资料下载首页 > 资料下载 > ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析

ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析

提 供 商: 上海申弘阀门有限公司 资料大小: JPG
图片类型: JPG 下载次数: 0 次
资料类型: JPG 浏览次数: 258次
下载链接: 文件下载    图片下载    
详细介绍

ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析

电动温度控制阀(简称电动温控阀)是一种结合了电动执行器和温度控制器的智能阀门,广泛应用于各种工业和商业领域,如石油、化工、电力、制药等。以下是对电动温度控制阀的详细介绍:电动温控阀(电动温度调节阀)由控制阀门 、执行器、传感器和毛细管等部件组成。电动温控阀按用途分为加热型和冷却型。电动温控阀( 适用于较大口径及导热油控制 ) ,该阀最大的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,电动温度控制阀结构简单,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。

温度电动调节阀00.jpg

一、ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析基本原理

电动温控阀通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备的一次热(冷)媒入口流量,以达到控制设备出口温度的目的。当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。电动温控阀: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。

温度电动调节阀0.jpg

二、ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析组成部分

电动温控阀的主要组成部分包括:

  • 电动执行器:负责驱动阀门的开启和关闭,有电动机械式和电动液压式两种,带有手动和自动调节功能。

  • 温度传感器:用于感应周围环境温度的变化,将温度信号转换为电信号,并传递给控制器。

  • 控制器:接收温度传感器的信号,通过PI、PID等调节功能,精确控制阀门的开度,实现温度的精准控制。

ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析、工作原理

温度电动调节阀13.jpg

电动温控阀的工作原理可以概括为以下几个步骤:

  1. 温度传感器感应周围环境温度的变化,并将温度信号转换为电信号。

  2. 控制器接收温度传感器的信号,并与设定温度进行比较。

  3. 根据比较结果,控制器通过电动执行器调节阀门的开度,改变冷、热媒的流量,从而控制设备出口的温度。

四、ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析优点

电动温控阀主要适用于液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。主要特点如下:

1 、控制精度高,工作稳定,安全可靠。

2 、感温液体膨胀均匀,比例式调节控制。

3 、温度设定操作简单,调节方便。

4 、体积小、重量轻,安装方便。

  1. 控制精确:具有比例积分(PI)或比例积分、微分(PID)调节功能,控制稳定、精确。

  2. 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。

  3. 调节灵敏:执行器调节灵敏,关断力大,流量特性可调(如线性、等百分比等)。

  4. 可扩展性:可扩展功能,如远程设置、温度补偿、超温报警、用热计量及自动抄表、远传等。

  5. 手动操作:大部分型号可在断电时进行手动操作。

五、ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析选用注意事项

正确选用电动温控调节阀需要综合考虑以下因素:

温度电动调节阀17.jpg

  1. 流体性质:包括流体温度、压力、流量等,这些因素对于选用合适的电动调节阀至关重要。

  2. 工作条件:如温度范围、压力等级、介质特性等。

  3. 控制要求:包括控制精度、响应速度、控制方式(模拟或数字)等。

  4. 阀门特性:选择合适的阀门特性,如线性特性、等百分比特性等,以匹配系统要求。

  5. 品牌与厂家:选择具有良好声誉的品牌厂家,参考相关规范和标准进行选型。

常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。

温度电动调节阀16.jpg

ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析 主要技术参数

公称通径DN(mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

额定流量系数
(KV)

直线

6.9

11

17.6

27.5

44

69

110

176

275

440

690

1100

1760

等百
分比

6.3

10

16

25

40

63

100

160

250

400

630

1000

1600

额定行程L(mm)

16

25

40

60

100

公称压力PN(MPa)

1.6 2.5 4.0 6.4 10.0

执行机构型号

PSL

201/202

204

208

312

320

3810L

3810LSA-08

3810LSA-20

3810LSB-30

3810LSB-50

3810LSC-65

固有流量特性

直线、等百分比

固有可调比

50:1

工作温度t(℃)

普通型:铸钢-40-250;铸不锈钢-60-250 散热型:铸钢-40-450;铸不锈钢-60-450

电子式电动调节阀输入信号

0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号)

