WFS18系列可调式压差流量开关
详细介绍:
压差式水流开关:
压差式流量控制原理
固定设定点流量开关
可调设定点压差开关
压差开关的应用
概述:
Delta-PFS™系列压差开关是ACOL公司长期从事中央空调研发和工程施工的工作人员洞悉目前HVAC水系统流量控制产品的诸多弊端而开发的,它是ACOL水流量控制产品的一个重要系列,它具有紧凑的外形、卓越的性能和具竞争性的价格是取代任何形式的靶式流量开关的*佳选择。
压差式流量控制原理:
对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门和孔板的压降和流 量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量目前已广泛用在HVAC的水侧系统及 流量测量仪表。压差式水流量开关是一种精确的流量控制方式,它在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线进行控制的,我们知道HVAC设备的换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、水泵及阀门等装置都有阻力与流量的性能曲线,只要检测压差开关两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。它作为流量控制开关具有流量控制准确、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关作为HVAC水系统的流量控制,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量(实际流速很大,但水中混有空气而实际流量并不大),因而可广泛应用在使用钎焊板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制并兼有部分防冻保护的功能。
压差开关的命名:
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W F S 1 0 0 1 |
第1,2,3位 | 水流量开关 |
第4位 | 流量控制类型 |
| 1=压差式 |
第5位 | 设定点情况 |
| 0=单设定点固定式 |
| 1=单设定点可调式 |
| 4=双设定点可调式 |
第6,7,8位 | 工厂定义压差设定值 |
第9位 | 高压侧接口类型 |
| A=7/ |
第10位 | 低压侧接口类型 |
| A=7/ |
压差式流量开关与靶式流量开关在HVAC水系统中的性能比较
性能 | 单设定点压差式流量开关 | 双设定点压差式流量开关 | 靶式流量开关 |
流量控制准确性 | 采用压差式流量控制原理,可以精确控制流量且不受现场安装情况的限制。 | 无法精确控制流量,受现场安装情况的影响较大。 | |
对HVAC系统的影响 | 不对水系统带来任何阻力,对于小管径及使用小扬程水泵的HVAC水系统可提供给用户现场更灵活的管路布置。 | 约对水系统产生2米水柱的阻力,提供给客户的有效扬程减少了。 | |
对安装和介质的要求 | 可直接由工厂安装在机组内,在现场安装的部件不影响它流量控制的准确性,且对主水管管径无任何要求。低温工作性能优异,可应用在冰蓄冷工程中。有适用于海水及腐蚀性介质的流量开关可供选择。 | 一般安装在机组外,受安装工人的技术水平的限制和水管管径的影响。无法在低于0℃的液体环境中工作,不可应用在冰蓄冷工程中。无法应用于海水及腐蚀性介质。 | |
稳定性 | 压差开关动作和复位有明确的流量值,即使水系统中有少量空气也不产生漂浮,主要是因为其运动部件较少,运动部件没有疲劳破坏的风险。 | 动作和复位没有明确的流量值,如水系统空气未排尽时,其形成的气泡冲击靶流片,造成流速的变化,水流开关动作复位频繁,容易造成主机频繁启停。在水流正常时,靶流片长期弯曲受压容易疲劳失效,不能在缺少流量时正常复位,从而发生故障。 | |
防止换热器的冻结 | 可精确控制水系统的流量值,当水系统的流量低到额定流量的50%(推荐值)时,切断主机,防冻效果好。 | 无法根据流量控制主机的开停,只能检测到流量的有无,来控制主机的启停,防冻效果很差。 | |
换热器结垢或脏污 | 对换热器内部结垢或脏污引起的流量变化不能精确控制。 | 可通过高限设定点对结垢或脏污引起的换热器压差增加而实际流量过小进行精确控制。 | 对换热器内部结垢或脏污引起的流量变化也不能精确的控制。
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压差开关在HVAC中的应用-水流状态监控
压差开关在HVAC系统中可用作水过滤器脏堵检测及清洗指示并反馈给自控系统等水流状态监控。
水过滤器脏堵检测及指示应用:
在使用压差开关指示过滤器的状态时,首先确定水过滤器的压降,正常的HVAC水系统水管路流速不大于5m/s,我们按5m/s取过滤器正常时的*大压降为20kPa,因此我们选择具有本地指示灯显示过滤器状态型号为WFS11070可调设定点压差开关,将其设定值设定为20kPa。