1、先說管道,液體流經管道時,由于湍流和摩擦激發(fā)的壓強擾動就會產生噪聲,特別是當雷諾數(shù)Re>2400時的湍流狀態(tài),這種含有大量不規(guī)則的微小旋渦的湍流,可以說自身就處于“吵”的狀態(tài)。尤其流經節(jié)流或閥門、截面突變的管道或急驟拐彎的彎頭時,湍流與這些阻礙流體通過的部分相互作用產生渦流噪聲,其聲功率級(dB)隨流速的變化關系可表示為:△Lw=60lg,若管路設計不當還可以產生空化噪聲;2、再說閥門,帶有節(jié)流或限壓作用的閥門,是液體傳輸管道中影響噪聲源。當管道內流體流速足夠時,若閥門部分關閉,則在閥門入口處形成大面積扼流,在扼流區(qū)域液體流速提高而內部靜壓降低,當流速大于或等于介質的臨界速度時,靜壓低于或等于介質的蒸發(fā)壓力,則在流體中形成氣泡。氣泡隨液體流動,在閥門扼流區(qū)下游流速逐漸降低,靜壓升高,氣泡相繼被擠破,引起流體中無規(guī)則的壓力波動,這種特殊的湍化現(xiàn)象稱為空化,由此產生的噪聲叫空化噪聲。在流量大、壓力高的管路中,幾乎所有的節(jié)流閥門均能產生空化噪聲,這種空化噪聲順流而下可沿管道傳播很遠,這種無規(guī)則噪聲能激發(fā)閥門或管道中可動部件的固有振動,并通過這些部件作用于其它相鄰部件傳至管道表面,產生類似金屬相撞產生的有調聲音??栈肼暤穆暪β逝c流速的七次方或八次方成正比,因此為降低閥門噪音可采用多級串接閥門,目的是逐級降低流速。如我們經常使用的截止閥,采用的是低進高出的流向,因此當流體流經閥腔時,就會在控制閥瓣的下面(即扼流區(qū)內)形成低壓高速區(qū),產生氣泡。通過閥瓣后又形成高壓低速區(qū),氣泡相繼被擠破產生空化噪音。
溫控閥如何進行正確的操作?
溫控閥的閥體一般采用銅鑄件或熱鍛件生產。閥頭的溫度傳感器通常分為液體和固體。固體分為兩種,一種是蠟制的,另一種是熱記憶合金的。目前,市場上大多數(shù)流行的固體傳感器介質是石蠟,幾乎沒有熱記憶合金。生產成本高,但是可以獲得高強度的產品,并且耐壓性比鑄件高得多。同時,有效地避免了鑄造缺陷。因此,對于形狀不太復雜的閥體,制造商使用熱鍛來生產閥體。
溫控閥頭中溫度傳感器的填充介質一般有液體和固體兩種,由于生產工藝不同,液體和固體也不同。換熱器的出口溫度根據(jù)室外溫度的變化進行補償,避免了怪圈:室外溫度越高,室內溫度越高,室外溫度越低,室內溫度越低。電動閥體的結構采用平衡結構。當電動執(zhí)行器的輸出力相同時,它比單座直閥的允許壓差范圍寬。體積小,重量輕且易于安裝。當閥門關閉或打開較大尺寸時,限位開關切斷電源,保護電動機,避免了立管中水量不平衡以及單管上,下層室溫不均勻的問題。同時,通過恒溫控制,自由散熱,經濟運行等效果,可以提高室內熱環(huán)境的舒適度。通常有手動和自動兩種,閥的動作原理有很大的不同。手動溫度閥通常采用螺旋升降閥芯,手柄的旋轉通過螺旋閥芯成為閥芯的線性位移。為了適應溫控傳感器自作用執(zhí)行器的線性運動方式,通常將進口的溫控閥直接設計為線性位移,可以自動復位,因此兩個閥體在以下情況下不能互換。正常情況下,手柄旋轉軸的旋轉通過螺旋線成為閥芯的線性位移。為了適應溫度控制傳感器的自作用執(zhí)行器的線性運動,通常將閥芯的運動直接設計為可自動復位的線性位移。
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