电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而电动调节阀在实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择电动调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程 序控制,因此电动调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。电动调节阀在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,电动调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。 沟槽闸阀,主要用在自动喷水灭火系统中主管道上进行截流及截流状态控制。凤阳**阀门厂家
在该专业书中作者提到关于止回阀的另一个特性:减速度。即阀门关闭的加速度。作者认为阀门生产商应提供阀门减速度与阀门关闭速度的关系图表,。这样工程技术人员就可以象选择水泵一样有根可据。实践证明,以关闭速度为纵坐标以减速度为横坐标,曲线越平缓则对系统的影响就越小。简单地讲就是:理想的止回阀应该具备三个特性:ZBnf?fU运动部件具有较轻的质量;K3@UoR从开至关的运动过程越短越好;18&^k|关闭的动作由弹簧等助力。x2nNkd0h这是实践与实验的证明并且得到国际***的认可,这实际在我们的头脑中已经勾勒出理想止回阀的轮廓。M9iu#6P~+|p.(I四.范例19lx;^b在以前的某一个项目中,我们曾特地针对不同形式的止回阀关闭形式做过解释。这里提供相关的资料,以飧同行。D!yCnq=81.本工程描述及特点\75%[;.本工程管材为钢套筒塑料管,管长约2公里,三台水泵两用一备。单泵水泵流量,扬程111m.在水锤分析当中体现出较为特殊的几点:`4$"mO>+过水流速大,近2m/s给系统安全造成一定影响;V%3K")管道采用弹性较好的钢骨架塑料复合管,对水锤的作用体现得小一些。但是该种管材在大于DN500时对负压较为敏感。凤阳**阀门厂家沟槽闸阀重量轻,本体采用高级球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%,安装维修方便。
电动调节阀门的优势:
节能:因为是主要依靠电力作为动能,所以电动调节阀只在工作时才消耗电能;
安装方便:相比气动调节阀,电动调节阀无需复杂的气动管路和气泵工作站;
可靠性:在过去,普遍认为气动调节阀的可靠性要好,但是随着技术的进步,新一代的电动调节阀执行机构采用全电子式集成化电路,其可靠性已经可以和气动调节阀平分秋色了。
价格:因为气动调节阀具有安全防爆的优点,需要建立一套空压站,而增加了成本费用,所以基本上在安全防爆要求不高的情况下,优先选择电动调节阀。
维护成本:和其他调节阀相比,电动调节阀还有一个优势,就是后期的维护成本要低很多。
8t25wPlxξi----局部水头损失系数;lhZXq!2pVi----经过该水力元件的流速(m/s)。4"at~K`Q将某一计算管段i上沿程水头损失hf,i加上该管上全部局部水头损失∑hj,i,m作为该计算管段的总水头损失hk,i〔6〕。*6IytWOX5hk,i=hf,i+∑hj,i,mleR-oeSO用沿程水头损失的形式表示该管段的总水头损失hf,i,该管段的流速、管径仍为Vi、Di,管长为Li,当量沿程损失系数用λi表示,即有mmRxs10$_c$l@8KS^这里求得的λi将作为水力参数进行瞬变流计算。}$CWL恒定流分析结果r}T(?KGx一泵站后管线的恒定流水力坡降图:V7DMn@CkwgV~_m,!b9其中,蓝线为管线,<<WqL?8W红线为工作压力坡降线。W=G8l%计算中发现,两水泵并联总扬程低于90米,流量大于,即水泵工作点位于水泵曲线上额定工作点的右侧,水泵在低扬程高流量下工作,水泵运行方式不利。7up~8e$_瞬变流计算pgUp1goAU在以上恒定流计算基础上,进行瞬变流计算。nz2`YyR当压力管道中的流体因某些原因从一种稳定状态向另一种稳定状态过渡时(例如水泵的开关,系统中阀门的启闭),就会发生瞬变流,这时管道内流体的流速要出现相应的变化。由于流体的惯性作用,流速的变化将引起管道内流体压力波动。沟槽式消防信号闸阀是对消防供水系统截流及实现截流状态电信号监控的**阀门。
即便是关闭时间可达到3分钟的“缓闭止回阀”相对系统来说都是速闭的。反之也相同,对某些系统而言较快关闭的止回阀可能却是缓闭的。iI_Fbw8因此,一些好的工程师会估计出水锤的***次返回时间,如:长10公里的管线,管道材质为钢管,其波速大约为1000米/秒,因此***次水锤波返回时间则相应地大约为:秒钟,继而规定缓闭止回阀的关闭时间可以设为23~25秒左右:如此关闭的止回阀可以阻止大部分返回流量对水泵的冲击,同时将流速的改变降低,从而减少压力的升高。某个南方的阀门厂的所谓“多功能水泵控制阀”在拷贝国外阀门的基础上更加表现得讨巧:在水泵停止后,立即由重力作用关闭70%的阀门,当水流返回时,该流体会将剩余的30%关闭,而滞后的时间主要根据阀门的口径而定,口径越大则后段关闭时间就越长。但无论哪种假设与设计,都应该与具体的工况分离来看,在没有经过计算的系统当中,我们并不知道那多余的3~5秒或者30%的流量会不会有效降低压力的升高,或者会不会造成对水泵的有害冲击。因此同样存在着不确定性,不加以选择的断然应用与根本不采用是同样不负责任的表现。zPVA6~|l_PRm4:三.“国际解释”7aU*7!U***关于止回阀的特性与所谓“好与坏”的问题。近些年主要致力于研制和生产 暖通及给排水阀门。凤阳**阀门厂家
在闸板与阀体底面形成的扩压空间里,两次截流所产生的噪声在此空间相互作用。凤阳**阀门厂家
[fC该段管线布设合理,并未明显起伏,管线亦不十分长,但仍能从图中看到有较高的压力波动:高压比较高,而且全管线均会出现负状况。yZ-Ql11仔细地考察一下管线上各点的压力波动情况:9K>~9Za0nPg`@e.c?*x2Vk图中为水泵站点(粉红色线)与702米点(红色线)没有保护的瞬变流分析结果的压力波动状况。gI/SA其中横坐标为时间,单位:秒;d@?zCFD纵坐标为压力,单位:米水柱。_'K6S分析显示,在停泵后约10秒钟,压力出现下升并至比较低压力值,约-9米水柱,在本案中将水的饱和气压值设定为-9米,即水在-9米时气化,。之后,在约15秒钟压力开始升高,比较高升高值达到170米左右。随后该波动做阻尼震荡,直至稳定于系统的静水压。如下为所选数点的比较高压力与比较低压力表:8iPA^b|sz{734H{,~nTE\EZ+=2^YB3$:@$U上表中可以看到管线中大部分选点皆会出现负压,则可以看到若干点均会出现水柱拉断现象,同时压力升高亦超过1600kPa,大于管线比较高承受工作压力。即针对该管线必需采取防范措施。O{Zbpa^保护方式的比较讨论:nOCs传统保护方式探讨:7WHq'R{@在以往的设计中一般选用所谓的双速关闭的“多功能水泵控制阀”。凤阳**阀门厂家
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