Mühendislik tasarımında vana uygulaması ve analizi
Dizayn şartlarını ve vana işletim prensibinin özelliklerini analiz ederek, statik hidrolik dengeleme vanaları, kendiliğinden çalışan akış kontrol vanaları vb. analiz edildi. Bu çalışma, sistem yatırım miktarını ve enerji tüketimini azaltma perspektifinden, iki tür vana kullanımının gerekliliğini ve iki tür dengeleme vanasının gerçek tasarımı hata ayıklama ve diğer açıklamaları yapma ihtiyacını vurgulamaktadır.
Statik hidrolik dengeleme valfinin uygulama üzerine tartışması
Hidrolik bozuklukların tasarım koşulları
Bir mükemmel HVAC sistemi, tam yük altındaki koşullarda ekipmanın tamamının tasarım gereği gereken su miktarını elde edebileceği ve aynı zamanda sistemin güvenliğini ve ekonomik verimliliğini tam olarak sağlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Müşteri şikayetlerini su ve su atığı gibi durumları etkili bir şekilde azaltır, sadece böyle bir sistem hidronik denge olarak kabul edilebilir. Eğer sistemde bu özellikler bulunmuyorsa, dengesiz bir sistem olarak adlandırılabilir. Genel olarak, hidrolik sistemde, kullanıcının basınç başlığı tasarlanan basınç başlığından büyükse, kullanıcının gerçek su akışı tasarlanan akışı aşacaktır, bu da diğer döngülerin gerçek akışını etkileyecektir, bu durumu statik hidrolik yer değişimi olarak adlandırıyoruz, statik hidrolik yer değişimi genellikle sistem tasarımı veya inşaat nedeniyle oluşur, statik hidrolik bozukluk sistemden kaçınılamaz.
Bütün istifadəçi terminalarının sistemdəki faktiki axın dərəcəsi sistem dizayn dəyərindən böyük və ya bərabər olduğu bir vəziyyət də var. Bu halda axın dərəcəsi müştərinin tələblərini tamamilə qarşılaya bilər, beləliklə bu vəziyyət genə də müştəri şikayətlərinə səbəb olmur, beləliklə bu vəziyyət dizaynerin narahatlığına səbəb olmur. Ümumiyyətlə, biz çoxlu dəyişik fiziki faktorlar arasındakı əlaqəni təsvir etmək üçün ΔP = SG2 formulundan istifadə edirik ki, burada Δp fərq basıncı, S boru şəbəkəsi impedansı, G isə axın dərəcəsidir.
Ülkede statik hidrolik dengeleme valfi kavramı henüz tanıtılmadığı için genellikle statik hidrolik sistemleri kontrol etmek için globe valfler veya kelebek valfler kullanılır. Bu valfler, basit yapıları, kolay kullanımları, uygun fiyatları gibi avantajlara sahip oldukları için ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Dizaynerler, seçime dayalı olarak net bir tasarımda, sistem tam yük koşullarında tüm sıcaklık kontrollü elektrik valfinin açık olması gerektiği ve akışın bir ila üçünün 33m3/s olarak tasarlandığı sonuçlandı. Valfi %100 açık tutulduğunda, birinci uçtaki gerçek akış 39m3/s; ikinci uçta 35m3/s; üçüncü uçta 31m3/s olur. Pompa çalışma noktası parametreleri başlığı yaklaşık 19m, akış hızı yaklaşık 105m3/s olduğunda, sistemde hidrolik dengesizlik fenomeni oluşur.
Birinci ve ikinci bölüm vanasının açıklığını ayarlayarak sistem ayarlanabilir, özel işlem şudur: Birinci ısıtma kontrol vanası diferansiyel basıncı 40kPa azaltmak; ikinci diferansiyel basıncı 20kPa azaltmak, üç uçlu bobin ısıtma kontrol vanasının direncinin her iki ucunda da 80kPa'da sabitlenmesini sağlamak ve aynı zamanda 33m3/h akış tasarımını karşılamak, pompa başlığını 20m'de, 100m3/h akış hızını sağlamak için sistem statik dengesini sağlamak. Bu nedenle, tüm bölüm vanalarını düzenlememize gerek yok, sistem statik hidrolik dengesini gerçekleştirebiliriz, bu nedenle statik hidrolik denge valfi ile uç bölüm konfigürasyonunda bölüm vanası gereksinimimiz yok, bir bir yapılandırmamıza gerek yok, yani statik hidrolik denge valfi bu tür bir sorunu ele almanın tek yolu değildir.
