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寶德流量控制器工作原理
點擊次數:1252 更新時間:2016-06-22

寶德流量控制器工作原理專業經銷德國burkert流量傳感器由磁芯、復位彈簧、外殼和傳感器組成。當液體通過傳感器時驅動磁芯動作,引起開關動作。傳感器外殼有不同材質的材料可選擇,磁控開關則為進口無件。流量傳感器用于電熱水器、太陽能熱水器、空調器以及其他水系列的水循環控制、進出水控制、水加熱控制、水泵開關控制、電磁閥通斷控制或出水斷電、出水通電控制等。流量控制器適應范圍與條件。
BURKERT數字控制器的外殼可采用鋁或其它金屬制成,一方面可以起到屏蔽作用,防止外界對于信號的干擾,另一方面也起到保護作用,同時也易于安裝緊固。數字式控制器在強信號的干擾下,有可能出現死機,所以必須采取適當的接地和抗干擾措施,避免控制器產生錯誤控制信號或失去控制功能。
寶德BURKERT比例閥控制器,BURKERT比例閥的主閥一般來說和換向閥一樣是滑閥結構,只不過閥芯的換向不是靠電磁鐵來推動,而是靠前置級閥輸出的液壓力來推動,這一點和電液換向閥比較相似,只不過電液換向閥的前置級閥是電磁換向閥,而伺服閥的前置級閥是動態特性比較好的噴嘴擋板閥或射流管閥。
也就是說,伺服閥的主閥是靠前置級閥的輸出壓力來控制的,而前置級閥的壓力則來自于伺服閥的入口p,假如p口的壓力不足,前置級閥就不能輸出足夠的壓力來推動主閥芯動作。
BURKERT比例閥其實缺點極多:能耗浪費大、容易出故障、抗污染能力差、價格昂貴等等等等,好處只有一個:動態性能是所有液壓閥中zui高的。就憑著這一 個優點,在很多對動態特性要求高的場合不得不使用伺服閥,如飛機火箭的舵機控制、汽輪機調速等等。動態要求低一點的,基本上都是比例閥的天下了。 一般說來,好像伺服系統都是閉環控制,比例多用于開環控制;其次比例閥類型要多,有比例壓力、流量控制閥等,控制比伺服藥靈活一些。從他們內部結構看,伺 服閥多是零遮蓋,比例閥則有一定的死區,控制精度要低,向應要慢。但從發展趨勢看,特別在比例方向流量控制閥和伺服閥方面,兩者性能差別逐漸在縮小,另外 比例閥的成本比伺服閥要低許多,抗污染能力也強!寶德詢價一直以來全部都是我們直接查我們的面價表,折扣低于6折了。
自力式流量控制閥是由自動孔板和手孔板組成的一個有機整體。手動孔板是按設計流量進行調控的鎖定機構;自動孔板是保證設計流量恒定不變的控制機構。(按設計流量進行調控)
自動孔板前的介質壓力為P1,流經手動孔板前后的介質壓力分別為P2、P3。手動孔板前后的壓差為(P2-P3)。P2、P3經反饋作用在膜片上下方,并與彈簧力保持平衡。
當手動孔板流量大于設定流量時,P3減少,自動孔板的閥瓣上移,減少自動孔板的截流面,從而減少手動板的流量值通過膜片作用與彈簧力恢復到原來的平衡狀態。zui終保證手動孔板流量與設定流量相符。反之亦然。
流量控制器是一個多孔板組合的聯動裝置,是目前國產最為可靠的解決動態水力平衡的元件。它由一個流量設定調節閥,即手動的可調孔板(相當于一個靜態平衡元件)和二個閥瓣及彈簧、膜片組成的動態調節裝置。即自動的可調孔板(相當于一個動態平衡元件)組成。
河北同力閥門公司手動可調孔板是用戶根據設計負荷的循環流量值,使用工具旋轉流量設定調節閥,調至所需流量值對準流量刻度線指標值即可。流量一經設定,其值是永恒的,不受供熱系統的壓差、負荷等變化的影響,自力式流量控制閥中的自動孔板將借助系統中的壓差為動力,自動調整阻力,直至*消除該系統中的剩余壓頭為止,從而確保流量設定調節閥已調整的流量值不變,*保持恒定。
所以,無論供熱管網負荷如何變化,只要在用戶熱入口的回水管道上水平或傾角安裝自力式流量控制器,供熱管網系統便可在動態調節功能的作用下實現自動平衡。因此,無需在支干線和支線上再安裝動態的水力平衡元件和調節閥。這樣不僅減少了安裝數量和投資、而且還可省去管網系統中建筑閥門的費用,同時也減少了系統的泄露點,有利于供熱管網的運行與管理。
寶德BURKERT德國流量控制器特點
1、節電
在熱水采暖中,循環水泵的工作點,即循環水泵的G-H特性曲線與網絡特性曲線交點,只有在這一點的流量下,水泵產生的壓力恰好與網路需要的壓力相等,泵的工作點才能在效率zui高的*狀態下運行。由于系統的水力失調,目前許多熱網均處于大流量運行方式,泵的工作點常處在不經濟的工作條件下運行。由于流量與水泵的軸功率成三次方的關系,所以大流量的運行方式意味著電能消耗增大,如一般3萬平方米左右建筑面積的供熱系統,循環水泵的電功率在15-30KW之間,若系統循環水量提高1.4倍,水泵電功率則提高2.7倍,達41-82KW。采用本產品以后,由于系統的水力失調基本解決,實際的網絡特性曲線的B點移向計算的網路特性曲線A點(下圖),泵運行在效率zui高、軸功率消耗zui小的*狀態。根據實際測試,使用該閥后節電15-20%計1-1.3KW.h/㎡年。價值1-1.3元/㎡年(電價按1元/KWh)。
2、節煤
常的供熱系統中,近端用戶水流量是設計流量的2-3倍,遠端用戶流量是設計流量的0.2-0.5倍,近熱遠冷的現象普遍存在。為了提高末端用戶的室溫,有些供熱系統采取了增大循環流量的方法,在流量受限制的條件下,則采用提高系統供水溫度和熱源供熱量的方法。這種運行方式是靠增加電耗熱耗來消除熱力工況的失調掩蓋水力失調的存在,若采用該閥,則能從根本上解決水力失調的問題,各用戶的流量均能按設計流量分配,近端和遠端的用戶室溫全部能達到設計標準18±2℃。
3、節水
95-75℃熱水供暖系統,循環流量的控制指標2-3L/㎡h,補給水率在3%以下。實際情況由于熱網嚴重失水,補給水率在3-5%是一般情況,有的鍋爐房補給水率高達6-7%,致使原設置的離子交換器出水量不能滿足要求而上生水。嚴重失水的主要原因,是由于末端用戶室溫達不到要求而私自放水取熱。據調查僅補給水的費用就高達1-1.5元/㎡年。安裝本產品后,由于系統水力、熱力工況穩定,補給水率大大下降,一般由原來的3-5%降到1%左右,平均可節水100-150L/㎡年。

 

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