PID远程控制电动温度调节阀设计规范 实践证明,这些阀门均存在各自的诸多问·题首先,这些阀门的阀权度较小,阀的调节特性失真度较大,当阀门开度较小时,流量已接近值,线性较差,达不到“调节"的目的。该阀大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对91视频WWW免费下载、热气、热油与91视频黄色网等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 
由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质保持在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。 
其次,达不到按不同用热时段的需求去自动调节热量这一节能效果,智能化低。同时,阀芯过水孔较细、具有高阻力的弱点,不利于改善供热质量。如设计不当,往往带来资用压力不够的情况,再则,随外网管道压力的增大,需较大的拧力才能开、关阀门,这样易损坏电机和阀门,同时影响实际使用。另外,金属球型阀易结垢而失去开关基本功能。 
PID远程控制电动温度调节阀设计规范 再则,大部分电动阀门的开关状态得不到控制,这样给供热带来诸多管理上的不便。与此同时,对开关型阀而言,由于区域系统达到30%的用户处于全关状态的几率又很高,远远超过系统水力平衡点15%的标准,因此,对开关型阀而言,易给系统产生水力震荡。因此,采用全开、全关的阀门对系统而言是有风险的,所带来的热计量收费也是平的,容易引起供需纠纷和社会矛盾。由电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。 
PID远程控制电动温度调节阀设计规范结构与原理 调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。 加热型调节阀的结构与原理,见附图示: 工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制.从而达到控温目的。 加热型调节阀的结构与原理:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。 
PID远程控制电动温度调节阀设计规范发明内容 本实用新型的目的是克服上述现有技术的不足,提供一种结构简单,操作方便,线性较好、阀权度较大,不易结垢,随外网管道压力增大而拧动阀门所需的拧力减小、使用寿命较长,可远程控制阀门的开/关状态,并且可远程控制入户介质流量大小,从而实现对用户室内温度控制的电动温控阀。本实用新型可以通过如下措施实现。 温控阀、 电动温控阀、自力式温控阀在采暖设备上已经广泛采用,其中西门子电动温控阀的产品和服务赢得消费者的信赖。 电动温控阀在暖通空调等温度控制领域的应用较多。电动温控阀控制器具有PI、PID调节功能,多回路控制准确,功能多样,可实现流体流量、压力、压差、温度、湿度、焓值和空气质量的控制。电动温控阀的执行器有电动机械式和电动液压式,带有手动和自动调节功能,调节灵敏,关断力大,流量特性可调。电动液压式温控阀执行器带断电自动复位保护功能,可接收0-10V或4-20MA的信号并带有阀位反馈功能。温控阀体为流量调节阀,适用于循环管路冷冻水、低压热水、生活热水、高压热水和91视频WWW免费下载的调节,具有线性好,可调比大,密封严密,耐高温,防汽蚀等特点。 
PID远程控制电动温度调节阀设计规范主要技术参数 公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | 阀体形式 | 直通铸造球型阀 | 阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃ | 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | 阀芯形式 | 单座式阀芯 | 流量特性 | 快开特性 | 调节精度(℃) | ±1~±5 | 使用介质 | 91视频WWW免费下载、水、油、91视频黄色网 | 允许 泄漏量 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | 软密封 | “ 0 " | 执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | 温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | 毛细管长度 | 3米、5米、10米 | 温度控制范围 | 0~250℃ | 设定值偏差 | ±2℃ |

一种供热户用型远程电动温控阀,设有阀体,阀体上分别设有进水口和出水口,阀体内设有与进水口相连通的进水管道和与出水口相连通的出水管道;进水管道与出水管道之间的阀体内设有圆形阀座,阀座上设有阀芯,其特征在于阀芯由外轮廓呈圆形定阀芯和外轮廓呈圆形动阀芯组成,定阀芯和动阀芯接触面光滑配合,定阀芯外沿两侧面设有对称的两个扇形透水槽,动阀芯对应定阀芯设有同样的对应性出水槽,动阀芯上平面中心处设有与阀杆咬合相连的凹形矩状卡槽,阀体内设有阀杆,阀杆的一端带有与动阀芯的凹型矩状卡槽咬合的矩形插头, 
PID远程控制电动温度调节阀设计规范 电动温控阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。电动温控阀设定温度可以,会按设定要求自动控制和调节散热器的水量。两通阀切不可通过拆除阀底座盲板用作三通阀,温控阀不可用直供水系统,须加循环,若为即热式换热器则还需加储热罐。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。设定温度可以人为调节,会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的,电动温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量。 |