日本SMC电磁阀的失效原因及正确选用原因分析
日本SMC电磁阀的导压管很细,在管网水质很差的情况下,极易堵塞,不能够采集有关信号,起不到调节压差的作用,导致自力式压差控制阀动作失灵。
日本SMC电磁阀各种杂质及漂浮物很多,经常发生压差阀的阀瓣被卡,无法进行调节,造成阀后没有流量或流量很小。
日本SMC电磁阀由于自力式压差控制阀分供水式和回水式两种,对于安装于被控系统的供水管和回水管上,两者不可互换。由于安装队伍素质不高或工作责任心不强,将位置装错造成自力式压差控制阀调节失灵。
日本SMC电磁阀内的膜片因橡胶老化或工作责任心不强,将位置装错造成自力式压差控制阀调节适量。
日本SMC电磁阀的末端也普遍安装了自力式控制阀,造成局部阻力增大,导致进户流量减少,影响用户的供热效果。
无论是自力式流量控制阀还是自力式压差控制阀,终控制的都是被控系统的流量,其目的是使系统达到水力平衡,使每个客户得到所需要的流量,使被控系统有良好的热力工况,特别是在设计供回水温差较大的情况下,流量的变化对散热量的影响更为明显。
日本SMC电磁阀的流量值是在试验台上通过试验标定的,在实际的应用过程中,当外界的条件变化时,对流量存在较大的偏差,在实际的工作中需要重新进行调整,一般采用声波流量计来进行,但是在阀门井中.
因为安装尺寸的限制,声波流量计测出的流量会有一定的误差,操作也不便,需要专用的仪器和的人员,有一些规模较小的公司不具备该能力。
日本SMC电磁阀控制的是所控系统供回水压差,针对不同的用户,内部阻力系数S值不同,相同的压差的情况下,会存在不同的流量,我们不借助其它工具无法感知其流量,特别是在大型的系统中,是根据经验进行压差的设定,所设压差缺乏科学性。
日本SMC电磁阀针对上述的情况,一种带有流量显示功能的流量控制阀门已投入市场,该产品除具有自力式流量控制阀的控制功能外,还具有流量测量及显示功能.
其显示器与阀体分离,流量数据随用随取,显示器全密封,具有防潮防水功能,流量测量机构装有防堵罩,防止杂物堵塞流量传感器,阀体内部的传感器上午电源,显示器不工作时自动休眠,节能电能,电池设计寿命十年以上,不论显示器工作与否,均不影响阀门的流量调节控制功能。
流量显示功能使阀门工作情况直观,被控系统的流量一目了然,使复杂的工作简单化,是供热领域具有很大发展前景的一种产品,将会给供热(冷)节能工作提供很大的帮助,产生巨大的经济效益和社会效益。
正确认识和选用自力式水力平衡控制阀
供热节能是一个系统工程,本文针对市场上为解决供热系统中水力失调而出现的各类自力式水力平衡控制阀进行了认真的分析,简单介绍了各类自力式控制阀的工作原理、适用条件、失效原因,供参考。
水力失调;自力式水力平衡控制阀;工作原理;选用。
日本SMC电磁阀系统中水力失调的现象日趋严重,所谓水力失调即系统在实际运行时流经各用户的水量与设计水量不符,导致热力工况与设计不符。
日本SMC电磁阀源近端的用户室内温度过(),而远端用户室内温度过(高)。
日本SMC电磁阀端的用户室内温度过(),而远端用户室内温度过(高)。
为缓解水力失调的问题,使用户达到满意的效果,传统的做法是采用“大流量、小温差”运行,依靠增大热网管径、增大循环泵的流量,造成能源的浪费,要彻底解决系统的水力失调问题,必须做好系统的调节工作,简单有效的办法是在系统中安装动态水力平衡元件,以实现供热(冷)系统的动态调节。各类日本SMC电磁阀应运而生,目前供热系统中比较常用的主要有自力式流量控制阀和日本SMC电磁阀。
日本SMC电磁阀的工作原理自力式流量控制阀是一个双阀组合,即由一个手动调节阀和一个自动平衡阀组组成。
日本SMC电磁阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持压差△P=P2-P3恒定,对于手动调节阀组来说,流量G=KV(P>2-P3),式中KV为手动调节阀的流量系数,P2-P3为手动调节阀两侧的压差。KV的大小取决于手动调节阀开度,开度固定,KV即为常数。那么只要P2-P3不变,则流量G不变。而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的。比如进出口压差的P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使用自动平衡阀组关小,从而维持P2-P3的恒定;反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,从而维持P2-P3的恒定;手动调节阀组的每一个开大对应一个流量,开度和流量的关系由试验台试验标定。自力式流量控制阀是一种直观简便的流量调节控制装置,可直接根据设计来设定流量,阀门可自动消除管线的剩余压头及压力波动对的流量影响,系统压力在一定范围内变化可以保持设定流量不变。
日本SMC电磁阀按照安装在供水管上或回水管上,分为供水式和回水式,二者不可互换使用。两种控制阀的性能比较及选用
(一)日本SMC电磁阀的性能与应用
1、性能特点
(1)日本SMC电磁阀的结构形式不分供水式和回水式,可以根据工程需要安装在供水管或回水管上;
(2)日本SMC电磁阀控制的是它所控制的系统的流量;
(3)日本SMC电磁阀不支持它所控制的系统内部的自主调节,即被控系统内部自主调节时,系统内部各分支流量进行重新分配,但总流量仍保持不变;
(4)日本SMC电磁阀可以在一定范围内吸收外网的压力波动
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