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中央空調差壓旁通閥介紹

* 來源: * 作者: * 發表時間: 2019-10-24 17:49:48 * 瀏覽: 240
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卻水的旁通流量,從而使回水主管上的壓差恒定。它廣泛用于中央空調和水分離器之間。在水和水之間提供熱泵,以有效防止設備受到損壞。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路與回路之間的壓差。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的設定值時,該閥將進一步打開以允許更多的水流過旁通閥。從而減小系統壓力差。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具有自己的自壓差控制閥(旁路C)。自動閥塞在控制范圍內關閉。狀態下,閥兩端的壓差超過預設值,閥芯自動打開。并且在壓敏膜的作用下,自動調節開度,閥兩端之間的壓差相對恒定,壓差由自身操作,無需任何外部動力,性能可靠。性能特點:自力式自差壓控制閥是電動差壓控制閥的替代品。本實用新型的優點是不需要外部電源,系統本身的壓力即可工作,有效地提高了操作安全系數,電動差壓控制閥比傳統的電動差壓控制更加安全可靠。解決了電動差壓控制閥的電氣可靠性和電路問題。損壞的可能性大,并且自力式自壓差控制閥易于安裝并節省成本。自力式差壓控制閥的使用:自力式差壓控制閥用于保護冷(熱)源機組。安裝在集水器和水分離器之間的旁通管上。當用戶正在運行或更改音量時,系統流量會變小,從而導致壓差增大。當壓力差超過設定值時,閥門自動打開。流量通過此處以確保單位流量不小于限制。自力式自壓差控制閥應用于中央供暖系統,以確保散熱設備不會超壓或排空。例如,系統在高低區域之間有很大的差異,并且不能區分高低區域系統。此時,如果將壓力固定在較高的位置,則可能引爆位于較低位置的散熱裝置,例如在較低位置按壓并在較高位置排空。在這種情況下,如果熱源較低,則可以將水管添加到高端支水管和增壓泵中。回流管壓力差閥可以先升高高區壓力,然后再將壓力降低到低電平回水壓力,例如熱源較高。低壓區域供水管可以安裝差壓閥,回水和增壓泵可以將由于閥壓降低的循環水返回系統。空調系統中旁通閥的功能和原理:空調系統中的差壓旁通閥用于冷水機集水箱和水分離器之間的主管上。 ?原理是通過差壓控制器進行感應。根據測試壓力計算出集水器和分水器兩端的水壓,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。增加開度或減小開度以調節水量,以達到平衡主機系統水壓的目的。自力式自壓差動控制閥的性能參數:根據用戶要求選擇控制壓差。控制壓差可以在0.05?0.4Mpa的范圍內任意調節。恒定閥和控制系統兩端之間的壓力差支持用戶系統的可變流量操作。它依靠壓差自動工作,無需外部電源,運行安全,穩定,可靠。中溫:0–150°C。公稱壓力:1.6Mpa。中央空調差壓旁通閥的作用對于冷水機,減少冷水流量非常危險。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。如果降低流速,則水流速將不均勻,尤其是在某些過渡情況下。 (例如水頭)更有可能減慢流速,甚至變成不流動的“死水”。由于蒸發溫度極低,因此在連續冷卻蒸發器期間,低流量水或“死水”很可能會凍結。損壞冷卻器。因此,冷卻水功能的流量基本恒定。然而,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量(熱量)。兩者構成一對矛盾。解決此矛盾的最常見方法是在進水管和回水管上安裝一個壓差旁通閥。工作原理是:當系統處于設計狀態時,當所有設備全負荷運行時,壓差旁通閥開度為零(無旁通水流),則兩端之間的界面處的壓差壓差控制器的壓差(也稱為用戶側供水,回水壓差)P0是控制器的設定壓差。當末端負載變小時,末端的二通閥關閉,回水壓差P0將增加并超過設定值。在差壓控制器的作用下,旁通閥將由于旁通閥而自動打開。與用戶側水系統平行,其開度將增加給水和回水壓力差P0直到達到P0,一些水將流過旁通閥并直接進入回水管,與用戶混合的回水。進入泵和冷卻器,以使通過冷卻器的水量不變。泵的運行效率很高。流量的變化使電動機在高效率點左右移動。但是,只要管路特性不變,泵將自動調整到高效工作點。我們可以調節管子。道路的特性改變了泵的效率,這意味著當流量改變時,泵必須不斷改變其運行狀態,從而導致電流(大或小)變化。電動機的運行是有害的,變頻泵的電動機容易燃燒。這就是結果。因此,在正常情況下,無論上述負載如何,泵都可以在穩定狀態下運行,這需要我們旁路。進行更改后,泵可以以穩定的流量運行而不會導致電動機電流發生變化,而不會改變電動機的壽命。