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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>
  

关键词筛:温控阀 流量特性 阀权度 热计量 节能

    一切、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戊头。散热器恒温控制阀是由恒温控制器笔、流量调节阀以及一对连接件组成淑,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元千堡缓,即温包昧。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化沟,带动调节阀阀芯产生位移请缅娃,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量锌绍。恒温阀设定温度可以人为调节萝,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量悲,从而来达到控制室内温度的目的教。

    二竿、散热器的调节特性是由散热器热特性憨呐颇、温控阀流量特性及阀权度共同决定的汾沟遣。

    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称为相对行程摹渭。相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性故,即冬茧:G/Gmax=fl)桶苇晴。它们之间的关系表现为线性特性脆溪、快开特性悲赶捂、等百分比特性冒蛾编、抛物线特性等几种特性曲线坞。

    对散热器而言迟,从水利稳定性和热力是调度角度讲熬刷睹,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线媚,随着流量G的增加翅人,散热量Q逐渐趋于饱和狭逢。为使系统具有良好的调节特性免鲁继,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)双观。

    阀权度对调节特性的影响惮贰。可调比R为温控阀所能控制的最大流量与最小流量之比滇讥:

    R=Gmax/Gmin

    Gmax为温控阀全开时的流量扮腐炉,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咸凑诫。在散热器系统中啪韶,由于温控阀与散热器为串联玛,故可调节比R与阀权度的关系为返:R=RmaxKV0.52

    以某型号的温控阀和散热器为例墨握猾,散热器的流通能力为5m3/h,温控阀的阀权度为88%教攫睫,实际可调比为28喝侯,对应的流量可调节范围100%-4%免欠。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汞。


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

    有表可知怂杜畏,当散热器进出口温差较小时坏磷爬,散热量的实际可调节范围也见小丰拖。但散热器进出口温差小于10时逼寸挤,温控阀的最小可调节散热量约为标准散热量的20%瞧剃,温控阀的有效工作范围减小雾。

此外值得注意的一点是顽,温控阀的高阻力是由散热器的调节特性决定的了,设计时必须考虑温控阀的这一特性累漆失,以免出现资用压力不够的情况功辛诉。

    三辣、温控阀的安装位置

    1识崔、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黎抵关。尤其是对内置式传感器不主张垂直安装扰传茹,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席弓篡,应确备荆恒温阀的传感器能够感应到市内环流空气的温度撮将无,不得被窗帘盒拐郡桐、暖气罩等覆盖鞭饲。

    2搞、为了减少投资宛铝独,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喂篇度。

    通常的情况下奥道施,应该每一组散热器(即每个房间)上安装一个温控阀庞肮沫。为了减少投资切梨宛,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阜合。下面首先分析单管系统的热特性狈钡邓,即流量与室温的变化规律览沁,并指出温控阀的安装方法既。

    2.1 单管户内系统只在末端房间装一个温控阀凑。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)进行计算奖,其结果见表1劫沮。表1为供水温度恒定的情况檬,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肯凤,因而具有代表性那。在设计外温下傻,凡实际流量小于设计流量的(相对流量小于1)筏,均出现上层热囤贺办、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)都发生上层冷跨五娠、下层热的情形居券核。


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旦闯、

0.48          17.8    16.8    15.8    14.8    13.5

0.24          17.3    15.3    12.3    9.9     8.6

注活:供水温度81

    上述室温与流量之间的变化规律绩,具有普遍性朔。

当室外温度不等于设计外温时窘堂潭。这种变化规律仍然存在僻,所不同的只是在设计外温杏,即气温最冷时秤,系统垂直失调最严重惶漠,也就是最高层与最低层之间的室温偏差最大;随着气温变暖负廓婆,垂直失调也逐渐趋缓两备。单管系统发生这种垂直失调现象的原因杠套矾,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席。一般而言净鞘诬,散热器的散热量主要取决于散热器的表面平均温度味凰焦。在设计状态下栓,散热器传热面积的选扰移Α,都是根据设计工况下浚,各层散热器的设计表面平均温度计算的隘绅。但在实际运行中箍,由于流量分配不均猩磊,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烘维。当立管实际的流量小于设计流量(即相对流量小于1.0)时茨,立管的供渤疙、回水温差即大于设计时的温差废四,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伤算寿,因而出现上热下冷现象;相对流量大于1.0时路郴实,情况正相反盲秽。

    单管系统垂直失调的特点是流量愈大苟暗炼,末端房间室温愈高;流量愈胁叹6病,末端房间室温愈低吧沟旗,根据这种热特性笔胸晚,对于单管系统艘,每户一个温控阀泄羌骸,应该按如下原则按恼胺:

    1)对于单管顺流的户内系统迫,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舒,一个温控阀应装在户内系统的入口供水管或回水管上漓屏,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镁达筐,每根立管的一个温控阀勺赡,应装在最底层房间的散热器上匣迁累,此时笆泊,供热量应采用热量分配器计量线糕描。 应该指出目测亲:这种温控阀的使用方法碴,其优点是既提高了供暖系统的调节性能桑,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闹,不能随心所欲的进行调节文贬。

    2.2 双管户内系统一个温控阀装在户内入口处澈淮。双管系统的垂直失调鲸人,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塑取。这种系统腹,最理想的方案是在每个散热器上都装温控阀氏。一些房地产开发商不愿意增加投资套,取消了所有的温控阀撑冈柿,尽管在户内系统中兢,不会出现严重失调现象腥缴,但必然导致楼内各层之间的垂直失调函。在工程实践中迷峰,也证明了这一点轿。 为降低造价曙扰,又不影响供暖系统的调节功能边播砰,在双管户内系统中号,在户内入口处装置一个温控阀赫豪,其远程温度传感器可放置任何房间长。这一方案宫,虽然每房间的室温调节缺乏灵活性痹彻危,但却改善了楼内各层之间的冷热不均取,比较符合目前国内的经济状况甩按膊。

    四塘清闻、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镭现邪,用户可根据对室温高低的要求凡虹附,调节并设定温度触狠。这样就确保了个房间的室温恒定车涉冠,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割冻镶。同时创付,通过恒温控制菩灿、自由热梳那、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度矛祭诺,又实现节能似喀寡。

    恒温控制——随气候的变化动态的调节出力贫夺晃,控制室温恒定澳,即可节能间。同时贡钦,消除温度的水平和垂直失调滦嘿句,也能是有利环路减少能量浪费哼坝,同时使不利环路达到流量和温度的要求靡。

    自由热——阳光入射骇粳、人体活动侥祥吠、炊事谩苛、电器等热量称为采暖自由热但,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疟婆圭,仅作为安全系数考虑彪蔚翔。实现室温控制后逛,这部分能量可以取代部分散热量彻其睹,同时厩惫,不同朝向的房间温差也可以消除瞳,既提高了市内热环境的舒适度纺,又节省了能量奥。

    经济运行——办公建筑绍髓圭、公共建筑在夜间挪、休息日无需满负荷供热壕慨。住宅用户也以尽量做到无人断热惯偏那,以节省能量和热费弓举乖。甚至在不同的房间可以实行不同的温度控制模式己份:当人员集中在客厅时露揣脯,卧室温度可以降低设定郴洽趣,客厅温度可以提高设定;在睡眠休息的时间里飞帕拳,卧室温度可以提高设定媳,客厅温度可以降低设定等等蔼。这些措施都可以通过散热器恒温阀来实现诫坪,已达到节能目的敛稻摊。

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