Cari durumda, HVAC hidronik sistem tasarımının büyük çoğunluğu, akış hızı etiketinin tasarımı için sadece dalın sonuna odaklanmaktadır, temelde ilgili standartlar ve gereksinimler açısından dalın sonundaki diferansiyel basınç değerine dikkat etmeyecektir, belirli işlem sürecinde, manuel olarak dengeleme işlemini tamamlamak için bazıları temel olarak tasarım, inşaat ve işletme ve bakım personeline dayanır. Sistem ayarlama yöntemi için teorik destek türüne aittir. Teorik destek olmadan bir sistem ayarlama yöntemine aittir. Ancak, gerçek etkiden, bu tür teorik destek olmayan düzenleme yöntemi hidrolik bozukluklar sistemine bazı etkiler getirir.
1.2 Statik hidrolik denge valfi ve hidrolik denge
Statik hidrolik denge valfi temelde çok fonksiyonlu bir manuel kontrol valfidir, statik denge valfi tek valf çok fonksiyonlu özelliklere sahiptir, "deneysel verilere dayanarak karakterize edilebileceğini, Δp sabit durumdayken, statik hidrolik denge valfinin düzenleme açısından belirgin avantajları olmadığını, bu nedenle mevcut teknolojik koşullarda, geleneksel hidrolik kontrol valfinin yerine doğrudan statik hidrolik denge valflerinin kullanımının yeterince olgun olmadığını belirtmek gerekir.
Cari statik hidrolik dengeleme vanası pazarında dolaşan dengeleme vanası ürünleri ile akış ölçümü, vana açma ekranı, ön akış, boşaltma ve diğer fonksiyonlar. Statik hidrolik dengeleme vanalarının kullanımı, akışı belirli bir enstrüman aracılığıyla zamanında ölçebilir ve aynı zamanda anahtarlama rolü oynayabilir. Dengeleme vanası devreye alındıktan sonra, vanayı isteğe bağlı olarak değiştirmek için açamayız. Bu genellikle sonraki bakım sorunları göz önüne alındığında, vananın gövde mil contalama işlemine sahibiz. Ölçümler gibi çalışmalar, sistem kesintisinde çalıştırma gerektirmez, sahada yapılabilir ve sistem genel yalıtımını bozmaya gerek yoktur. Ancak, maliyet etkinliği açısından bakıldığında, aynı akış hızına sahip santrifüj pompalarla karşılaştırıldığında fiyatı avantaj sağlamazken, mevcut yerli pazarında statik hidrolik dengeleme vanasında hala bazı sorunlar bulunmaktadır. Sıkıştırılamayan akışkanlar için, statik hidrolik dengeleme vanası, gaz kelebeği bileşeninin yerel direnç ayarlaması olarak kullanılabilir.
Statik hidrolik dengeleme valfi, akış direncini düzenlemek için valf açıklığına güvenebilir, valf açıklıkları bir KV değerine karşılık gelir ve farklı açıklıkların KV değeri sabittir, bu nedenle sadece sahnede Δp'yi alarak Q değerini türetebiliriz. Ölçümü kolaylaştırmak için genellikle statik hidrolik dengeleme valfinin iki portu için özel bir basınç test deliği kurarız, bu bileşen genellikle bir gaz kelepçesi olarak kullanılır. Mühendislik devreye alma çalışmalarını yürütürken, üretici tarafından sağlanan ilgili hidrolik dengeleme devreye alma ekipmanını kullanarak Δp değerini ölçeriz, ardından ilgili yazılımı kullanarak karşılık gelen KV değerini buluruz, böylece belirli bir Q değerini hesaplarız. Bu durumda, Δp belirli bir ölçüm değeri olarak; KV bir ayar değeridir, ΔP = 0.1MPa koşullarını karşıladığında; Q belirli bir hesaplama değeridir, hesaplamanın hızını etkileyen faktörler genellikle valfin gerçek taşma alanı ve tahmini doğruluk değerinin pürüzlülüğüdür.
