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简述几种常用控制力士乐电磁阀的调节原理和应用范围

更新时间:2018-12-28 点击量:874

    简述几种常用控制力士乐电磁阀的调节原理和应用范围
    在经济较发达地区,用计算机对一些大型热力的势是可根据实际运行状况,动态调节热网的运行参数,使热网地运行,但因较高,应用范围比较局限。就兰州地区而言,供热系统的实际调节仍依靠传统方法即在建筑物采暖入口处加装各类调节气动偏心旋转阀门来实现的。随着热量计量收费体制的改革,用户通过散热器上的温控阀能自主调节流量,这使得热网不再是定流量而成为变流量运行。在这种运行情况下,各类调节控制阀门必须正确设置,才能热网继续正常运行。
    下面讨论几种常用控制力士乐电磁阀的调节原理和应用范围。
        力士乐电磁阀在采暖系统中,各热用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。而水力失调直接导致各热用户之间的冷热不均。水力失调分2种:静态失调(稳态失调)和动态失调(稳定性失调)。简单地说,静态失调是指由于设计不合理造成的水力失调,动态失调是指系统在变负荷工况下运行造成的水力失调。
    当管系设计的水力平衡不能满足要求或运行条件多变时,就应配置水力平衡用调节阀,以消除因水力失调引起的各热用户之间冷热不均的现象。
    分类
    力士乐电磁阀有手动式和自力式两大类,其中手动式包括普通调节阀和平衡阀。自力式包括流量控制阀和压差控制阀。各类阀门的选用应根据管网的具体调节要求和技术经济条件,合理选择。
    力士乐电磁阀手动调节各支路的相关阀门,使各热用户的流量基本达到设计流量。但支路上一般没有流量测量装置,因此不能直接观测流量来判断调节是否达到要求。一般通过观测各支路的回水温度,不断调节支路的阀门,使各支路的回水温度接近一致。
    力士乐电磁阀与普通调节阀相比,具有开度指示,并在两端各有一个测压孔,使用时测得阀门压降和读出开度,即可算得通过阀门的流量。其作用相当于气动调节阀和等效孔板流量仪的组合,使各支路的流分配达到设计要求。
    力士乐电磁阀的缺点很明显,在管网总体调节完成后,若整个网路的水力工况发生变化,例如新增用户,或其他用户进行较大的调节,每一个热力入口处的外网压差会发生变化。这时就需要重新进行手动调节,使售网在设计工况下达到平衡。
    力士乐电磁阀该阀的特点是依靠水系统自有的压力差为动力工作。当阀门前后的工作压差在额定范围内发生变化时,根据压差信号,自力改变阀的开度,使电动调节阀的阻力特性S值,与阀外的压差△P等比变化,从而维持被调节对象的流量稳定。
    自力式压差控制阀
    力士乐电磁阀该阀与自力式流量控制阀的调节原理基本相似,只不过该阀的压力反馈管是接在用户的回水管上。它是依靠水系统自有的压力差为动力工作的,可消除系统内部用户进行流量调节时引起的相互间干扰,也可克服系统外部网路压力波动对本系统压差的干扰,以维持所设定的控制压差基本恒定。
    自力式流量、压差控制阀都是利用压差的作用来调节阀门开度。利用流体通过阀芯时压降的变化来弥补管路阻力的变化。从而在工况变化时能自动保持流量或压差基本不变。避免了频繁的人工手动操作。
    定流量供热网的调节控制
    定流量供热网是指在整个供暖季内热网的流量保持不变,在此运行模式下,试比较一下上述几种阀门的调节方式。
    手动调节阀对应一定口径阀门的允许流量范围内。手动调节阀门的开度使各支路流量达到设计要求。这种调节属于初调节,即在调节完成后保持各支路流量的分配比例不变,当用户工况发生变化时需要重新调整。且在调节过程中。各用户之间存在耦合关系,比如调节用户B时,会使本已调整到设计要求值用户A的流量发生变化,从而重新调整用户A。
    力士乐电磁阀设于各个支路热力入口处,调整该阀的设定旋钮,使其流量指示达到设计流量要求。同理,自力式压差调节阀通过调整设定旋钮,使其压差指示值达到设计资用压头的要求。设计资用压头即各热用户管网的设计作用压差,资用压头不仅与设计流量有关。而且与管路阻力系数有关,这样即使把实际压差调节到设计资用压头,也可能因阻力系数的差异使实际流量达不到设计流量,造成冷热不均。
    一般来说,对于整个供暖季都采用一个固定流量的热力网,上述几种阀门都可使用。自力式调节阀与手动调节阀的不同之处在于它不是流量分配比例,而是该阀门所负责支路上的流量或压差保持不变。当用户工况发生变化,原有支路的流量受到影响,自力式调节阀可自动调节适应这种变化,保持该支路的流量不变。

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