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資料下載

派克PARKER平衡閥應用分析資料

最近更新時間:2021-4-6

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詳細介紹:

    我司具有良好的市場信譽,專業的銷售和技術服務團隊,憑著多年經營經驗,熟悉并了解市場行情,贏得了國內外廠商的支持。本公司已成為眾大中小企業的固定供應商及國內貿易商合作伙伴,至力于成為行業中之一的公司。
    下面為大家介紹一下派克PARKER平衡閥應用分析資料下載,詳情如下:
    一、派克PARKER平衡閥
    派克PARKER平衡閥正確地理解應為水力工況平衡用閥。從這一觀念出發一切用于水力工況平衡的閥門如調節閥、減壓閥、自力式流量控制閥、自力式壓差控制閥都應看成水力工況平衡用閥——派克PARKER平衡閥。而市場上稱為派克PARKER平衡閥的產品,僅是附加了流量測試功能的一種手動調節閥。靜態派克PARKER平衡閥是指手動調節閥或手動派克PARKER平衡閥。動態派克PARKER平衡閥是指自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥。自力式流量控制閥也曾稱作自力式流量控制器、自力式派克PARKER平衡閥。自力式壓差控制閥在北歐也稱為Automotic Balamce Valve即自動派克PARKER平衡閥。 
    二、水力工況和水力工況平衡
    一般地說供熱、空調的管網都是閉路循環的管網,其水力工況是指系統各點的壓力,各管段的流量、壓差。由公式△P=SG2△P——壓差或稱阻力損失S——管段或系統的阻力系數G——管段或系統的流量可知,流量和壓力是相關參數,流量和壓力的調控互為手段和目的。減壓手段是減少上游管路的流量;減少流量也必湎是減少管路前點的壓力或增加管路后點的壓力。流量變化必然導致壓力的變化;S值不變的系統,壓差的變化必然起因于流量的改變。因此說沒有一種不影響壓力的流量控制閥,也沒有一種不影響流量的壓力控制閥。水力工況平衡是指流理的合理分配。在供熱和空調管網中,水是熱載體介質,水流量的合理分配是熱力工況平衡的基礎。以供熱系統為例,設計者在進行水力工況計算時在各分支流量為設計值的假想情況下進行的。由于管材及高流速成的限制,設計上實現水力平衡幾乎是不可能的。這樣勢必造成近端阻力系數不能達到設計理想狀態,形成近端流量過大,遠端流量不足的失調現象。由于水力工況設計成了一個設計水壓圖,而實際運行時這一水壓圖必須由閥門平衡調節而形成。用閥門調節水力工況的過程是建立合理水壓圖的過程,在設計合理的情況下,這兩個水壓圖會會合得很好。由于運行水力工況是水泵的工作曲線與外網特性曲線交點形成的。對于外網特性曲線△P=SG2,由于并聯的近端支路S值會小于設計值,造成總S值遠小于設計值,循環水泵在小揚程大流量工況下運行,使水泵在大軸功率,低效率點運行。嚴重時可能出現軸功率大于電機銘牌功率,電機超額定電流,直至燒電機事故發生。調網的過程就是用派克PARKER平衡閥增加近端阻力,使近端支路S值增大至設計值,總S值增大至設計值。使遠近流量分配均勻合理,循環水泵在設計工況下運行,達到節熱、節電,提高供熱質量的目的。運行崗們工作者常對一些水力工況失衡現象形成誤解:(1)水泵出力不足,水泵實際揚程小于銘牌揚程,導致辭末端過不去水。實際上是由于近端支線阻力小、流量大,造成遠端流量小,水泵工作點偏移在大流量、小揚程、低效率的工作點。(2)鍋爐或換熱器阻力大,所有鍋爐或換熱器廠商標稱阻力都遠小于實際阻力。實際上總循環水量的加大必然導致辭鍋爐換熱器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加100%。(3)鍋爐出力不足,實際上流量加大后供回水溫差不可能更大。當然煤質和風系統不正常也可能造成鍋爐出力問題。 
    三、調網水壓圖分析和派克PARKER平衡閥的安裝位置
    調網的過程是利用派克PARKER平衡閥使各分支達到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝派克PARKER平衡閥調網,則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝派克PARKER平衡閥調網,則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導致運行倒空,壓力過高導致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網應按上述因素考慮派克PARKER平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群派克PARKER平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內不起壓;在地形較高位置派克PARKER平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯管網,如電廠凝汽供熱管網,供熱半徑很大,外網供回水壓差很大,因此對派克PARKER平衡閥安裝位置應作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網外網供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達0.62MPa(62米水柱),如果派克PARKER平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果派克PARKER平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導致運行倒空。因此從設計上應采取供回水都安裝派克PARKER平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的派克PARKER平衡閥。這里自力式流量控制閥負責控制分配流量;手動派克PARKER平衡閥調整壓力,使閥前壓力達到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據流量大小“肓目”控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調整壓力,已經出現壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調整壓力時,可能出現運行倒空而影響供熱效果,不可能發生事故。
    派克PARKER平衡閥的技術規格:
密封材料:Nitrile
端口螺紋尺寸(英寸):N/A
壓力保持(psi):3120
先導壓力比:8:1
調節類型:Tamper Resistant Cap
額定電流(gpm):48
壓力范圍調整(psi):725-5000
安裝方式:Threaded Cartridge Valve
安裝類型:螺紋插裝閥
流速:48 Gal/min, 180 L/min
大入口額定壓力:5000 psi, 350 bar
先導位置:外部
先導壓力比:8:01
保持壓力:3120 psi, 215 bar
壓力控制范圍:725-5000 psi, 50-350 bar
壓力控制靈敏度:725 每圈 psi, 50 每圈 bar
    派克PARKER平衡閥或負載控制閥有排氣型或非排氣型。排氣閥的流量范圍從每分鐘5加侖到每分鐘48加侖,壓力高達5000 psi。這些閥的典型用途是在以下應用中:降低負載并要求平穩運行以防止失控狀態;使用處于超中心狀態的氣缸來處理負載;由于控制閥滑閥泄漏而需要消除負載漂移。調整派克PARKER平衡閥的尺寸時需要注意,因為所需流量通常高于系統泵流量,例如在使用氣缸的情況下(回縮流量可能是系統流量的兩倍)。閥門尺寸過大可能會導致不穩定。當壓力設置很關鍵時,好使用排氣負載控制。閥的彈簧腔中的壓力被排放到大氣中,因此與來自油箱管路的任何背壓無關。導頻比是導頻面積與差動錐閥芯之比。因此,先導比越高,幫助負載壓力松開提升閥所需的壓力就越小。這意味著對超載的限制更少,從而導致所需的馬力更少,并且對負載的控制更多。因此,較高的先導比等于對超負荷的限制更少,控制更少,所需動力也更少。較低的比率意味著對超負荷的更多限制,更多的控制和所需的更大功率。駕駛員比率決定是“馬力與控制”中的一項。作為參考,受歡迎的比例是6:1。派克提供帶有可調節和不可調節壓力設置的派克PARKER平衡閥。對于大多數應用,建議使用非可調或帶墊片的版本,因為它可以防止未經教育的用戶篡改或不當調整。

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