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自力式流量控制阀的特性曲线研究 时间:2007-5-31 11:10:51文章来源:爱能公司刘兆军 浏览次数:178 自力式流量控制阀的特性曲线研究爱能公司刘兆军13932618596一、自力式流量控制阀概述我国第一台自力式流量控制阀由原中油管道局动力实业总公司环保节能设备厂张炳礼先生发明并生产,至今已经有十多年的历史了。年,在建设部相关部门的推动下,一“爱能牌”自力式流量控制阀的企业标准为基础,在固安县爱能供热设备有限公司通过了自力式流量控制阀的行业标准草案,报建设部批准,标准号是。自此,自力式流量控制阀的发展迈上了一个新台阶。为了更好地促进自力式流量控制阀行业的健康发展,为了让更多的人充分认识自力式流量控制阀的性能,为了让更多的人用好自力式流量控制阀,有必要将自己研究多年的关于自力式流量控制阀的特性曲线发表出来。二、自力式流量控制阀的现状目前,国内生产自力式流量控制阀的厂家很多,可将其分为三种:第一种是专业生产自力式流量控制阀的厂家;第二种是原来生产调节阀、平衡阀等其他水力元件的厂家,现在增加了自力式流量控制阀的生产;第三种是生产普通关断阀的厂家,增加了自力式流量控制阀的生产。从市场上各个厂家自力式流量控制阀的性能来看,也可分为三类:第一类性能好的,各项性能指标均能达到行业标准要求,部分指标高于行业标准要求,本文中称其为类;第二类质量一般的,各项性能指标中个别指标没有达到行业标准要求,其它指标达到行业标准要求,本文中称其为类;第三类性能低下的,各项性能指标中多数指标没有达到行业标准要求,个别指标达到行业标准要求,本文中称其为类。一般来说,专业生产自力式流量控制阀的厂家,其产品性能要好些。三、自力式流量控制阀的特性曲线凡是水力元件,都有其相应的特性曲线,自力式流量控制阀也不例外。由于真正懂得的人极少而又将其视为技术秘密,所以人们很少知道。自力式流量控制阀的特性曲线如图一:图一在自力式流量控制阀的特性曲线图中,横坐标表示自力式流量控制阀的进出口压差,也就是自力式流量控制阀所产生的阻力,单位是。纵坐标表示流量值,单位是。图中的若干条曲线是“爱能牌”型自力式流量控制阀不同流量开度时的不同特性曲线,“爱能牌”型自力式流量控制阀上共有条流量开度的刻度,本图只是绘出了一部分流量曲线。“爱能牌”型自力式流量控制阀流量控制范围是每小时吨,压差工作范围(自力式流量控制阀的自身阻力范围)是。压差工作范围的最小值Kpa叫做“启动压差”。启动压差的大小、工作压差范围的宽窄、流量控制精度的大小是自力式流量控制阀的重要性能参数。由于图形绘制原因,特性曲线图只绘制到。从特性曲线图中可以看到,在自力式流量控制阀的工作压差范围内,自力式流量控制阀的每一流量开度的特性曲线都是一条直线,这即是自立式流量控制阀的流量恒定性能的表现。从的压差范围,没有达到自力式流量控制阀的正常工作范围,此时的各条流量特性曲线都不是直线,而是一条条的曲线。四、不同性能的自力式流量控制阀特性曲线不同厂家之间,自力式流量控制阀的性能是有所不同的,相应的其特性曲线也不同,图三列举了三种不同性能的自力式流量控制阀特性曲线:图三在自力式流量控制阀的工作压差范围内,从Kpa开始流量曲线比较平坦的一条,是“爱能牌”自力式流量控制阀的曲线,属于类产品。特性曲线平坦,说明其流量控制精度高,从Kpa开始流量曲线成直线说明其启动压差比较低。从Kpa开始流量曲线起伏较大的一条,属于性能一般的自力式两控制阀的曲线,属于类产品。曲线起伏较大,说明流量控制精度差一些,从Kpa开始流量曲线呈直线说明启动压差过大。从Kpa开始流量曲线呈一条向上不断延伸的曲线,属于性能低下的自力式流量控制阀的曲线。特性曲线不断向上延伸,说明这不是自力式流量控制阀,而是一个阻力很大普通阀门。五、不同性能的自力式流量控制阀在实际使用中的区别为了使用好自力式流量控制阀,充分发挥自立式流量控制阀的功能,必须明了自力式流量控制阀的特性曲线。不同性能的自力式流量控制阀,或者说不同特性曲线的自力式流量控制阀,在具体的使用中,有哪些不同,请看类产品和类产品性能曲线的对比图:图四、图五中,从Kpa开始,特性曲线呈直线的是性能好的类产品,另一条特性曲线是性能一般的类产品。其中图四是DN65在流量开度16th时的特性曲线,图五是DN65在流量开度12th时的特性曲线.图四图五为了方便表述,举例如下:一个热力站,个热用户,每个热用户面积3平米,每个热用户设计循环水量2,外网的供回水压差K,每栋楼的资用压头均为10K。根据设计水量,应选用规格DN65的自力式流量控制阀。下面以列表的方法说明不同性能的自力式流量控制阀在供热系统安装使用中有什么不同。表一中的数据是安装A类自力式流量控制阀的情况,自力式流量控制阀的启动压差是30Kpa。资用压头15Kpa以下的末端用户不加自力式流量控制阀,资用压头30Kpa以下的用户自力式流量控制阀的流量刻度调至16。表二中的数据是安装B类自力式流量控制阀的情况,自力式流量控制阀的启动压差是0Kpa。