控制閥的特性:
在設計任何采暖與空調裝置系統時主要目的都是獲得舒適的室內氣候,同時盡可能降低成本和減少運行問題。在理論上,新的控制技術好像足以滿足 苛刻的要求,能夠提高舒適度并能切實節約能源。但在實踐中,即使 的控制器也不能實現其理論性能。原因很簡單:往往忽略了那些 滿足的正確的運行條件,而其對于舒適度和成本的重要意義是不容忽視的。
如果我們系統地分析暖通空調系統的工作情況,往往會覺察到以下問題:并非所有的房間內都能達到所需的室溫,尤其是在發生高負荷變化之后。在可以達到所需的室溫時,盡管在末端裝置上使用了的控制器,它仍然會不斷地波動起伏。這種現象通常發生在低負負荷和中等負荷的情況下。盡管生產裝置具有足夠的裝機容量,但卻不能在高負荷下輸送,特別是在啟動階段。即使用的控制器也不能糾正這些故障。其原因往往與循環系統本身的設計缺陷有關,主要是因為三個基本條件沒有滿足。
對于具有線性特性的閥門,水流量與閥門開度成比例關系。在低負荷和中等負荷下,由于末端裝置的非線性特性,控制閥少許的開度就會明顯地增大通過閥門的流量。因此低負荷下控制回路就可能不穩定。
本文主要是有關 個條件的一些信息,以及在末端裝置上使用二通控制閥一些啟示。通過選擇控制閥特性來補償非線性,可以解決這一問題,從而使末端裝置的輸出量與閥門開度成比例關系。在供水流量為其設計流量的20%時,如果末端裝置的輸出為其設計值的50%,則可以對閥門進行設置,使它在開度達到50%時只允許有20%的設計流量。這樣,當閥門達到50%的開度時,就可以獲得50%的熱量輸出。以此類推到所有流量上,我們所閥門的特性就可以補償典型末端換熱裝置的非線性。這一特性稱為等百分比修正“EQM”。
但是,要獲得這一補償, 滿足兩個條件:如果控制閥兩端的壓差不是恒定的,或者如果閥門尺寸過大,則控制閥特性發生偏移,就可能會影響到調節控制性能??刂崎y兩端的壓差 是恒定的。當控制閥打開時, 能夠獲得設計流量。