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介绍CKD电磁阀基础知识资料的区别
CKD电磁阀的理想流量特性曲线是直线的或者等百分比的。但是对于一般的CKD电磁阀,在实际使用过程中由于阀权度较小,使得实际的流量特性曲线偏离理想的流量特性曲线。CKD电磁阀理想的流量特性曲线是直线型(曲线1),但是在安装到系统管路上后实际的流量特性曲线接近快开型(曲线2),调节特性变差。
CKD电磁阀由于*的阀体结构,在实际的使用工程中阀权度基本为1,因此其实际的流量特性曲线与理想的流量特性曲线一致,没有偏离,因此具有优良的电动调节功能。
CKD电磁阀具有动态平衡功能:
动态平衡功能是指根据末端设备负荷变化要求电动调节阀胆调至某一开度时,不论系统压力如何变化,阀门都能够动态地平衡系统的阻力,使其流量不受系统压力波动的影响而保持恒定。
CKD电磁阀所示,为一组多台空气处理机并联环路(CKD电磁阀)。每路通过动态CKD电磁阀来调节目标区域的回风温度,其中区域一的设定温度为25℃,区域二的设定温度为27℃。
假定处于夏季工况,区域一已调至平衡状态,即目标区域的温度T1已稳定在25℃,这时动态平衡电动阀的开度维持在某一位置保持不变以输出一个恒定的流量。
区域二还处于不稳定状态,测量回风温度T2为24℃,低于设定温度27℃,这时测量温度会和设定温度在温度控制器进行比较,输出信号将动态CKD电磁阀关小以减少流过空气处理机二的冷水量,这时制冷量会减少,使测量温度T2升高,接近设定温度;以此同时,系统立管C、D二点的压差会增大,空气处理机一环路动态平衡电动阀DV1二端C、B1二点的压差也相应增大。但是由于CKD电磁阀的动态平衡功能(动态平衡阀芯PV1的定压差作用),该阀电动调节阀芯二端A1、B1点的压差并不发生变化,因此空气处理机一环路的流量维持不变,制冷量不变,相应的区域一仍处于平衡状态(图2为动态平衡CKD电磁阀的动态平衡曲线)。
由上可见,空气处理机二环路的调节没有对已经平衡的空气处理机一环路产生干扰,因此这两个环路间不存在动态水力失调。对于多环路系统,任何一个环路的调节都不会对其它环路产生干扰,同时任何一个环路都不会受到其它环路调节的影响,系统越大,这种动态平衡的特性就越明显,每一个环路只受自己区域负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响,因此很容易达到并维持平衡状态。
选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、zui大流量、zui小流量、zui大流量与zui小流量下的进出口压力、zui大压差等。而在技术方面主要掌握和确定调节阀本身的结构、流量特性、额定流量系数Kv值、口径大小、工艺允许压差计算及执行机构的选择、材料和安装等方面的内容。选择和安装调节阀时一般应遵循的原则有如下几点。
CKD电磁阀的结构型式:应能满足介质温度、压力、流动性、流向、调节范围以及严密性的要求。
CKD电磁阀的流量特性:应能满足系统特性进行合理的补偿。
CKD电磁阀的流量特性是指介质流过阀的相对流量与阀杆相对位移间的关系,(1)数学表达式如下: Q/Qmax=f(l/L) (1) 式中Q/Qmax为相对流量,为调节阀在某一开度时流量Q与全开流量Qmax之比;l/L为相对位移,CKD电磁阀在某一开度时阀芯位移l与全开位移L之比。
选择的总体原则是调节阀的流量特性应与调节对象特性及调节器特性相反,这样可使调节系统的综合特性接近于线性。选择流量特性通常在工艺系统要求下进行,但是还要考虑下述实际情况。
1)直线性流量特性适用范围:①差压变化小,几乎恒定;②工艺流程的主要参数的变化呈线性;③系统压力损失大部分分配在调节阀上(改变开度,阀上差压变化相对较小);④外部干扰小,给定值变化小,可CKD电磁阀调范围要求小。
2)等百分比特性适用范围:①实际可调范围大;②开度变化,阀上差压变化相对较大;③管道系统压力损失大;④工艺系统负荷大幅度波动;⑤调节阀经常在小开度下运行。
3)除了以上两种常用的流量特性之外,还有抛物线特性和快开特性等其他流量特性的调节阀。 1.3 调节阀的口径:应能满足工艺上对流量的要求。
根据已知的流体条件,计算出必要的Kv值,选取合适的调节阀口径。 1.4 调节阀的材料:应能满足介质的温度、压力、压差、腐蚀性的要求。
(1)流体的压力和温度对材料的影响。
(2)流体腐蚀性对材料的影响。
(3)流体的空化现象或泥浆流体对材料的影响。
(4)从结构上考虑,材料组配是否有问题。