一、电动调节阀出现噪音和振动
出现的原因是电动调节阀两端的压降过大,尤其当阀门开度较小时,系统压降基本上都降在了阀门上,其中在阀锥下游的压降会更大。当某点的压力下降到该点水温对应的汽化压力以下时,该点将发生气化,产生气泡,发生“气蚀”现象,并产生刺耳的嚣叫。这种现象在调节阀压降越大、水温越高时(主要是冬季)越容易出现。即使没有出现气蚀现象,过大的压降也会导致噪音、振动、驱动器无法关断阀门等现象。
解决方法:有效地保持调节阀两端正常的压降,尤其是调节阀在关小的过程中,一般是采用动态压差平衡阀来实现。
二、系统稳定时间过长
原因:电动调节阀的阀门开度与盘管散热量合成后形成上抛曲线关系(见图7中曲线1)。前面提到为得到理想的控制效果,阀门的理想流量特性应为等百分比特性,但这需要阀门的阀权度为。但在实际工作中,阀门的阀权度在没有其它辅助设施(如压差控制阀)的帮助下是无法保证在全开至全关的过程中时时为。因此阀门的阀权度越小,最终合成的控制曲线会越近似于图7中的曲线1,这样会出现以下二种情况:
1 当调节阀处于开度较大时(曲线1中的a段),调节阀阀芯大幅度地动作,但盘管的散热量的变化很小,达到所需温度的控制时间很长;
2 当阀门处于小开度时(曲线1中的b段),调节阀阀芯轻微动作,就导致盘管的散热量的变化很大,形成震荡控制,系统需要达到稳定的时间很长。
而如果电动调节阀能保证良好的阀权,处于较理想的控制曲线上(图7中曲线2)时,不论阀门处于何种开度,系统均能迅速稳定至所需温度。
此问题的解决方法:尽可能增加阀门的阀权度(至少不小于推荐值),必要时使用动态压差平衡阀或直接采用动态平衡型电动调节阀。
三、电动调节阀动作频繁
原因:动态失调引起电动平衡阀动作频繁。变流量系统由于部分负荷发生变化导致的电动调节阀开度的变化引起系统压力的波动,从而引起其他负荷没发生变化的末端水量变化,造成了这部分电动调节阀动作频繁。如图8所示,当某个末端的电动调节阀完全关闭,造成同支路其他末端两端的压差增大,从而其他负荷没发生变化的末端的电动调节阀因为水量变化也要产生不必要的动作。
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