控制阀的特性:
在设计任何采暖与空调装置系统时主要目的都是获得舒适的室内气候,同时尽可能降低成本和减少运行问题。在理论上,新的控制技术好像足以满足 苛刻的要求,能够提高舒适度并能切实节约能源。但在实践中,即使 的控制器也不能实现其理论性能。原因很简单:往往忽略了那些 满足的正确的运行条件,而其对于舒适度和成本的重要意义是不容忽视的。
如果我们系统地分析暖通空调系统的工作情况,往往会觉察到以下问题:并非所有的房间内都能达到所需的室温,尤其是在发生高负荷变化之后。在可以达到所需的室温时,尽管在末端装置上使用了的控制器,它仍然会不断地波动起伏。这种现象通常发生在低负负荷和中等负荷的情况下。尽管生产装置具有足够的装机容量,但却不能在高负荷下输送,特别是在启动阶段。即使用的控制器也不能纠正这些故障。其原因往往与循环系统本身的设计缺陷有关,主要是因为三个基本条件没有满足。
对于具有线性特性的阀门,水流量与阀门开度成比例关系。在低负荷和中等负荷下,由于末端装置的非线性特性,控制阀少许的开度就会明显地增大通过阀门的流量。因此低负荷下控制回路就可能不稳定。
本文主要是有关 个条件的一些信息,以及在末端装置上使用二通控制阀一些启示。通过选择控制阀特性来补偿非线性,可以解决这一问题,从而使末端装置的输出量与阀门开度成比例关系。在供水流量为其设计流量的20%时,如果末端装置的输出为其设计值的50%,则可以对阀门进行设置,使它在开度达到50%时只允许有20%的设计流量。这样,当阀门达到50%的开度时,就可以获得50%的热量输出。以此类推到所有流量上,我们所阀门的特性就可以补偿典型末端换热装置的非线性。这一特性称为等百分比修正“EQM”。
但是,要获得这一补偿, 满足两个条件:如果控制阀两端的压差不是恒定的,或者如果阀门尺寸过大,则控制阀特性发生偏移,就可能会影响到调节控制性能。控制阀两端的压差 是恒定的。当控制阀打开时, 能够获得设计流量。