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日本SMC电磁阀的改造措施及节能方法

  日本SMC电磁阀的改造措施及节能方法

  1.日本SMC电磁阀不需外界能源而进行温度自动调节,它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况.其工作原理是利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节,温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节,被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩.

  2.当被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,控制器推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量从而降低控制液体的温度;反之被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,支架内的复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量提高控制液体的温度.该阀安装简单、无需电源气源、调节设定简易、平衡阀芯设计.

  日本SMC电磁阀的节能方法:

  1)长期不住人的房间及厨房,卫生间等地:温控阀的温度设定至8℃,对房间的供暖系统及上下水系统进行防冻保护即可.

  2)对于常住的卧室:白天温控阀的温度设定至12℃-30℃(刻度1-3之间,具体设定凭各人感觉而定),保证一定的房间温度,这样不至于晚上进房间时,房间温度太低,影响舒适度.睡觉前的时间,设定在20℃,睡觉时设定在16℃(刻度2),因为晚上人睡觉盖着被子,房间温度不宜过高.

  3)对于客厅:白天可以将温控阀的温度设定为20℃(刻度3),夜间可设定在16℃(刻度2).

  1、先说管道,液体流经管道时,由于湍流和摩擦激发的压强扰动就会产生噪声,特别是当雷诺数Re>2400时的湍流状态,这种含有大量不规则的微小旋涡的湍流,可以说自身就处于“吵”的状态。尤其流经节流或降压阀门、截面突变的管道或急骤拐弯的弯头时,湍流与这些阻碍流体通过的部分相互作用产生涡流噪声,其声功率级(dB)随流速的变化关系可表示为:△Lw=60lg,若管路设计不当还可以产生空化噪声;

  2、再说阀门,带有节流或限压作用的阀门,是液体传输管道中影响好大的噪声源。当管道内流体流速足够时,若阀门部分关闭,则在阀门入口处形成大面积扼流,在扼流区域液体流速提高而内部静压降低,当流速大于或等于介质的临界速度时,静压低于或等于介质的蒸发压力,则在流体中形成气泡。气泡随液体流动,在阀门扼流区下游流速逐渐降低,静压升高,气泡相继被挤破,引起流体中无规则的压力波动,这种特殊的湍化现象称为空化,由此产生的噪声叫空化噪声。在流量大、压力高的管路中,几乎所有的节流阀门均能产生空化噪声,这种空化噪声顺流而下可沿管道传播很远,这种无规则噪声能激发阀门或管道中可动部件的固有振动,并通过这些部件作用于其它相邻部件传至管道表面,产生类似金属相撞产生的有调声音。空化噪声的声功率与流速的七次方或八次方成正比,因此为降低阀门噪音可采用多级串接阀门,目的是逐级降低流速。

  3.日本SMC电磁阀如我们经常使用的截止阀,采用的是低进高出的流向,因此当流体流经阀腔时,就会在控制阀瓣的下面(即扼流区内)形成低压高速区,产生气泡。通过阀瓣后又形成高压低速区,气泡相继被挤破产生空化噪音。

  1.研磨法细的研磨,消除痕迹,减小或消除密封间隙,提高密封面的光洁度,以提高密封性能。

  2.提高执行机构对阀芯的密封力,也是保证阀关闭,增加密封比压,提高密封性能的常见方法。常用的方法有:①移动弹簧工作范围;②改用小刚度弹簧;③增加附件,如带;④增加气源压力;⑤改用具有更大推力的执行机构。

  3.利用不平衡力增加密封比压法执行机构对阀芯产生的密封压力一定,不平衡力对阀芯产生顶开趋势时,阀芯的密封力为两力相减,反之,对阀芯产生压闭趋势,阀芯的密封力为两力相加,这样就大大地增加了密封比压,密封效果可以比前者提高5~10倍以上.一般dg≥20的单密封类阀为前一种情况,通常为流开型,若认为密封效果不满意时,改为流闭型,密封性能将成倍增加.尤其是两位型的切断调节阀,一般均应按流闭型使用。

  4.改用密封性能好的阀在不得已的情况下,可考虑改用具有更好的密封性能的阀.如将普通蝶阀改用椭圆蝶阀,进而还可改用切断型蝶阀、偏心旋转阀、球阀和为之专门设计的切断阀。

  5.采用单密封、软密封法对双密封使用的调节阀,可改用单密封,通常可提高10倍以上的密封效果,若不平衡力较大,应增加相应措施,对硬密封的阀可改用软密封,又可提高10倍以上密封效果。

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