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關于PARKER電磁閥的解析與使用資料各有哪些

更新時間:2019-04-02      瀏覽次數:1606

    關于PARKER電磁閥的解析與使用資料各有哪些
    PARKER電磁閥然后通過執行機構驅動主閥閥瓣運動達到改變閥門開度的目的。如果是壓力調節閥,反饋信號就是閥出口壓力,通過信號管引入執行機構。如果是流量調節閥,閥的出口處就會有一個孔板(或者是其他阻力裝置)由孔板兩端取出壓差信號引入到執行機構。如果是溫度調節閥,閥的出口就會有溫度傳感器(或者溫包)通過溫度傳感器內介質的熱脹冷縮來驅動執行機構。按照自力式調節閥的控制參量分類,可以分為如下四類:(1)控制網路中某個部分的流量;(2)控制網路中某個部分的壓差;(3)控制熱交換裝置的出水溫度;(4)控制供暖或者空調房間的溫度。
    PARKER電磁閥主要應用在被控參數一旦調定后,不經常改變的場合,而被控參數經常改變的場合,應使用氣動或電動調節閥;自力式調節閥一般應用在非腐蝕性工藝條件下;被控參數不應超過或接近所選擇的調整范圍的限值,應留有一定裕量;自力式溫度調節閥一般用于溫度變化比較緩慢的場合,不適用于溫度急劇變化的場合;當介質溫度超過140℃時,在控制管線安裝隔離罐,當介質溫度超過200℃時,除在控制管線安裝隔離罐,還應在控閥與執行機構之間加裝散熱片;隔離罐應高于調節閥的執行機構而低于閥前后接管;對于非潔凈流體,在閥前應安裝過濾器,一般情況下,應將閥門倒立安裝,即控制閥在上,執行機構在下,此種安裝方式可使其重心在下,有利于閥門的穩定運行。當介質溫度低于80℃時,閥門可以正立安裝,當介質溫度高于80℃時,則閥門必須倒立安裝。
    PARKER電磁閥由于各種因素的影響,加上不可預見的因素,往往理論上計算出的數據,選擇的產品不能滿足現場實際需要。選擇的調節閥口徑過大或過小。
    選擇的材料及公稱壓力不合適,同樣會造成事故和不必要的浪費。本文將就自力式調節閥的選擇原則、選擇方法、流量系數計算及選擇注意事項等進行闡述。此外,還有一種自力式調節閥,也分為差壓上升閥開啟和差壓上升閥關閉2種形式。將自力式差壓調節閥的低壓端通大氣,即變為自力式微壓調節閥。
    PARKER電磁閥作為討論對象。2.2 自力式流量控制閥自力式流量控制閥的作用是在閥的進出口壓差有變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,從而維持與之串聯的被控對象的流量恒定。自力式流量控制閥的名稱較多,如自力式流量平衡閥、自平衡閥、定流量閥、動態流量平衡閥等。各種類型的自力式流量控制閥,結構各有相異,但工作原理相似。下面以ZL47型自力式流量控制閥為例,介紹其結構和工作原理。如圖1所示,ZL47型自力式流量控制閥從結構上說,是一個雙閥組合,即由一個手動調節閥組和自動平衡閥組組成。手動調節閥組的作用是來設定流量,自動平衡閥的作用是維持流量恒定。
    PARKER電磁閥對于手動調節閥組來說,流量,式中Kυ為手動調節閥閥口流量系數,P2-P3為手動調節閥閥口兩側壓差。
    PARKER電磁閥的大小取決于開度,開度固定,Kυ即為常數,則流量C不變。
    而PARKER電磁閥組控制的。比如進出口壓差P1-P3增大,則通過感壓膜和彈簧的作用使自動平衡閥組關小,使P1-P2增大,從而維持P2-P3的恒定;反之如果P1-P3減小,則自動平衡閥組開大,使P1-P2減小,維持P2-P3的恒定。手動調節閥組的每一個開度對應一個流量,開度和流量的關系由試驗標定,并配有開度的顯示和鎖定裝置。
    PARKER電磁閥自力式壓差控制閥的作用是維持施加在被控對象上的壓差恒定。這里以ZY47型自力式壓差控制閥為例解析其結構和工作原理。如圖2所示,ZY47型自力式壓差控制閥按照安裝方式分為供水式結構和回水式結構,二者不可互換使用。這種閥門由閥體、雙節流閥座、閥瓣、感壓膜、彈簧以及壓差調整裝置組成。
    。
    PARKER電磁閥回水式結構及安裝示意圖當網路的供回水壓差P1-P3增大,則感壓膜帶動閥瓣下移,使得P2-P3增大,從而維持P1-P2(施加于被控環路的壓差)恒定;反之,P1-P3減小,則閥瓣上移,P2-P3減小,使P1-P2不變。若P1-P3不變,而圖2(b)所示的環路內部阻力發生變化,比如某一支路判斷,則環路的總阻力增大,在這個瞬間PARKER電磁閥增大;但隨之感壓膜的受力平衡被打破,閥瓣下移,壓差控制閥的阻力會增大,而使P2又回升到原來的大小,即P1-P2不變。
    可見,無論是網路壓力出現波動,還是被控對象內部阻力發生變化,自力式壓差控制閥都可以維持施加于被控對象的壓差恒定。3 自力式調節閥的優缺點自力式調節閥是一個新的調節閥種類。
    相對于手動調節閥,其是能夠自動調節;相對于自動調節閥,其是不需要外部動力。應用實踐證明,在閉式水循環系統(如空調冷凍水系統、熱水供暖系統)中,正確使用這種閥門,可以方便地實現系統的流量分配;可以實現系統的動態平衡;可以簡化系統的調試工作;可以穩定泵的工作狀態等。主要的可以概括為:
    (1)調節精度高。
    (2)執行機構的檢測精度高。
    (3)閥門動作靈敏,操作簡單。
    (4)調節閥反應速度快,控制。
    5)能在無電無氣的工況下工作,節約了能源。

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