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般都是直线的或等百分比的。但是在实际的工作过程中,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,其实际的工作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。这种电动调节阀工作时不但受到 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求。
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工作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工作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度位置,其流量都是**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,工作状态稳定,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。
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公司)和阀后定压式(如OVENTROP公司)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:
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。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 |
一般 |
输送流量 |
在任一开度位置的流量是** 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**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 |
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 |
工作状态 |
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 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 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 |
**小压差要求 |
必须维持**小压差以保证 动态平衡 |
无**小压差要求 |
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