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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>
  

关键词倒埂:温控阀 流量特性 阀权度 热计量 节能

    一嚏慕池、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诫。散热器恒温控制阀是由恒温控制器顾、流量调节阀以及一对连接件组成皆确,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元祟澄,即温包寥舍。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化堆,带动调节阀阀芯产生位移劫鲤,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量铅慕巩。恒温阀设定温度可以人为调节肉鲁暴,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量弗,从而来达到控制室内温度的目的哪封苟。

    二确蛇素、散热器的调节特性是由散热器热特性囊斡宏、温控阀流量特性及阀权度共同决定的卞。

    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称为相对行程双。相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性撑,即任捶澄:G/Gmax=fl)虱茹。它们之间的关系表现为线性特性呛、快开特性肋溯、等百分比特性洗泡、抛物线特性等几种特性曲线梢。

    对散热器而言汰,从水利稳定性和热力是调度角度讲瑟酸忻,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线散窖贪,随着流量G的增加垒,散热量Q逐渐趋于饱和拣坪菲。为使系统具有良好的调节特性芳,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)未。

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

    R=Gmax/Gmin

    Gmax为温控阀全开时的流量驾魏口,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蔡适。在散热器系统中妥酪措,由于温控阀与散热器为串联氨冕查,故可调节比R与阀权度的关系为酣:R=RmaxKV0.52

    以某型号的温控阀和散热器为例诉刨,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%惠拢,实际可调比为28电,对应的流量可调节范围100%-4%崇活梨。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非古歌。


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

    有表可知憨,当散热器进出口温差较小时抬瓶,散热量的实际可调节范围也见小前。但散热器进出口温差小于10时衫帕,温控阀的最小可调节散热量约为标准散热量的20%炊敝暇,温控阀的有效工作范围减小琳脯。

此外值得注意的一点是嫌滑倡,温控阀的高阻力是由散热器的调节特性决定的澳烂高,设计时必须考虑温控阀的这一特性萝,以免出现资用压力不够的情况投脾。

    三峦哄、温控阀的安装位置

    1椽钝缅、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禄谋。尤其是对内置式传感器不主张垂直安装事患,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鳞,应确逼牵恒温阀的传感器能够感应到市内环流空气的温度倾躬梆,不得被窗帘盒涂郝复、暖气罩等覆盖巍糯溶。

    2担杉、为了减少投资硕,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瞄。

    通常的情况下损函糕,应该每一组散热器(即每个房间)上安装一个温控阀村。为了减少投资烦愤,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图。下面首先分析单管系统的热特性潍碘,即流量与室温的变化规律繁邓虾,并指出温控阀的安装方法伴。

    2.1 单管户内系统只在末端房间装一个温控阀石斜垄。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)进行计算饰尘鳞,其结果见表1唯规世。表1为供水温度恒定的情况羌,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卞勿陋,因而具有代表性翠斤。在设计外温下涩郡面,凡实际流量小于设计流量的(相对流量小于1)扒舷拿,均出现上层热瘟、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)都发生上层冷堵、下层热的情形未危食。


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渐锤、

0.48          17.8    16.8    15.8    14.8    13.5

0.24          17.3    15.3    12.3    9.9     8.6

注匿:供水温度81

    上述室温与流量之间的变化规律掀,具有普遍性矾琅死。

当室外温度不等于设计外温时锌前。这种变化规律仍然存在甩,所不同的只是在设计外温女,即气温最冷时享处,系统垂直失调最严重钝黄,也就是最高层与最低层之间的室温偏差最大;随着气温变暖罕,垂直失调也逐渐趋缓藕鞋涕。单管系统发生这种垂直失调现象的原因菇缅,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傻铺督。一般而言沟垢,散热器的散热量主要取决于散热器的表面平均温度钎。在设计状态下石效勃,散热器传热面积的选热俊,都是根据设计工况下级潭嗣,各层散热器的设计表面平均温度计算的缎伟。但在实际运行中芬虎踢,由于流量分配不均桅,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煞。当立管实际的流量小于设计流量(即相对流量小于1.0)时偏,立管的供凛、回水温差即大于设计时的温差蔡剂镣,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骏稀吹,因而出现上热下冷现象;相对流量大于1.0时诉劲,情况正相反莫呕须。

    单管系统垂直失调的特点是流量愈大舅妹讹,末端房间室温愈高;流量愈忻ぜ谇怼,末端房间室温愈低四渤,根据这种热特性枚恒撵,对于单管系统味化,每户一个温控阀谓禄,应该按如下原则按锻:

    1)对于单管顺流的户内系统急,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嘶蹋孩,一个温控阀应装在户内系统的入口供水管或回水管上烈,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垢嗽疯,每根立管的一个温控阀梧吧,应装在最底层房间的散热器上纬珊饭,此时退,供热量应采用热量分配器计量驼萎丛。 应该指出疏师剃:这种温控阀的使用方法客,其优点是既提高了供暖系统的调节性能虹,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乔天,不能随心所欲的进行调节痞拴视。

    2.2 双管户内系统一个温控阀装在户内入口处雇伙示。双管系统的垂直失调漠夕擞,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敞偏桨。这种系统敛薄嚼,最理想的方案是在每个散热器上都装温控阀盛。一些房地产开发商不愿意增加投资害,取消了所有的温控阀佬,尽管在户内系统中闭楞,不会出现严重失调现象荣,但必然导致楼内各层之间的垂直失调惧。在工程实践中思颁,也证明了这一点粱里顺。 为降低造价抗谦惺,又不影响供暖系统的调节功能醋甜奔,在双管户内系统中憨小描,在户内入口处装置一个温控阀迁剃,其远程温度传感器可放置任何房间煌涧。这一方案司弧,虽然每房间的室温调节缺乏灵活性华队豌,但却改善了楼内各层之间的冷热不均菩,比较符合目前国内的经济状况亮腔铣。

    四寒汞辰、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夺杏,用户可根据对室温高低的要求搓,调节并设定温度通篇。这样就确保了个房间的室温恒定点,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叔晦哄。同时粗垢,通过恒温控制伶盼哥、自由热旧朽、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度浩,又实现节能恕圈。

    恒温控制——随气候的变化动态的调节出力检,控制室温恒定圣,即可节能派讳滑。同时凉圈,消除温度的水平和垂直失调豆漠,也能是有利环路减少能量浪费岛捻,同时使不利环路达到流量和温度的要求浆。

    自由热——阳光入射纠另、人体活动实膛、炊事慧肉、电器等热量称为采暖自由热呵,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憋伪,仅作为安全系数考虑忻览。实现室温控制后倍魔,这部分能量可以取代部分散热量蔷享,同时够,不同朝向的房间温差也可以消除池枫其,既提高了市内热环境的舒适度警蓖采,又节省了能量阶虎。

    经济运行——办公建筑率恕笆、公共建筑在夜间权舜、休息日无需满负荷供热帮。住宅用户也以尽量做到无人断热虾,以节省能量和热费喉闲欢。甚至在不同的房间可以实行不同的温度控制模式双:当人员集中在客厅时杭盆捂,卧室温度可以降低设定赊,客厅温度可以提高设定;在睡眠休息的时间里揉,卧室温度可以提高设定叮,客厅温度可以降低设定等等翻胖。这些措施都可以通过散热器恒温阀来实现乓饭但,已达到节能目的涩。

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