理是一样的。对于 阀前定压式.
在系统负荷波动较大的变流量系统中,当系 统压力变化时,动态平衡电动调节阀二端的压差 (P1—P3)也随之变化:
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动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调 节一体化的产品。它采用全新的设计理念,使得 调节阀在系统实际过程中当压力波动时,能动态 的平衡系统的压力变化。因此,这种动态平衡电 动调节阀时的流量特性曲线与理想的流量特性 曲线是一致的,没有偏离。特殊的设计保证了电 动阀的调节只受标准控制信号的作用,而不受系 统压力波动的影响,而且,对应电动阀的任一开
状态
稳定,不受系统压力波动的影响
不稳定,受系统压力波动的影响 抗干扰能力 强 弱 流量特性 曲线图 比较
左图为理想的流量特性曲线
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右图为实际的流量特性曲线
理想的流量特性曲线与实际的
流量特性曲线一致,没有偏离。
左图为理想的流量特性曲线
动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动 调节阀的新一代产品。
暖通空调系统一般要求电动调节阀具有直 线的流量特性曲线,即流量变化与阀体开度变化 的比值是一个定值;对于系统负荷波动较大的变 流量系统,还要求电动调节阀具有等百分比的流 量特性曲线,以满足在小流量时调节较平缓,而 在大流量时调节灵敏的要求。
传统的电动调节阀理想的流量特性曲线一
动调节阀具有更好的调节特性。 动态平衡电动调节阀与传统的电动调节阀
的比较: 比较内容 动态平衡电动调节阀 传统的电动调节阀 调节精度
较高
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一般
输送流量
在任一开度位置的流量是唯一
和恒定的
即使在同一开度位置,其流量也随着
系统压力的波动而波动
输送 热(冷)量 在任一开度位置输送的热(冷) 量都是唯一和恒定的 即使在同一开度位置,其输送的热(冷)量 也随着系统压力的波动而波动 调节阀
开度变化
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只受标准控制信号的控制,不受
系统压力波动的影响
既受标准控制信号的控制,又受系统
压力波动的影响
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因此这种电动阀的抗干扰能力强,具有动态平衡 的功能;
⑵、当电动执行器接受控制信号使电动调节 阀芯开度变化时,由于不管系统压差(P1-P3) 如何变化,电动调节阀芯二端的压差(P1-P2) 始终维持不变,因此对应于任一开度位置,其输 送的水流量都是一定的,并且这种电动阀实际的 流量特性曲线与其理想的流量特性曲线是一致 的,没有偏离,因此这种电动调节阀较传统的电
度位置,其流量都是唯一和恒定的,对于暖通空 调系统来说,这就意味着电动阀在任一调节位置 输送的热(冷)量都是稳定的。因此,这种电动 阀特别适用在系统负荷变化较大的变流量系统 中,具有抗干扰能力强,状态稳定,调节精度高 的特点。避免了传统的电动调节阀即使在同一开 度位置,由于系统压力的波动,其流量也是变化 的,电动阀输送热(冷)量不稳定,抗干扰能力 差、调节精度低的缺点。
右图为实际的流量特性曲线
理想的流量特性曲线与实际的流量
特性曲线不一致。系统压力波动越 大,偏离理想的流量特性曲线的幅 度就越大,调节特性越差 最小压差要求 必须维持最小压差以保证 动态平衡 无最小压差要求
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