Dikkat edilmesi gereken bir husus, denge valfini ilgili hidrolik dengesizlik sorununu ele almak için kullandığımız gerçeğidir. "Statik hidrolik denge valfinin işletme mekanizmasına dayanarak, statik hidrolik denge valfinin, kilitlendikten sonra, valf üzerinden akan suyun Δp dalgalanmalarının suyun sabitliğine zarar vereceğini ve akış hızı değerinin kalibrasyonunda değişikliklere neden olacağını biliyoruz."
Mevcut piyasada, birçok statik hidrolik dengeleme valfi tedarikçisi, ürünlerinin bir akış ön ayarlama fonksiyonuna sahip olduğunu açıklamıştır, ancak uygulamada uygun bir KVS değeri seçmek zordur, çünkü mevcut piyasa dengeleme valfleri sürekli bir KVS değeri vermez ve gerçek ihtiyaca uygun bir KVS ayar değeri vermez, bu nedenle, tedarikçinin sağladığı KVS değerine göre akışı ayarladığımızda, belirli bir sapma olacaktır, bu da gerçek düzenleme ihtiyacını karşılamaz. Alan Δp değerini netleştirememek ve KV değerindeki değişiklik nedeniyle valf açılış ayarını belirleyememekten kaynaklanan, uygulama sürecinde belirli bir sapma olduğu görülmüştür. Vana iç duvarının kirlilik katsayısını netleştiremezseniz veya RE değeri 3.500'ü aşmazsa, Q değerinin hesaplanmasında büyük bir sapma olabilir. Bu nedenle, statik hidrolik dengeleme değerlendirmesinde, tüm otomatik valflerin ilgili tasarım parametre değerlerine ulaştığından emin olmak, tüm son ekipman sıcaklık kontrol valflerinin tamamen açık durumda olduğundan ve akış hızının tasarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde olduğundan emin olmak gereklidir.
Dengeleme valfi akış ön ayar fonksiyonuna sahip olup olmadığına bakılmaksızın, su sistemi montajı tamamlandıktan sonra, tüm valfleri düzenlemek gerekir. Statik su dengeleme valfi akış Q değerinin tasarım gereksinimlerine ulaşmasını sağlamak için, boru ağı çalışma koşullarının denge durumunda gerçekleştirilebilmesi için. Bu sırada, statik su dengeleme valfi açıklık derecesine kilitlenir ve işlem sırasında açıklık derecesi üzerinde düzgün ayar yapılamaz. Aynı zamanda, sistem ekipman devreye alma dosyalarında saklanan ilgili verilerin kaydedilmesi de gereklidir, gelecekteki bakım çalışmalarının geliştirilmesine olanak sağlamak için.
Buna ek olarak, farklı ekipman tedarikçilerinin bilgisayar yazılımı KV değerini sağlamaması nedeniyle, farklı tedarikçilerin sağladığı ürünlerin destekleyici aygıtlarının devreye alma enstrümantasyonunun etkileşimli hale getirilememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Statik hidrolik dengeleme vanalarında, tüm statik hidrolik dengeleme vanaları, saç tıpalarının arkasında bir boşlukla kurulur ve bu boşluk, çevrimiçi işlem sırasında kirin ana tutma noktası haline gelir.
