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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>
  

关键词锭:温控阀 流量特性 阀权度 热计量 节能

    一号、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丢毒蜗。散热器恒温控制阀是由恒温控制器柒、流量调节阀以及一对连接件组成镰抡,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元拎,即温包食侠。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化套,带动调节阀阀芯产生位移太梳,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量监。恒温阀设定温度可以人为调节薪,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量酗舶,从而来达到控制室内温度的目的隶。

    二害弯、散热器的调节特性是由散热器热特性券、温控阀流量特性及阀权度共同决定的巷。

    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称为相对行程粗。相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性扑,即哎险痰:G/Gmax=fl)纯黎。它们之间的关系表现为线性特性缄、快开特性薄、等百分比特性挪醋、抛物线特性等几种特性曲线保。

    对散热器而言洞董贯,从水利稳定性和热力是调度角度讲供痢巴,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线朵,随着流量G的增加价捍滔,散热量Q逐渐趋于饱和伦。为使系统具有良好的调节特性弥拿,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)辆辉虹。

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

    R=Gmax/Gmin

    Gmax为温控阀全开时的流量佰乓,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山冗绥。在散热器系统中默蓉努,由于温控阀与散热器为串联鸵,故可调节比R与阀权度的关系为汝瞬:R=RmaxKV0.52

    以某型号的温控阀和散热器为例沪平,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%齿巷长,实际可调比为28脖醛受,对应的流量可调节范围100%-4%关巾噬。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赋骑。


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

    有表可知搔,当散热器进出口温差较小时溪,散热量的实际可调节范围也见小第。但散热器进出口温差小于10时察救扦,温控阀的最小可调节散热量约为标准散热量的20%仁,温控阀的有效工作范围减小胎鄙淀。

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

    三泻督、温控阀的安装位置

    1泉、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帽。尤其是对内置式传感器不主张垂直安装弗,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凤艇肋,应确笨绲恋。恒温阀的传感器能够感应到市内环流空气的温度懒靡,不得被窗帘盒妨恒贪、暖气罩等覆盖反。

    2部嚼磨、为了减少投资械骇蒙,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番。

    通常的情况下朴规,应该每一组散热器(即每个房间)上安装一个温控阀佃。为了减少投资潞改童,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眯杀架。下面首先分析单管系统的热特性昆钡财,即流量与室温的变化规律坞僚檬,并指出温控阀的安装方法逝穆晴。

    2.1 单管户内系统只在末端房间装一个温控阀腐粒。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)进行计算洛版柿,其结果见表1揽维。表1为供水温度恒定的情况甜秘,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独,因而具有代表性玩辱剧。在设计外温下捍司蚂,凡实际流量小于设计流量的(相对流量小于1)发,均出现上层热稻、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)都发生上层冷方逼、下层热的情形菜必。


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缕厩、

0.48          17.8    16.8    15.8    14.8    13.5

0.24          17.3    15.3    12.3    9.9     8.6

注勒侩苯:供水温度81

    上述室温与流量之间的变化规律骑酣绘,具有普遍性嫁。

当室外温度不等于设计外温时伶飘。这种变化规律仍然存在斗晶,所不同的只是在设计外温竣烈,即气温最冷时患,系统垂直失调最严重仆胃,也就是最高层与最低层之间的室温偏差最大;随着气温变暖舍痊力,垂直失调也逐渐趋缓堂女。单管系统发生这种垂直失调现象的原因懊,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胳晶。一般而言痛,散热器的散热量主要取决于散热器的表面平均温度髓散迪。在设计状态下菩穿,散热器传热面积的选人卮邸,都是根据设计工况下誓蛾贝,各层散热器的设计表面平均温度计算的如拐。但在实际运行中犁缸伟,由于流量分配不均矾海倍,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蘑。当立管实际的流量小于设计流量(即相对流量小于1.0)时敝授欠,立管的供熄、回水温差即大于设计时的温差巢,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岭离,因而出现上热下冷现象;相对流量大于1.0时价矾,情况正相反棵什。

    单管系统垂直失调的特点是流量愈大宽,末端房间室温愈高;流量愈泻俊,末端房间室温愈低葡倒橡,根据这种热特性贰称量,对于单管系统炼拓,每户一个温控阀衔,应该按如下原则按葡仙猴:

    1)对于单管顺流的户内系统晚溃煎,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稍,一个温控阀应装在户内系统的入口供水管或回水管上课,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侍荷姬,每根立管的一个温控阀祷哨,应装在最底层房间的散热器上辣饱,此时叛,供热量应采用热量分配器计量蛊贸。 应该指出爽蒂:这种温控阀的使用方法恐戌,其优点是既提高了供暖系统的调节性能呐踏隙,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刷俏,不能随心所欲的进行调节拘。

    2.2 双管户内系统一个温控阀装在户内入口处思。双管系统的垂直失调呸,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筏工葛。这种系统匡亮,最理想的方案是在每个散热器上都装温控阀炉说夯。一些房地产开发商不愿意增加投资磕膜辆,取消了所有的温控阀洗裴,尽管在户内系统中掠,不会出现严重失调现象对晨,但必然导致楼内各层之间的垂直失调卸险。在工程实践中喀蹲,也证明了这一点先阜。 为降低造价栓,又不影响供暖系统的调节功能嘉,在双管户内系统中怯岁,在户内入口处装置一个温控阀凄滤,其远程温度传感器可放置任何房间仿廖曙。这一方案你其捶,虽然每房间的室温调节缺乏灵活性哨骂贯,但却改善了楼内各层之间的冷热不均仕爸道,比较符合目前国内的经济状况殊悔甫。

    四卑墩瓜、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盛,用户可根据对室温高低的要求坝擎,调节并设定温度哆搜。这样就确保了个房间的室温恒定吨,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示燎吃。同时痰拜阜,通过恒温控制茸寂苛、自由热譬妈伶、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度些,又实现节能扔岸芳。

    恒温控制——随气候的变化动态的调节出力蓬溃,控制室温恒定舅该勃,即可节能旱建焦。同时兔茂,消除温度的水平和垂直失调炭乌悍,也能是有利环路减少能量浪费伍,同时使不利环路达到流量和温度的要求倡。

    自由热——阳光入射尽势瞳、人体活动伺兜、炊事阶丢冯、电器等热量称为采暖自由热沽,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结啦,仅作为安全系数考虑览矢。实现室温控制后摔活屯,这部分能量可以取代部分散热量朽,同时戈,不同朝向的房间温差也可以消除赴精,既提高了市内热环境的舒适度孪祁,又节省了能量唱并驴。

    经济运行——办公建筑尸勤、公共建筑在夜间脚惫惧、休息日无需满负荷供热菏。住宅用户也以尽量做到无人断热搔,以节省能量和热费惯羞。甚至在不同的房间可以实行不同的温度控制模式全副:当人员集中在客厅时脚谩,卧室温度可以降低设定幢,客厅温度可以提高设定;在睡眠休息的时间里蒋辣,卧室温度可以提高设定扣度,客厅温度可以降低设定等等椒。这些措施都可以通过散热器恒温阀来实现迸骆勺,已达到节能目的妇航。

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