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中央空調差動旁通閥介紹
* 來源: * 作者: * 發表時間: 2020-03-22 23:34:10 * 瀏覽: 108
差壓旁通閥分為兩種:自力式差壓旁通閥和電動差壓旁通閥。電動差壓旁通閥通過控制差壓旁通閥的開度來控制冷凍水的旁通流量,以使主供水管和回水管之間的壓差恒定。它廣泛用于中央空調歧管和熱泵之間的供水和回水,可以有效地防止設備受到損壞。電動差壓旁通閥通常用于氣體或液體系統中,以控制氣體或液體管道和回路之間的壓力差。電動差壓旁通閥安裝在系統水泵附件的旁通管路中。當系統壓力差增加并超過控制閥設定值時,該閥會進一步打開,從而使更多的水流過旁通閥。這減小了系統壓差。相反,壓差的減小導致閥開度的減小和系統壓差的增大。自力式差壓旁通閥旁通閥也稱為自力式差壓旁通閥。自力式自壓差控制閥是一種自力式自壓差控制閥(bypass-C)。自動閥塞在控制范圍內關閉。狀態下,閥兩端之間的壓力差超過預設值,閥芯自動打開。它還在壓敏膜的作用下自動調節開度,以保持閥兩端之間的壓差相對恒定。它依靠自身的壓差工作,無需任何外部電源,并且性能可靠。性能特點:自力式自差壓控制閥是電動壓差控制閥的替代品。優點是不需要外部電源,系統在系統壓力下工作,有效提高了操作安全系數,比傳統的電動差壓控制閥更加安全可靠,解決了電動差壓控制問題。閥門對電力的信任和電路問題。易損壞的可能性,并且自力式自力差壓控制閥易于安裝并節省成本。用途自力式自力差壓控制閥的使用:自力式自力差壓控制閥用于自動換向閥。保護冷(熱)源裝置。它安裝在集熱器和水分離器之間的旁通管上。當用戶側部分運行或以可變容量運行時,系統流量變小,導致壓差增加。當壓力差超過設定值時,閥自動打開,部分流量通過,以確保單位流量不小于極限值。中央供暖系統使用自力式自壓控制閥,以確保特定位置的散熱設備不會超壓或排空。例如,如果系統的高度差大,而不論高低區域系統如何,此時,如果將壓力設置在較高的地方,則在較低處的散熱設備可能會破裂。如果將壓力設置在較低的位置,則將較高的位置清空。在這種情況下,如果熱源較低,則可以進入較高區域的分支水管并添加增壓泵。在回水管中的壓差閥增加高壓區的壓力后,該閥降低到低壓區的回水壓力。它可以進入低區供水管并安裝差壓閥,回水和增壓泵,以便通過閥壓力的循環水可以返回系統。旁通閥在空調系統中的作用和原理:空調系統的壓差旁通閥用于集水器和冷卻器歧管之間的主管上。該原理由壓差控制器感測。分水器和分水器兩端的水壓,然后計算出然后,壓差控制器將計算出的壓差與預設值進行比較,以確定控制閥的輸出模式。增加或減少開度來調節水量,以達到平衡主機系統水壓的目的。自力式自壓差壓控制閥的性能參數:選擇根據用戶要求選擇控制壓差。控制壓力可在0.05?0.4Mpa的范圍內任意調節。閥門和控制系統兩端之間的壓力差恒定,以支持用戶系統的可變流量操作。依靠壓差自動工作,無需外部電源,運行安全穩定。中溫:0--150°C。公稱壓力:1.6Mpa。的中央空調壓差旁路閥的作用對于冷卻器,降低冷卻水流量非常危險。在蒸發器設計中,通常要保持恒定的水流量(或較小的波動范圍),以確保蒸發器管中的水流量均勻。如果流量減少,將不可避免地導致水流量不均勻,尤其是在某些過渡情況下。 (例如水頭)更有可能減慢流速,甚至導致“死水”流動。由于蒸發溫度極低,因此在連續冷卻蒸發器的過程中,低流量水或“死水”很可能結冰,從而損壞了冷卻器。因此,要求冷水功能的流量基本恒定。但是另一方面,從終端設備的使用要求的角度來看,用戶側要求水系統以不同的量運行以改變冷卻(加熱)量。這兩個構成一對矛盾。解決此矛盾的最常用方法是在供水和回水管道上設置一個壓差旁通閥。工作原理是:當系統處于設計狀態且所有設備都在滿負荷運行時,壓力旁通閥的開度為零(無旁通水流)。此時,壓差控制器兩端的壓差(也稱為用戶側供水,回水壓差)P0是控制器的設定壓差值。當末端負荷變小時,末端的二通閥關閉,供水和回水壓差P0將增加并超過設定值。在壓差控制器的作用下,旁通閥將自動打開。與用戶側水系統并行,其開度的增加將減小供水P0與回水之間的壓力差,并在達到P0之前停止運行。部分水流過旁通閥,直接進入回水管。與用戶側回水混合后,進入水泵和冷卻器,以使通過冷卻器的水量不變。泵的工作效率高。流量的變化使電動機在高效點左右移動,但最終結果是,只要管路特性不變,泵就會自動調整到高效工作點。我們可以通過回路特性來調整管道,以改變泵的工作效率點,也就是說,當流量變化時,泵必須不斷改變其自身的工作狀態,這會導致電流無限變化(更大)或更小)。電機的運行有害。變頻泵的電機容易燃燒。這就是結果。在正常情況下,泵可以在穩定狀態下運行。這就要求我們繞過泵,無論其負載如何。改變后,水泵可以以穩定的流量運行,而不會導致電動機電流連續變化,從而縮短了電動機的使用壽命。
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