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              濱州電動二通溫控閥生產廠家誠信企業推薦「濟南德鑫樓宇自控」

              發布時間:2021-07-31 21:36  

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              電動溫控閥為什么會產生噪音?

              一.電動溫控閥的機械振動噪聲;2.流體動力噪聲;3.空氣動力噪聲。  

                   1.機械振動產生的噪音當流體流動時,電動溫控閥的組件會產生機械振動。 機械振動可分為兩種形式:

                   ①低頻振動。這種振動是由介質的噴射和脈動引起的。其原因是閥出口處的流速太快,配管布置不合理,閥活動部件的剛性不足。

                   ②高頻振動。當該振動的固有頻率與由介質的流動引起的激發頻率相同時,液壓控制閥將引起共振。 它是由電動溫控閥在一定的減壓范圍內產生的,一旦條件稍有變化,它的噪音就會變大。這種機械振動噪聲與介質的流速無關,這主要是由于電動溫控閥本身的設計不合理。 減少機械振動和噪聲的措施是合理設計電動溫控閥襯套和閥桿之間的間隙,加工精度,閥的固有頻率和運動部件的剛度,并正確選擇材料。

                   二.流體動態噪聲流體通過電動溫控閥的減壓口后,由于湍流和渦流而產生動態噪聲。其產生的過程可分為兩個階段:

                   ①由湍流引起的湍流噪聲流體與電動溫控閥或管道內表面之間的相互作用產生的噪聲在頻率和噪聲水平上相對較低。通常不會造成噪音問題。  

                   ②空化噪聲,即在電動溫控閥減壓過程中,當流體流量達到一定值時,流體(液體)開始汽化,并且當液體中氣泡的壓力達到一定值時 ,它會。 氣泡時,需要局部產生高壓和沖擊波。此時,自力式調節閥的壓力可以達到196 MPa,但遠離中心會急劇衰減。該沖擊波是電動溫控閥中氣蝕和噪音的主要原因。降低機械振動噪聲的措施是,在設計電動溫控閥時,必須將電動溫控閥的減壓值控制在臨界值以下,將其降低到初始Δp以下,因為實際減壓 電動溫控閥的值達到Δp的初始值時,液體開始產生氣蝕,并且噪音會急劇增加。 自力式控制閥此外,必須注意流體介質相對于閥瓣的流動方向。  

                   三.空氣動力噪聲當蒸汽等可壓縮流體通過電動溫控閥中的減壓部件時,流體的機械能會轉換為聲能。它自己的設計與制造過程有關。






              溫控閥在家中的作用和安裝位置:

              通過溫控閥的溫度來保護我們的熱量。具有流量控制的溫度控制閥由兩個構件連接,該構件如何粘附到一個裝置裝置上,即包裝溫度。可以看到周圍溫度的變化,但體積的變化,由藍色規則驅動而沒有自己的,溫控閥從而增加了收音機散熱器的換水量。

              溫控閥控制通常放置在任何冷卻入口或入口分成總入口系統家庭燈。特別是在內置的祭司安裝的核心,由于閥體和管道周圍的熱效應,可以導致一個和一個閥門的崩潰,以確保傳感器能夠檢測到在大氣中蔓延的溫度,將沒有窗簾,覆蓋著熱蓋。

              為了減少他們想要的系統(加熱系統)的資金,退伍軍人控制安裝在房屋內的溫度單獨的解決方案。通常,應在每個散熱器儀表(即每個房間)上放溫控閥。為了減少他們想要的系統(加熱系統)的資金,控制安裝在房屋內的溫度單獨的解決方案。首先,以下一個管的熱系統,即流量和溫度變化表示恒溫閥的安裝方法。

              后一個房間只有一個室內設備有一個溫控閥。具有分數基礎的單管系統(也適用于家庭的單管系統)的網絡活動熱模擬程序被計算為熱水,并且所有這些以及與大型熱機一致的許多可以具有一致使用的真實系統。室外溫度的形成,其中實際流量至少為流量水平(相對水平流量小于1),上部熱等靜壓發生,下部奇跡冷;其中實際流量比流量流量(相對流量超過1.0)將發生在上部冷,低溫條件下。






              供熱系統末端增加電動溫控閥可以控制室內溫度:首先,通過流體力學的理論知識,設計電動溫控閥閥體性能試驗臺的原理圖,方案和系統圖,計算出溫控閥性能試驗臺所需設備的范圍和精度要求,選擇合適的實驗設備和傳感器,并構建一個測試臺,能夠測試溫度控制閥中閥體的流量調節性能。其次,進行了溫度控制閥閥體性能的實驗研究。通過改變實驗系統的試驗條件,研究了電動溫控閥的流量系數和阻力系數隨閥體相對開度的變化規律。分別研究了閥體性能試驗臺壓力變化和循環水泵頻率變化對閥體流量系數和阻力系數的影響。根據實驗研究和分析,電動溫控閥的流動特性具有快速的開啟流動特性。在相同的開度下,隨著測量系統壓力的增加和循環水泵頻率的增加,閥體的流量系數呈增加趨勢,阻力系數呈下降趨勢。然后,利用Fluent數值模擬軟件對現有電動溫控閥的閥體進行數值模擬,通過三維建模軟件簡化溫控閥閥體結構的建模,對模型進行網格劃分,并在數值模擬設置中進行選擇。對于適當的湍流模型,選擇與要設置的實驗測試相同的邊界條件。對不同相對開度的閥體模型進行了。通過計算結果分析了電動溫控閥閥體內部流道的速度場和壓力場,并將處理的數值模擬結果與實驗研究結果進行了對比。





              電動溫控閥(簡稱調節球閥),是一種旋轉型調節球閥,為氣動單元組合儀表中的執行單元,一般與電氣閥門或氣動閥門組合使用。閥門結構有安裝增強聚四氟乙烯軟密封閥座與1Cr18Ni9或0Cr18Ni12Mo2(Ti)部分堆焊司太萊合金的全金屬硬密封閥座兩種。分別用于常溫(-40~200℃)及高溫(-60~450℃)場合。該產品傳動,推力大,密封性能好,額定流量系數大,零件互換性強等特點。因電動溫控閥閥芯與閥座關閉時有“剪切”作用,可特別用于介質含有纖維絲狀、顆粒物或粘度極高等工況。因而廣泛應用于造紙、石油、化工、制藥、冶金、輕紡、污水處理等生產部門的氣體、蒸汽、液體輸送管道中介質流量、壓力、液位、溫度調節,以達到自動化控制過程中生產工藝按一定的規范進行。




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