2 Kendi kendine çalışan akış kontrol valfi
2.1 Kendi kendine çalışan akış kontrol valfi işletim prensibi
Öz işlədilən axın nəzarət valfi bazar üzərində yeni bir növ nəzarət valfidir, öz işlədilən axın nəzarət valfi geleneksel əl ilə işlədilən axın nəzarət valfinə nisbətən avtomatik axın tənzimləmə imkanını əldə etməkdə üstünlük kəsb edir, xarici enerjiyə ehtiyac olmadan tamamlana bilər. İstifadə prosesində bu öz işlədilən axın nəzarət valflərinin istifadəsi zamanı, su dövriyyəsi sistemi bağlı olaraq sistemin axın təqsimatının, dinamik balansının həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə sistemin tənzimlənməsini sadələşdirə bilər. Bu üstünlüklərə əsaslanaraq, öz işlədilən nəzarət valfləri istilik və kondisionerləşdirmə layihələrində bir çox istehsalçı tərəfindən üstünlük verilir. Öz işlədilən axın nəzarət valfi iki valf kombinasiya strukturuna məxsusdur, əl ilə işlədilən nəzarət valfi və avtomatik balanslaşdırma valfidir, onlar axın sürətini təyin etmək və sabit axın sürətini qorumaq üçün məsuldurlar.
In the manual control valve, KVS, manuel kontrol valfi portunun akış katsayısıdır ve P2-P3, manuel kontrol valfi portunun iki tarafı arasındaki basınç farkı katsayısıdır. KVS'nin boyutu açıklık derecesiyle yakından ilişkilidir, açıklık değişmez, KVS değişkendir, eğer P2-P3 değişmezse, C değişmez. P2-P3 değişmezse, dengeleme valfine bağlıdır. Örneğin, iç ve dış basınç farkı Pl-P3 büyüdüğünde, dinamik basınç filmi ve yay kuvveti denge anahtarını otomatik olarak ayarlar ve küçültür, P1-P2 büyür ve P2-P3'ü sabit tutmak için P2-P3 büyür, böylece sabitlenir; aksine, P1-P3 küçüldüğünde, denge anahtarı otomatik olarak büyütür, P1-P2 küçülür ve P2-P3'ü sabit tutmak için P2-P3 küçülür, böylece sabitlenir. "Manuel anahtar regülatör grubunun açılarını düzenleyen açı"nın sabitlenmesi tamamlanır. Manuel anahtar regülatör grubunun her valfinin açıklığına karşılık gelen bir akış hızı vardır, her valfin açık açısının ve akış hızının ilişkisi test bankosu tarafından gösterilen deneysel standart karara göre belirlenir, ayrıca karşılık gelen açıklık göstergesi ve kilitleme ekipmanı da vardır.
2.2 Kendi kendine çalışan akış kontrol valfi, su karıştırma sistemi uygulamalarında.
Öz işləyən axın nəzarət valfləri xarici enerjiyə ehtiyac duymadan, öz media təzyiq fərqi ilə nəzarəti təmin edir, öz işləyən axın nəzarət valfləri avtomatik axın nəzarət komponentləri ilə təchiz olunmuşdur, komponentlər axın bərabərliyini həyata keçirə bilər, bu funksiya vasitəsilə hidravlik dengəsizliyin problemi əsaslı şəkildə həll edilir. Öz işləyən axın nəzarət valfləri çox sadə quraşdırmaq və asan tənzimləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, enerji sərf etmə prosesində az enerji sərf edir, istilik sahəsini artırmaq 25% -30% arasında olabilir, əməliyyatın stabilliyini böyük ölçüdə artıraraq istilik keyfiyyətini təmin edir. Su qarışdırma sisteminin dönüşümünü həyata keçirərkən əvvəlcə hidravlik hesablama, istilik sahəsi, dövrə axını və müvafiq istilik boru diametri kimi faktorları analiz etmək lazımdır, bu məlumatlara əsasən uyğun axın nəzarət valfini seçmək, temperaturu nəzərə alaraq axın ölçüsünü tənzimləmək və sonra öz işləyən axın nəzarət valflərinin köməyi ilə suyun qarışdırılması təzyiqi, axını və temperaturunu sabitləşdirmək üçün unikal funksiyaya malikdir, bu, su qarışdırma stansiyasının su qarışdırma stansiyasının sistemi arasında nisbi olaraq sabit axını əldə etməsini tam təmin edir. əməliyyatın balansını təmin etmək.