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中国台湾Northman叠加式平衡阀

参   考   价: 650

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具体成交价以合同协议为准

产品型号MCS-02A-K-1-20

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地苏州市

更新时间:2023-10-23 15:20:25浏览次数:379次

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中国台湾Northman叠加式平衡阀
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门,为一种特殊功能的阀门。在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设平衡阀,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡。

中国台湾Northman叠加式平衡阀
 

叠加阀是液压阀的一种。与传统液压阀相比,叠加阀大的特点在于不必使用配管即可达到系统安装的目的,因此减小了系统的泄漏,振动,噪音。相比传统的管路连接,叠加阀无需特殊安装技能,并且非常方便更改液压系统的功能。由于无需配管,增强了系统整体的可靠性,且便于日常检查与维修。

平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门, 采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量,小温差”的不合理现象。

平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。

在管道系统中安装平衡阀,通过对其的调节来改变系统管道特性阻力数比值,达到与设计要求*。系统调试合格后,不存在静态水力失衡问题。

调试合格的系统如处于部分负荷运行状态,在总流量减少时由平衡阀所调节的各分支管道会自动同比减少流量,但各分支管道所设定的流量比值不变。

 

 

中国台湾Northman叠加式平衡阀
 

那首歌是和某个季节在一起的,露未消的早春或是溽热绵长的盛夏。他在某个时刻就悄悄地滑入我的耳膜,鸟声如洗的早晨,或是消光寂寥的夜晚。它悄悄地提醒我:别忘了哪些美好。

记得我*次与这首歌相遇,是在幼儿园的某节音乐课。记忆中总有那时的一架大钢琴,棕黄色的外壳,很久了的样子,但那琴键却一根根黑白分明,在记忆里抹也抹不去。老师教我们唱“送别”。那时,我还不懂什么是节拍,什么是曲调,更不懂这首歌背后的淡淡哀愁,只是要学会它。那个夏天的午后,我不时地偷瞄窗外操场上疯跑的孩子们,漫不经心地唱出来:“长亭外,古道边,芳草碧蓝天……”红蜻蜓飞过去,带走了我的童年。这样平淡的经历,却在悄悄地提醒我以后与它不平凡的相遇。

渐渐长大,我爱上了音乐。十三岁的时候,我去学吉他,没想到老师教的*首歌也是“送别”。记忆中的那天,天空布满了像黄色潜水艇般的厚云朵,教室后的梧桐树竟已长过房顶。老师抱着琴,一下一下地打着拍子。那音乐便好似流水一般,从我心头上淌下。那一瞬间,我整颗心便沉浸在这样婉转轻柔的音乐里。风吹来早春*的清新,记忆中那个十年前的我渐渐在脑海中重叠起来,在那悠悠的音乐中,悄悄地提醒着我童年快乐的单纯与美好。那一刻,太阳正照在我的颈上,非常温暖。还好,我想起了与那首歌样奇妙的相遇,却在悄悄地提醒我以后与他不平庸的相知。

开始成熟,我走入了青春。记忆中那一段焦头烂额的时光,常常沮丧失望。还好,我想起了还有那首歌。轻轻打开许久不碰过琴盒,取出白色的吉他。不需要看谱子,因为每一个音符,我早己了然于心。琴弦所发出的铮铮响声,仿佛又把我带回那个无忧无虑的童年。“来日后会相予期,去去莫迟疑。”原来成长的道理早已在这首我再也熟悉不过的歌里悄悄地提醒我“别害怕前方的路,向前时请不要迟疑。总会有与美好重逢的一天!”

“晚风拂柳笛声残,今宵别梦寒。”悠悠的旋律已经落下,但它却一直响在我的心中。

未来的某天,他一定会再一次悄悄地提醒我,哪些美好的珍贵。

一、平衡阀

平衡阀正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀都应看成水力工况平衡用阀——平衡阀。而市场上称为平衡阀的产品,仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。

静态平衡阀是指手动调节阀或手动平衡阀。动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀。自力式压差控制阀在北欧也称为Automotic Balamce Valve即自动平衡阀。

二、水力工况和水力工况平衡

一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2

△P——压差或称阻力损失

S——管段或系统的阻力系数

G——管段或系统的流量

可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一咱不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。


 

水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和空调管网中,水是热载体介质,水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例,设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及高流速成的限制,设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态,形成近端流量过大,远端流量不足的失调现象。

由于水力工况设计成了一个设计水压图,而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程,在设计合理的情况下,这两个水压图会会合得很好。

由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。

对于外网特性曲线△P=SG2,由于并联的近端支路S值会小于设计值,造成总S值远小于设计值,循环水泵在小扬程大流量工况下运行,使水泵在大轴功率,低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率,电机超额定电流,直至烧电机事故发生。

调网的过程就是用平衡阀增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,总S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理,循环水泵在设计工况下运行,达到节热、节电,提高供热质量的目的。

运行岗们工作者常对一些水力工况失衡现象形成误解:

(1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。

实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。

(2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。

实际上总循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加。

(3)锅炉出力不足,实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。

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