一.电动温控阀的机械振动噪声;2.流体动力噪声;3.空气动力噪声。
1.机械振动产生的噪音当流体流动时,电动温控阀的组件会产生机械振动。 机械振动可分为两种形式:
①低频振动。这种振动是由介质的喷射和脉动引起的。其原因是阀出口处的流速太快,配管布置不合理,阀活动部件的刚性不足。
②高频振动。当该振动的固有频率与由介质的流动引起的激发频率相同时,液压控制阀将引起共振。 它是由电动温控阀在一定的减压范围内产生的,一旦条件稍有变化,它的噪音就会变大。这种机械振动噪声与介质的流速无关,这主要是由于电动温控阀本身的设计不合理。 减少机械振动和噪声的措施是合理设计电动温控阀衬套和阀杆之间的间隙,加工精度,阀的固有频率和运动部件的刚度,并正确选择材料。
二.流体动态噪声流体通过电动温控阀的减压口后,由于湍流和涡流而产生动态噪声。其产生的过程可分为两个阶段:
①由湍流引起的湍流噪声流体与电动温控阀或管道内表面之间的相互作用产生的噪声在频率和噪声水平上相对较低。通常不会造成噪音问题。
②空化噪声,即在电动温控阀减压过程中,当流体流量达到一定值时,流体(液体)开始汽化,并且当液体中气泡的压力达到一定值时 ,它会。 气泡时,需要局部产生高压和冲击波。此时,自力式调节阀的压力可以达到196 MPa,但远离中心会急剧衰减。该冲击波是电动温控阀中气蚀和噪音的主要原因。降低机械振动噪声的措施是,在设计电动温控阀时,必须将电动温控阀的减压值控制在临界值以下,将其降低到初始Δp以下,因为实际减压 电动温控阀的值达到Δp的初始值时,液体开始产生气蚀,并且噪音会急剧增加。 自力式控制阀此外,必须注意流体介质相对于阀瓣的流动方向。
三.空气动力噪声当蒸汽等可压缩流体通过电动温控阀中的减压部件时,流体的机械能会转换为声能。它自己的设计与制造过程有关。
电动温控阀与电动执行机构的运行基本原理
电动温控阀简易地说便是用电动执行器控制阀门,进而完成阀门的开和关。其可分成左右两一部分,上部分成电动执行器,下半边分成阀门。
电动阀分二种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器相互配合角行程的阀应用,完成阀门九十度之内旋控制管路液体导通;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器相互配合直行程的阀应用,完成多孔板左右姿势控制管路液体导通。一般在自动化技术程度高的机器设备上配套设施应用。
用以液态、汽体日风系统软件管路物质总流量的模拟量输入调整,是AI控制。在大中型阀门日风系统软件的控制中也可以用电动阀做俩位电源开关控制。能够有AI意见反馈数据信号,能够由DO或AO控制,较为常见于大管路和电动风阀等。电动阀的推动一般是用电动机,开或关姿势进行必须一定的時间模拟量输入的,能够做调整。
电动温控阀的推动一般是用电动机,较为耐工作电压冲击性。继电器是快开和快关的,一般用在小总流量和小工作压力,规定电源开关頻率大的地区;电动阀相反。电动阀阀的开启度能够控制,情况有开、关、半闭半关,能够控制管路中物质的总流量而继电器达不上这一规定。
电动温控阀一般由电动式执行器和阀门相互连接,历经安裝调节后变成 电动阀。电动阀应用电磁能做为驱动力来接入电动式执行器推动阀门,完成阀门的电源开关、调整姿势。进而做到对管路物质的电源开关或者调整目地。
温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用,通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热(冷)媒入口流量,以达到控制设备出口温度。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。温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种常见的两通阀,通常采用螺旋升降阀芯,手柄的旋转由螺旋变成阀芯的直线位移。液体的一般来说要达到同样热膨胀位移需要较大量的液体,因此感温传感器体积较大,所以阀头体积较大,与小阀体成套后的比例有点不协调,因此不如用固体式的阀头更美观些。
温控阀由控制器、执行器、阀体、传感器组成,本文主要讲一下阀体这个部件,阀体调节介质流量的执行者,与执行器搭配组成电动调节阀。西门子阀门按材质分为:铜阀,铸铁阀、球铁阀、铸钢阀;按连接方式可分为:螺纹连接和法兰连接阀门;按使用介质可分:水阀和蒸汽阀。
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