安装方法同上。表三中的数据是安装B类自力式流量控制阀的情况,自力式流量控制阀的启动压差是0Kpa。资用压头15Kpa以下的末端用户不加自力式流量控制阀,资用压头Kpa以下的用户自力式流量控制阀的流量刻度调至16。热用户数量(个) 设计流量(th) 未加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀 流量阀刻度调节 加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀工作压差(Kpa) 流量比例5 12 32 70 加 12 12.0 75 65 1.005 12 29 60 加 12 12.0 65 55 1.005 12 27 50 加 12 12.0 55 45 1.005 12 24 40 加 12 12.0 45 35 1.005 12 21 30 加 12 11.2 35 25 0.945 12 17 20 加 16 11.6 25 15 0.965 12 12 10 不加 14.7 15 1.235 12 8 5 不加 12.0 10 1.0040 96 170 97.5 1.02表一 热用户数量(个) 设计流量(th) 未加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀 流量阀刻度调节 加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀工作压差(Kpa) 流量比例5 12 32 70 加 12 12.0 75 65 1.005 12 29 60 加 12 11.6 65 55 0.965 12 27 50 加 12 10.6 55 45 0.895 12 24 40 加 12 9.6 45 35 0.805 12 21 30 加 12 8.5 35 25 0.715 12 17 20 加 16 9.1 25 15 0.765 12 12 10 不加 14.7 15 1.235 12 8 5 不加 12.0 10 1.0040 96 170 88.2 0.92表二 热用户数量(个) 设计流量(th) 未加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀 流量阀刻度调节 加流量阀时流量(th) 资用压头(Kpa) 流量阀工作压差(Kpa) 流量比例5 12 32 70 加 12 12 75 65 1.005 12 29 60 加 12 11.6 65 55 0.965 12 27 50 加 12 10.6 55 45 0.895 12 24 40 加 16 12.2 45 35 1.015 12 21 30 加 16 10.7 35 25 0.895 12 17 20 不加 19.0 25 1.595 12 12 10 不加 14.7 15 1.235 12 8 5 不加 12.0 10 1.0040 96 170 102.9 1.07表三先看表一类自力式流量控制阀使用情况,各用户的流量分配基本均匀,除了资用压头Kpa的用户室温稍高一点外,各个用户都在比较理想的水平。表二中类自力式流量控制阀使用情况,造成资用压头Kpa、Kpa的用户室温偏低,资用压头Kpa的用户室温不能达标。这就是有些热力公司在安装某些厂家的自立式流量控制阀之后,出现一些用户不热的原因所在。当用户资用压头达到Kpa,不加自立式流量控制阀时流量已经达到了.,如果简单地把不热用户的自立式流量控制阀拆掉,那么,将会产生流量过大的现象,造成循环泵流量、电量的巨大浪费。因此,A类自力式流量控制阀和类自力式流量控制阀其安装和调节方法是有区别的。再看表三中类自力式流量控制阀的使用情况。不会出现不热的情况,但资用压头Kpa、Kpa的用户室温稍略低一点,资用压头Kpa的用户室温稍高一点,而资用压头Kpa的用户流量过大,室温过高。表一类自力式流量控制阀的使用和表三类自力式流量控制阀的使用,都能达到消除用户不热现象,表一与表二的情况相比,用户室内温度更均匀一些,同时,由于与设计流量相比,循环流量少了,流量和电量又呈三次访的关系,所以,使用类自力式流量控制阀比使用类自力式流量控制阀可节电。六、总结通过上面的分析,可以做出以下结论:一、不同性能的自立式流量控制阀,它的安装和调节应该是有所不同的,否则,千篇一律就有可能出现用户不热或过热的问题。二、在达到相近供热效果的前提下,使用类自力式流量控制阀比使用类自力式流量控制阀可节省电耗。由于时间仓促,文中难免存在错误,请各位专家和技术人员提出,以便改正。备注:一、由于计算上过于复杂,同时由于涉及到技术秘密,本文没有给出具体的计算方法,请读者谅解。二、类所谓的自力式流量控制阀,由于不具备自力式流量控制阀的性能,性能相当于截止阀,本人认为属于假货,不能算作自力式流量控制阀,因此,没有讨论它的使用情况。发表评论关闭窗口
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