电源电压

220VAC 50Hz





















ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析主要技术参数


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

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、套筒式阀芯

流量特性

直线性

调节精度(℃)

±1~±5

使用介质

蒸汽、水、油、气体

允许 
泄漏量

硬密封

10-4X阀额定容量

软密封

"0"

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℃

执行器型号

3810系列、PSL系列

主要技术参数

电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC

防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄

环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95%














温度电动调节阀20.jpg


ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析连接尺寸

公称通径(DN)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

PN16/25

181

184

200

222

254

276

298

352

410

451

600

PN40

194

197

200

235

267

292

317

368

425

473

610

PN64

206

200

210

251

286

311

337

394

440

508

650

H

PN16/25

52.5

57.5

75

75

85.5

92.5

100

110

142.5

158

170

PN40

52.5

57.5

75

75

82.5

92.5

100

117.5

150

167.5

187.5

PN64

65

40

85

85

90

102.5

107.5

125

172.5

195

207.5

H1

132

132

158

170

179

214

221

234

270

294

331

H2

3810L

373

373

495

495

495

700

700

700

725

725

725

PSL

465

465

465

465

465

560

560

560

560

560

788

D

3810L

225

225

225

225

225

257

257

257

310

310

310

PSL

177

177

177

177

177

182

182

182

182

182

218

在温控阀行业中,正确的调整方法对于保证系统的正常运行和提高能源利用效率至关重要。本文将介绍温控阀的正确调整方法,包括调整前的准备工作、调整过程中的注意事项以及调整后的验证方法,旨在帮助行业内用户更好地理解和应用温控阀。

温度电动调节阀9.jpg

  ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析调整前的准备工作

  在进行温控阀的调整之前,我们需要进行一些准备工作,以确保调整的准确性和有效性。

  1、确定调整目标:在调整温控阀之前,我们需要明确调整的目标是什么。是为了提高系统的稳定性,还是为了降低能耗?根据不同的目标,我们可以采取不同的调整策略。

  2、检查阀门和管道:在调整之前,我们需要检查温控阀、阀门和管道是否存在损坏或堵塞等问题。如果存在问题,需要及时修复或清理,以确保调整的准确性。

  3、收集系统数据:在进行调整之前,我们需要收集系统的相关数据,包括供水温度、回水温度、流量等。这些数据将有助于我们更好地了解系统的运行情况,并指导调整的过程。

  ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析调整过程中的注意事项

温度电动调节阀13.jpg


  在进行温控阀的调整过程中,我们需要注意以下几点,以确保调整的准确性和安全性。

  1、逐步调整:在进行温控阀的调整时,我们需要逐步调整阀门的开度,而不是一次性调整到位。这样可以避免系统的突变,保证系统的稳定性。

  2、观察指标变化:在调整过程中,我们需要密切观察系统的相关指标变化,包括供水温度、回水温度、流量等。如果指标变化过大或不稳定,需要及时调整阀门的开度,以达到预期的调整效果。

  3、注意安全问题:在进行温控阀的调整时,我们需要注意安全问题,避免因操作不当而导致事故发生。在调整过程中,应严格按照操作规程进行,确保自身和他人的安全。

  ZZWPE智能一体化电动温度控制阀选型分析调整后的验证方法

  在完成温控阀的调整之后,我们需要进行验证,以确保调整的效果达到预期。

  1、检查指标变化:在调整完成后,我们需要再次检查系统的相关指标变化,包括供水温度、回水温度、流量等。如果指标变化符合预期,说明调整效果良好。

  2、监测系统运行:在调整完成后,我们需要持续监测系统的运行情况,观察系统的稳定性和能耗情况。如果系统运行稳定,能耗降低,说明调整效果良好。

  3、用户反馈:在调整完成后,我们可以向系统用户征求反馈意见,了解系统的实际运行情况和用户的满意度。根据用户的反馈,我们可以进一步优化调整策略,提高系统的性能。

温度电动调节阀15.jpg

  温控阀的正确调整方法对于保证系统的正常运行和提高能源利用效率至关重要。通过准备工作、注意事项和验证方法的合理应用,我们可以更好地调整温控阀,提高系统的稳定性和能源利用效率。