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    电动直通调节阀在空调水系统应用

    2021-07-27 13:31:55  来源:SH

    电动直通调节阀在空调水系统应用

    本发明涉及一种电动直通调节阀选型方法,包括如下步骤:确定电动直通调节阀的使用性能;根据使用性能选择阀门的流量特性曲线类型;初选阀门阀座直径;根据初选阀座直径,查询设计手册,得出阀门可调比R,阀门的流通能力kv以及阀权度S;确定阀座直径的*大开度值K=90%和*小开度值K=30%;将参数R,kv,S,K=30%,K=90%分别代入电动直通调节阀的实际流量特性公式中,得到30%开度下的流量和90%开度下的流量;确定冷水系统连接管的流量范围。电动单元组合仪表中的招行单元,它是生产过程自动中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的指标信号0~10或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上焉位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。

     

    采用顶导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈S型六线,压降损失小,流通量大,可调范围广,流量特性精度高。阀芯导向部分的导向面积大,具有抗震性能强的特点,阀座关闭性能符合GB/T4213-92标准,调节阀配用接收ON-OFF或4-20mADC或1-5V的直流信号进行比例动作的小型、坚固、高精度的执行机构,更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温、低温及高压场合下使用。

     

    序号

    品  名

    型 号   及 规 格

    单位

    数量

    单 价

    (元)

    金 额

    (元)

    阀体材质

    及其它

    1

    调节阀

    电动调节阀ZAZP-16P   PN16    DN20

    介质:水

    电压:AC 220V

    信号:4-20MA

    进出口法兰连接

    1

     

     

    304不锈钢

    调节阀又名控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。由于现代建筑受到建筑空间的限制以及为了用户调节使用的方便,故大量采用空气-水空调系统方式,室内主要冷、热负荷由冷冻机和锅炉房提供的冷冻水和热水来承担。因此,空调水系统就变得十分庞大和复杂,不仅需要较大的管路和设备投资,还需要消耗较大的水泵输送能量。空调供冷用水系统和供热用水系统既相互区别,又密不可分
    电动直通调节阀在空调水系统应用产品特点:

    ·阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。

    ·可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。

    ·电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。

    ·调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。

    ·伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。

    ·电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。

    ·电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。

    ·波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。

    电动直通调节阀在空调水系统应用主要零件材料

    材料代号

    C(WCB)

    P(304)

    R(316)

    主要
    零件

    阀体、阀盖

    WCB(ZG230-450)

    ZG1Cr18Ni9Ti(304)

    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)

    阀芯、阀座

    1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊

    1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊

    1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊

    阀杆

    2Cr13

    1Cr18Ni9Ti

    1Cr18Ni12Mo2Ti

    填料

    V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管

    垫片

    增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片

    推杆、衬套

    2Cr13

    适用
    工况

    适用介质

    水蒸汽油品类气液体

    硝酸碱类腐蚀性气液体

    醋酸类等腐蚀性气液体

    常温型

    -30~+250 F4:≤200℃

    -40~+250 F4:≤200℃

    -40~+250℃ F4:≤200℃

    高温型

    -30~+450℃

    -40~+450℃

    -40~+4500℃

    三、主要技术参数

    公称通径mm

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    80

    100

    125

    150

    200

    250

    300

    阀座直径mm

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    80

    100

    125

    150

    200

    250

    300

    额定流量 系数Kv

    单座

    5

    8

    12

    20

    32

    50

    80

    120

    200

    280

    450

    800

    1200

    双座

     

    10

    16

    25

    40

    63

    100

    160

    250

    400

    630

    1000

    1600

    套筒

    全量

     

    15

     

    35

    50

     

    125

    190

     

    400

    630

       

    0.6

     

    9

     

    20

    30

     

    75

    115

     

    240

    350

       

    额定行程L(mm)

    10

    16

    25

    40

    60

    100

    执行器型号

    DKZ-310

    DKZ-310

    DKZ-310

    DKZ-410

    DKZ-410/510

    DKZ-510

    出轴推力Nm

    4000

    4000

    4000

    6400

    6400/16000

    16000

    全行程时间S

    8

    12.5

    20

    32

    48/37

    62

    电源电压

    AC220V 50Hz

    输入信号

    4~20mA DC 0~10mA DC

    输入阻抗

    Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω

    作用模式

    电开式(K)型、电关式(B)型

    流量特性

    等百分比、直线、快开性

    允许泄漏量(L/h)

    单座≤10-4×阀额定容量;双座≤10-3×额定容量;套筒:≤10-3×阀额定容量

    固有可调比R

    30:1

    公称压力PN(MPa)

    1.6 2.5 4.0 6.4

    四、电动直通调节阀在空调水系统应用主要性能指标

    项目

    指标

    基本误差%

    ≤±5.0

    回差%

    ≤3.0

    死区%

    ≤3.0

    泄漏量

    单座阀

    10-4×阀的额定容量

    双座阀

    10-3×阀的额定容量

    套筒阀

    10-3×阀的额定容量

    电动直通调节阀作为一类自动调节机构,在空调冷水系统的自动控制中得到了广泛应用.对其合理地设计选型是空调系统达到设计要求,运行节能,稳定工作的保证.本文主要从电动直通调节阀的流量特性出发,结合冷水旁通阀及空调末端控制阀等两个典型实例,来探讨电动直通调节阀在空调冷水系统中的设计应用.本实用新型提出一种准备空调的新型供水系统,供水系统包括自来水供水管道,稳压水塔,水压检测器,以及控制器;稳压水塔配设有与供水管道分别连通的蓄水管道和补压管道;蓄水管道配设有蓄水泵;补压管道配设有补压阀门.如此,当自来水供水管道水压充足时,在不影响对空调冷却塔进行供水的水压时,蓄水泵将自来水供水管道内的一部分水输送进入稳压水塔内进行储存;当自来水供水管道内的水压不足时,补压阀门开启,稳压水塔对空调冷却塔进行补压,克服传统供水系统所供应的空调冷却塔运行不稳定,甚至出现停机情况等缺陷.因此,本实用新型可对空调冷却塔进行补压,保证准备空调的稳定运行,显著提升运行效率,实用性强.

    电子式电动执行机构和单座调节机构组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单。调节机构阀芯是采用顶导向。单座式适用于对外泄漏量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;


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    申弘阀门 先生
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