BURKERT流量控制器设计步骤:
1、设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能;
2、初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等;
3、绘制指令流程图:标出每一条指令在什么时间、什么部件进行何种操作;
4、编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作;
5、列出微操作信号表达式,化简,电路实现。
BURKERT流量控制器特常的供热系统中,近端用户水流量是设计流量的2-3倍,远端用户流量是设计流量的0.2-0.5倍,近热远冷的现象普遍存在。为了提高末端用户的室温,有些供热系统采取了增大循环流量的方法,在流量受限制的条件下,则采用提高系统供水温度和热源供热量的方法。这种运行方式是靠增加电耗热耗来消除热力工况的失调掩盖水力失调的存在,若采用该阀,则能从根本上解决水力失调的问题,各用户的流量均能按设计流量分配,近端和远端的用户室温全部能达到设计标准18±2℃。[1]
BURKERT流量控制器特实际情况由于热网严重失水,补给水率在3-5%是一般情况,有的锅炉房补给水率高达6-7%,致使原设置的离子交换器出水量不能满足要求而上生水。严重失水的主要原因,是由于末端用户室温达不到要求而私自放水取热。据调查仅补给水的费用就高达1-1.5元/㎡年。安装本产品后,由于系统水力、热力工况稳定,补给水率大大下降,一般由原来的3-5%降到1%左右,平均可节水100-150L/㎡年。
BURKERT流量控制器设计步骤
BURKERT流量控制器的特点:
1、节电在热水采暖中,循环水泵的工作点,即循环水泵的G-H特性曲线与网络特性曲线交点,只有在这一点的流量下,水泵产生的压力恰好与网路需要的自控式流量控制阀压力相等,泵的工作点才能在效率高的状态下运行。由于系统的水力失调,目前许多热网均处于大流量运行方式,泵的工作点常处在不经济的工作条件下运行。由于流量与水泵的轴功率成三次方的关系,所以大流量的运行方式意味着电能消耗增大,如一般3万平方米左右建筑面积的供热系统,循环水泵的电功率在15-30KW之间,若系统循环水量提高1.4倍,水泵电功率则提高2.7倍,达41-82KW。采用本产品以后,由于系统的水力失调基本解决,实际的网络特性曲线的B点移向计算的网路特性曲线A点(下图),泵运行在效率高、轴功率消耗小的状态。根据实际测试,使用该阀后节电15-20%计1-1.3KW.h/㎡年。价值1-1.3元/㎡年(电价按1元/KWh)2、节煤常的供热系统中,近端用户水流量是设计流量的2-3倍,远端用户流量是设计流量的0.2-0.5倍,近热远冷的现象普遍存在。为了提高末端用户的室温,有些供热系统采取了增大循环流量的方法,在流量受限制的条件下,则采用提高系统供水温度和热源供热量的方法。这种运行方式是靠增加电耗热耗来消除热力工况的失调掩盖水力失调的存在,若采用该阀,则能从根本上解决水力失调的问题,各用户的流量均能按设计流量分配,近端和远端的用户室温全部能达到设计标准18±2℃。3、节水95-75℃热水供暖系统,循环流量的控制指标2-3L/㎡h,补给水率在3%以下。实际情况由于热网严重失水,补给水率在3-5%是一般情况,有的锅炉房补给水率高达6-7%,致使原设置的离子交换器出水量不能满足要求而上生水。严重失水的主要原因,是由于末端用户室温达不到要求而私自放水取热。据调查仅补给水的费用就高达1-1.5元/㎡年。安装本产品后,由于系统水力、热力工况稳定,补给水率大大下降,一般由原来的3-5%降到1%左右,平均可节水100-150L/㎡年。
宝德2000型外部先导控制角座阀有单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质,适用于不同的环境温度,炮铜或不锈钢两通阀体,流量大。可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该阀门免维护耐用,可添加各种附件,从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。流量大,寿命长,螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准,标准供货有阀座向下或阀座上流向,可方便的更改回路功能,可走的介质有:各种气体,水,酒精,油,燃料,盐溶液、碱溶液,有机溶剂,蒸汽。
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