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德國BURKERT電磁閥閥門設計應用與分析資料有哪些

閱讀:149        發(fā)布時間:2021-4-22

德國BURKERT電磁閥閥門設計應用與分析資料有哪些
在當前靜態(tài)水力平衡閥市場上的流通的平衡閥產品具有流量測量、閥門開度屏顯、預流、排空等功能。使用靜態(tài)水力平衡閥可以通過特定的儀器對流量進行及時地測量,同時也可以起到開關的作用。一旦平衡閥完成調試以后,我們就不可以對閥門開度進行順意變動。這主要考慮到了后期的維護問題,我們對閥體主軸進行了密封處理。像測量等工作都不需要在中斷系統(tǒng)的情況下運行,在現(xiàn)場就可以完成,而且不需要破壞該系統(tǒng)的整體保溫狀態(tài)就能夠實現(xiàn)。但是,從其性價比來看,其價格相對相同流量的離心式水泵不具有優(yōu)勢,同時在目前的國內市場上的靜態(tài)水力平衡閥還存在著一些問題。而針對不可壓縮的流體來說,靜態(tài)的水力平衡閥就可以作為局部的阻力調節(jié)的節(jié)流部件來使用。
靜態(tài)水力平衡閥可以依靠其閥門開度來對閥門的流動阻力進行調節(jié),閥門各開度都對應一個KV值,而不同開度的KV值是固定的,那么我們只要獲得現(xiàn)場的Δp就可以得出其Q值。為了方便測量,一般情況下我們對靜態(tài)水力平衡閥的兩個端口設置了的壓力測試孔,這一部件通常會作為節(jié)流來使用。我們在進行工程調試工作時,我們使用廠商提供的相關水力平衡調試設備來對Δp值進行測量,然后利用相關的軟件找出其對應的KV值,從而計算出具體的Q值。在這個時候,Δp作為具體的測量數(shù)值;KV作為設定的數(shù)值,當其滿足ΔP=0.1MPa條件時;Q就是具體的計算數(shù)值,影響其計算速度的因素主要包括對閥門實際過流面積以及其粗糙度估計數(shù)值的程度等。
需要引起重視的是,我們在使用平衡閥來處理相關的水力失調問題是需要一定的支撐條件的"基于靜態(tài)水力平衡閥的運行機理我們可以知道,靜態(tài)水力平衡閥一但鎖定以后,Δp值的波動就會對流經閥門水量的恒定造成破壞,從而導致標定的流量值發(fā)生變化。

1.1 德國BURKERT電磁閥設計工況下的水力失調
一個的HVAC系統(tǒng)能夠充分保證該設備在滿負荷的工況下,所有的使用者都可以獲得設計是所要求的水量,同時還能夠充分保證系統(tǒng)運行的安全性和經濟效益,有效地減少客戶的用水投訴以及水資源浪費等情況的發(fā)生,只有這樣的系統(tǒng)才能算是一個水力平衡的系統(tǒng)。如果系統(tǒng)不具備這些功能那么就可以稱這類系統(tǒng)為不平衡系統(tǒng)。在一般情況下,如果水力系統(tǒng)中部分用戶的使用壓頭大于所設計的壓頭時,那么該用戶的實際水流量就會超過設計的流量,這樣就會給其他環(huán)路的實際流量帶來影響,我們稱在這種工況下產生的水力失調情況為靜性水力失調,靜力水力失調通常是由于系統(tǒng)設計或施工等原因而導致的,靜力性水力失調是系統(tǒng)本身無法避免的。
還有一種狀態(tài)是系統(tǒng)中所有的用戶終端的實際流量都大于或者等于系統(tǒng)設計的數(shù)值。在這種情況流量可以充分滿足客戶的需求,所以這種狀態(tài)一般不會引起客戶的投訴,因此這種情況不會引起設計人員的關注。一般情況下,我們使用公式ΔP=SG2來對閉路循環(huán)的管網狀態(tài)下的水力工況各個物理因子間存在的關系進行描述(Δp為壓差、S為管網阻抗、G為流量)。
德國BURKERT電磁閥在國內還沒有引進靜態(tài)水力平衡閥理念之間,通常是采用截止閥或者蝶閥來對靜態(tài)水力系統(tǒng)實施控制。由于這些閥具有結構簡單、易于操作、經濟實惠等優(yōu)點在國內得到了廣泛運用。
設計人員在明確設計選型的基礎上,在系統(tǒng)進行滿負荷工況下應該將末端的所有溫控電動閥打開,并將一號到三號的末端流量設計為33m3/h。其閥門都保持了的開度,這時一號末端的實際流量為39m3/h;二號為35m3/h;三號為31m3/h,這時水泵工作點參數(shù)揚程大概為19m、其流量約為105m3/h,這樣系統(tǒng)就出現(xiàn)了水力失調現(xiàn)象。
可以通過調節(jié)一號和二號節(jié)閥的開度來對系統(tǒng)進行調整,具體操作為:將一號加溫控閥壓差降低40kPa;二號壓差降低20kPa,保證三個末端節(jié)點盤管的加溫控閥兩端的阻力都保持在80kPa,并且同時能夠滿足所設計的33m3/h的流量,水泵揚程在20m,流量達到100m3/h,這樣就實現(xiàn)了系統(tǒng)的靜態(tài)平衡。因此,我們并不需對所有的節(jié)閥進行調節(jié)就可以實現(xiàn)系統(tǒng)的靜態(tài)水力平衡,所以我們在對末端支路進行靜態(tài)水力平衡節(jié)閥配置時,并不需要逐個配置,也就是說靜態(tài)水力平衡閥并不是處理這類問題的*途徑。
在當前的情況下,絕大多數(shù)的HVAC水力系統(tǒng)的設計只是針對末端支路進行設計流量的標示,基本不會關注末端壓差值的相關標準和要求,在具體的運行過程中,一些需要手動來完成平衡調節(jié)的基本上都依賴于設計、施工以及運行和維護人員的經驗來完成,屬于一種沒有理論支撐的系統(tǒng)調節(jié)法。但從實際效果來看,這種沒有理論支撐的調節(jié)方法確實為系統(tǒng)的水力失調帶來了一定的效果。
1.2 德國BURKERT電磁閥靜態(tài)水力平衡閥與水力平衡
靜態(tài)的水力平衡閥實質上就是一種多功能的手動調節(jié)閥,靜態(tài)平衡閥具有單閥多功能的特點"基于實驗性能夠特性的數(shù)據(jù)來講,當Δp為常數(shù)狀態(tài),這時靜態(tài)水力平衡閥并不具有明顯的調節(jié)優(yōu)勢,因此在當前技術條件下,使用靜態(tài)水力平衡閥直接代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水力調節(jié)閥還不夠成熟。

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