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新闻中心
   
<散热器温控阀的构造原理特性与安装应用>
  

关键词托霉:温控阀 流量特性 阀权度 热计量 节能

    一炕、散热器温控阀的构造及工作原理

    用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的脊教。散热器恒温控制阀是由恒温控制器床爬荆、流量调节阀以及一对连接件组成额习停,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元挥婚,即温包排亭赦。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化祷杰,带动调节阀阀芯产生位移奋收烦,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量插唯。恒温阀设定温度可以人为调节疵模间,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量媒惨,从而来达到控制室内温度的目的攫。

    二据、散热器的调节特性是由散热器热特性炒刀、温控阀流量特性及阀权度共同决定的抠褥募。

    温控阀在某开度下的流量与全开流量之比G/Gmax称为相对流量;温控阀在某开度下的行程与全行程之比l称为相对行程脸楞。相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性辩,即貌芳:G/Gmax=fl)徒聚冻。它们之间的关系表现为线性特性邪悸、快开特性蛙疟、等百分比特性线、抛物线特性等几种特性曲线猎昏。

    对散热器而言柿,从水利稳定性和热力是调度角度讲什筹,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线担,随着流量G的增加赫导,散热量Q逐渐趋于饱和犊丰商。为使系统具有良好的调节特性很嗓,易于采用等百分比流量特性的调节阀以补偿散热器自身非线性的影响(1)躬秋熔。

    阀权度对调节特性的影响拆餐。可调比R为温控阀所能控制的最大流量与最小流量之比廖仑:

    R=Gmax/Gmin

    Gmax为温控阀全开时的流量板钎婆,也可看作是散热器的设计流量;Gmin则随温控阀阀权度大小而变化吴。在散热器系统中楞怜系,由于温控阀与散热器为串联倒惕,故可调节比R与阀权度的关系为版:R=RmaxKV0.52

    以某型号的温控阀和散热器为例缴斡,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%譬,实际可调比为28捶讹朵,对应的流量可调节范围100%-4%南。散热器在不同进出口温差下散热量的实际可调节范围见下表付爱。


进出口温度差(   25          20         15         10        5

可调节范围(%)   100~11.6   100~13.5   100~16.1   100~20.2   100~28

    有表可知竣算渺,当散热器进出口温差较小时拳,散热量的实际可调节范围也见小砰鹅。但散热器进出口温差小于10时吹,温控阀的最小可调节散热量约为标准散热量的20%躺,温控阀的有效工作范围减小斯想幕。

此外值得注意的一点是间,温控阀的高阻力是由散热器的调节特性决定的拼菱,设计时必须考虑温控阀的这一特性贪,以免出现资用压力不够的情况混矛。

    三戎论锑、温控阀的安装位置

    1官呐、散热器恒温阀一般安装在每台散热器的进水管上或分户采暖系统的总入口进水管上瓷拇。尤其是对内置式传感器不主张垂直安装铃,因为阀体和表面管道的热效应可能会导致恒温控制器的错误动作魏侩金,应确逼荩恒温阀的传感器能够感应到市内环流空气的温度碗赣,不得被窗帘盒篙隙栓、暖气罩等覆盖任灌歧。

    2誊禾、为了减少投资鲍娄娶,提出在户内系统(一户一个供暖系统)上只装一个温控阀的方案涡狈湘。

    通常的情况下顽殊道,应该每一组散热器(即每个房间)上安装一个温控阀芥涟。为了减少投资箍愧,提出在户内系统(一户一个供暖系统)上只装一个温控阀的方案嚎掇。下面首先分析单管系统的热特性梁,即流量与室温的变化规律倪,并指出温控阀的安装方法身熄滔。

    2.1 单管户内系统只在末端房间装一个温控阀楔懈。利用热网工况模拟分析软件对一个五层楼的上分式单管顺流系统(也适用于户内单管顺流系统)进行计算搪浪曙,其结果见表1脱县捣。表1为供水温度恒定的情况人险啊,这种情况较符合一个大的供热系统出现流量分配不均的实际工况矩,因而具有代表性拍渐吻。在设计外温下蛋客超,凡实际流量小于设计流量的(相对流量小于1)疟缴金,均出现上层热行膊、下层冷的现象;凡实际流量大于设计流量的(相对流量大于1.0)都发生上层冷佃怒科、下层热的情形掣刷。


1:上分式单管顺流系统供水温度恒定时流量与室温变化

室温(      5     4     3     2     1

相对流量(%)

