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NORGREN电磁阀的计算和选型资料各有哪些
浏览次数:1885发布日期:2019/3/28

NORGREN电磁阀的计算和选型资料各有哪些

点击次数:1885 发布时间:2019/3/28
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    NORGREN电磁阀的计算和选型资料各有哪些
    NORGREN电磁阀般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置,以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,本文就压差调节阀的选择计算方法并结合实际工程作简要分析。
    Ⅰ、压差调节装置的工作原理
    压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
    选择NORGREN电磁阀应考虑的因素
    调节阀的口径是选择计算时重要的因素之,调节阀选型如果太小,在大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
    NORGREN电磁阀通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。
    另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
    NORGREN电磁阀的选择计算
    NORGREN电磁阀的尺寸由其流通能力所决定,流通能力是指当调节阀全开时,阀两端压力降为105Pa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流体的立方米数。进口调节阀流通能力的表示方式通常有cv和kv两种,其中kv=c,而cv是指当调节阀全开时,流通60oF的清水,阀两端压力降为1b/in2时每分钟流过阀门的流量,cv=1.167kv。
    压差旁通调节装置示意图如下:
    (1)确定调节阀压差值(SP)
    如上图所示,作用在调节阀上的压差值就是E和F之间的压差值,由于C-D旁通管路与经过末端用户的D-U-C管路的阻力相当,所以E-F之间的压差值应等于D-U-C管路压差(指末端用户不利环路压差)减去C-E管段和F-D管段的压差值。
    (2)计算NORGREN电磁阀需要旁通的大和小流量
    对于单机组空调机系统,根据末端用户实际使用的低负荷就可以确定小负荷所需的流量,从而确定大旁通流量,其公式为:
    NORGREN电磁阀产品类型,简化流程。采用智能阀门定位器不仅可方便地改变气动单座调节阀的流量特性,也可提高控制系统的控制。因此,对气动单座调节阀流量特性的要求可简化及标准化(例如,仅线性特性气动单座调节阀)o用智能化功能模块实现与被控对象特性的匹配,使气动单座调节阀气动单座调节阀产品的类型和品种大大减少,使气动单座调节阀的制造过程得到简化,并在和市场中经受考验和认可。
    智能阀门定位器。智能阀门定位器具有阀门定位器的所有功能,同时能够改善气动单座调节阀的动态和静态特性,提高气动单座调节阀的控制精度,因此,智能阀门定位器将在今后段时间内成为重要的气动单座调节阀辅助设备被广泛应用。气动单座调节阀的标准化表现在下列方面。
    为了实现互换性,使同样尺寸和规格的不同厂商的气动单座调节阀能够互换,使用户不必为选择制造商而花费大量时间。为了实现互操作性,不同制造商的气动单座调节阀应能够与其他制造商的气动单座调节阀产品协同工作,不会发生信号的不匹配或阻抗的不匹配等现象。
    标准化的诊断软件和其他辅助软件,使不同制造商的气动单座调节阀可进行运行状态的诊断,运行数据的分析等。标准化的选型程序。气动单座调节阀选型仍是自控设计人员十分关心的问题,采用标准化的计算程序,根据工艺所提供数据,能够正确计算所需气动单座调节阀的流量系数,确定配管及选用合适的阀体、阀芯及阀内件材质等,使设计过程标准化,提高设计。
    精小化。为降低气动单座调节阀的重量,便于运输、安装和维护,气动单座调节阀的精小化采用了下列措施。
    采用精小型执行机构。采用轻质材料,采用多组弹簧替代组弹簧,降低执行机构高度,通常,精小型气动薄膜执行机构组成的气动单座调节阀比同类型气动薄膜执行机构组成的气动单座调节阀高度要降低约30%,重量降低约30%,而流通能力可提高约30%。改变流路结构。例如,将阀芯的移动改变为阀座的移动,将直线位移改变为角位移等,使气动单座调节阀体积缩小,重量减轻。采用电动执行机构。不仅可减少采用气动执行机构所需的气源装置和辅助设备,也可减少执行机构的重量。例如,Fisher公司的9000系列电动执行机构,其20型的高度小于330mm,使整个气动单座调节阀(带数字控制器和执行机构)降低到20~32kg。
    旋转化由于旋转类气动单座调节阀,例如球阀等,有相对体积较小、流路阻力较小、可调比较大、密封性较好、防堵较好、流通能力较大等优点,因此,在气动单座调节阀新品种中,旋转阀的比重增大。特别是大口径管道中,普遍采用球阀、蝶阀等类型气动单座调节阀,从NORGREN电磁阀应用的比例正逐年增长。

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