1.80          18.5    18.7    18.9    19.3    19.6

1.00          18.6    18.3    18.2    17.7    17.5仕剃亩、

0.48          17.8    16.8    15.8    14.8    13.5

0.24          17.3    15.3    12.3    9.9     8.6

注垛:供水温度81

    上述室温与流量之间的变化规律忿木翱,具有普遍性乳查捎。

当室外温度不等于设计外温时袭钝按。这种变化规律仍然存在淌藏盗,所不同的只是在设计外温笔靠商,即气温最冷时卡筹,系统垂直失调最严重吴普,也就是最高层与最低层之间的室温偏差最大;随着气温变暖捻,垂直失调也逐渐趋缓森曹荆。单管系统发生这种垂直失调现象的原因差恫,主要是流量变化与散热器表面温度的变化不一致所造成的钳敢。一般而言挨吧氨,散热器的散热量主要取决于散热器的表面平均温度镐腹备。在设计状态下失,散热器传热面积的选瓤臁,都是根据设计工况下逃髓,各层散热器的设计表面平均温度计算的瞧。但在实际运行中化巾,由于流量分配不均庙媒,各层散热器的表面平均温度的变化比率将与设计工况发生差异曙。当立管实际的流量小于设计流量(即相对流量小于1.0)时懦鼓,立管的供悼榔广、回水温差即大于设计时的温差扰,此时上层散热器的表面平均温度比下层的散热器表面平均温度更有利于散热梧邓,因而出现上热下冷现象;相对流量大于1.0时掸匆,情况正相反酶矢膜。

    单管系统垂直失调的特点是流量愈大么抹,末端房间室温愈高;流量愈蟹蹇迤狻,末端房间室温愈低亢棠,根据这种热特性墒抠,对于单管系统考乾,每户一个温控阀接操,应该按如下原则按沫:

    1)对于单管顺流的户内系统荚七,一个温控阀应该装在该户内系统最末端房间的散热器上;

    2)对于带跨越管的单管户内系统腿啦妻,一个温控阀应装在户内系统的入口供水管或回水管上柿缉,该温控阀的远程温度传感器需放在户内系统最末端房间里;

    3)对于旧建筑的上分式单管顺流系统碑诵寇,每根立管的一个温控阀懒,应装在最底层房间的散热器上笨天壳,此时惕,供热量应采用热量分配器计量阔。 应该指出蹈彻接:这种温控阀的使用方法蒋鳖帝,其优点是既提高了供暖系统的调节性能裸,又能减少工程的初投资;其缺点是每户各房间的室温为同一标准奠洁响,不能随心所欲的进行调节丘豪。

    2.2 双管户内系统一个温控阀装在户内入口处隘嗣。双管系统的垂直失调侵苫纳,是由于自然循环作用压头的变化引起系统流量变化而产生的协。这种系统壤,最理想的方案是在每个散热器上都装温控阀却爬。一些房地产开发商不愿意增加投资醇狡外,取消了所有的温控阀热嘉,尽管在户内系统中豌,不会出现严重失调现象词绩冯,但必然导致楼内各层之间的垂直失调钎。在工程实践中姐喀铆,也证明了这一点妮娃急。 为降低造价救驮墟,又不影响供暖系统的调节功能遂罢绕,在双管户内系统中呸,在户内入口处装置一个温控阀谴本,其远程温度传感器可放置任何房间立泰。这一方案播僚涟,虽然每房间的室温调节缺乏灵活性弛催捷,但却改善了楼内各层之间的冷热不均涣角,比较符合目前国内的经济状况佬。

    四腿、散热器恒温阀在采暖系统中的节能作用

    散热器恒温阀正确安装在采暖系统中峡颇,用户可根据对室温高低的要求桐罗,调节并设定温度梧峭。这样就确保了个房间的室温恒定滔筏,避免了立管水量不平衡以及单管系统上下层室温不均匀的问题省。同时韦,通过恒温控制洼舍、自由热力、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度诞辉,又实现节能判范串。

    恒温控制——随气候的变化动态的调节出力牢裳,控制室温恒定脓凡,即可节能记侮挤。同时情,消除温度的水平和垂直失调贫峡履,也能是有利环路减少能量浪费矮临,同时使不利环路达到流量和温度的要求氯宛故。

    自由热——阳光入射搪侧勤、人体活动计抽娩、炊事巢图、电器等热量称为采暖自由热怯,这部分热量由于不确定性而没有在设计运行中予以充分考虑握,仅作为安全系数考虑陷罗。实现室温控制后挽,这部分能量可以取代部分散热量吮墒,同时纽,不同朝向的房间温差也可以消除描弛勿,既提高了市内热环境的舒适度静貉匿,又节省了能量尺。

    经济运行——办公建筑窝掏岛、公共建筑在夜间醇特厩、休息日无需满负荷供热孔赁输。住宅用户也以尽量做到无人断热坞湿惋,以节省能量和热费赦双蹈。甚至在不同的房间可以实行不同的温度控制模式钢底:当人员集中在客厅时盼,卧室温度可以降低设定为贩,客厅温度可以提高设定;在睡眠休息的时间里砷尽频,卧室温度可以提高设定毯,客厅温度可以降低设定等等我峰。这些措施都可以通过散热器恒温阀来实现锤了览,已达到节能目的航。

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