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Principio di funzionamento, funzione e applicazione della valvola di bilanciamento idraulico

numero Sfoglia:144     Autore:Editor del sito     Pubblica Time: 2024-05-31      Origine:motorizzato

Richiesta

●Struttura e principio di funzionamento della valvola di controbilanciamento


La valvola di bilanciamento idraulico consente all'olio di fluire liberamente dalla porta 2 alla porta 1. Dal diagramma della struttura superiore riportato di seguito possiamo vedere che quando la pressione della valvola 2 è maggiore della pressione della porta 1, la parte verde Il nucleo si sposta verso la porta della valvola 1 sotto l'azione della pressione idraulica, la valvola di ritegno si apre e l'olio può fluire liberamente da 2 alla porta 1 della valvola.


Il flusso del liquido dalla porta 1 alla porta 2 è bloccato.Fino a quando la pressione dell'attacco pilota raggiunge un certo valore, spostare la bobina blu verso sinistra per aprire il flusso dell'attacco.

Valvola di bilanciamento idraulico


Quando la pressione pilota non è sufficiente per aprire la spola blu, la porta della valvola è chiusa.Il flusso del fluido dalla porta 1 alla porta 2 è bloccato.

I simboli principali della valvola di bilanciamento sono i seguenti;

Valvola di bilanciamento idraulico


●Il ruolo della valvola di bilanciamento

Regolazione del flusso: le valvole di bilanciamento regolano la portata dei fluidi, garantendo che ciascuna parte del sistema riceva la quantità adeguata di fluido.Ciò impedisce che alcune aree siano sovra-fornite mentre altre siano sotto-fornite.


Efficienza del sistema: mantenendo un flusso del fluido bilanciato, queste valvole aiutano a migliorare l'efficienza complessiva del sistema.Ciò può portare a risparmi energetici, costi operativi ridotti e durata prolungata del sistema.


Controllo della temperatura: nei sistemi HVAC, le valvole di bilanciamento sono essenziali per mantenere temperature costanti in diverse zone.Garantiscono che l'acqua riscaldata o raffreddata sia distribuita uniformemente, garantendo un controllo climatico uniforme.


Gestione della pressione: le valvole di bilanciamento aiutano a gestire e mantenere i livelli di pressione desiderati all'interno del sistema.Ciò è particolarmente importante nei sistemi idraulici in cui è richiesto un controllo preciso della pressione per prestazioni ottimali.


Stabilità del sistema: garantendo un flusso bilanciato, queste valvole contribuiscono alla stabilità del sistema, riducendo il rischio di fluttuazioni di pressione, colpi d'ariete e altri potenziali problemi che potrebbero causare danni o inefficienza.


Messa in servizio e manutenzione: le valvole di bilanciamento facilitano il processo di messa in servizio dei sistemi di fluidi consentendo regolazioni precise per raggiungere l'equilibrio desiderato.Inoltre facilitano la manutenzione del sistema fornendo punti di misurazione e controllo.


Comfort migliorato: in applicazioni come i sistemi HVAC, le valvole di bilanciamento migliorano il comfort degli occupanti dell'edificio garantendo una distribuzione uniforme del riscaldamento o del raffreddamento, eliminando punti caldi o freddi.


Prevenire straripamenti e carenze: nei sistemi di distribuzione idrica, le valvole di bilanciamento aiutano a prevenire straripamenti in determinate aree garantendo al tempo stesso che tutte le regioni ricevano un adeguato approvvigionamento idrico, promuovendo un utilizzo efficiente delle risorse.


Mantenimento del carico: la valvola di bilanciamento può impedire il movimento verso il basso indesiderato del cilindro idraulico.La valvola di bilanciamento consente all'operatore di sollevare il peso ad una certa velocità e mantenerlo in una certa posizione.


Controllo del carico: la valvola di bilanciamento può prevenire l'azione causata dal carico dell'attuatore prima dell'azione della pompa idraulica, eliminando così la cavitazione dell'attuatore e il fenomeno del carico fuori controllo.


Carico sicuro: quando la tubazione nel circuito dell'olio idraulico scoppia o presenta gravi perdite, la valvola di bilanciamento installata sull'attuatore può impedire il movimento incontrollato del carico in movimento.

Valvola di bilanciamento idraulico


Principi di selezione dell'applicazione della valvola di bilanciamento

Requisiti di sistema

Comprendere le esigenze specifiche del sistema, tra cui portata, pressione e temperatura.Scegli una valvola di bilanciamento che soddisfi questi requisiti.


Tipo di valvola

Esistono vari tipi di valvole di bilanciamento, comprese valvole statiche, dinamiche e indipendenti dalla pressione.Selezionare la tipologia più adatta all'applicazione:

①Valvole di bilanciamento statico: regolate manualmente e adatte a sistemi con requisiti di flusso stabili.

②Valvole di bilanciamento dinamico: si adattano automaticamente ai cambiamenti delle condizioni del sistema, ideali per sistemi a flusso variabile.

③Valvole indipendenti dalla pressione (PICV): combinano il controllo del flusso e la regolazione della pressione, offrendo controllo preciso ed efficienza.


Dimensioni e capacità

Assicurarsi che la dimensione della valvola corrisponda al diametro del tubo e alla capacità di flusso.Un dimensionamento errato può portare a scarse prestazioni e inefficienza del sistema.


Precisione del controllo

Scegli una valvola che offra il livello desiderato di precisione di controllo.Per le applicazioni critiche, le valvole ad alta precisione sono essenziali.


Compatibilità dei materiali

Assicurarsi che il materiale della valvola sia compatibile con il fluido da trattare per prevenire corrosione e usura.I materiali comuni includono ottone, bronzo, acciaio inossidabile e plastica.


Considerazioni sull'installazione

Valutare i requisiti di installazione, inclusi i vincoli di spazio, l'accessibilità per la manutenzione e i tipi di connessione.


Principi di selezione della proporzione pilota

1. Comprendere la proporzione pilota:

La proporzione pilota si riferisce al rapporto tra la pressione pilota (pressione di controllo) e la pressione del sistema principale.

Colpisce la sensibilità e la precisione della risposta della valvola alle variazioni di pressione.


2. Proporzione pilota alta:

Le valvole con un'elevata proporzione pilota offrono un controllo più preciso e una maggiore sensibilità alle piccole variazioni di pressione.

Ideale per applicazioni che richiedono una regolazione precisa della pressione, come sistemi HVAC critici e processi industriali con rigorose esigenze di controllo della pressione.


3. Proporzione pilota bassa:

Le valvole con una proporzione pilota bassa sono meno sensibili e rispondono a variazioni di pressione maggiori.

Adatto per applicazioni in cui è sufficiente un ampio controllo della pressione e dove i rapidi cambiamenti di pressione sono meno frequenti.


4. Considerazioni sull'applicazione:

Esigenze di precisione: le valvole ad elevata proporzione pilota sono preferibili per i sistemi che richiedono un controllo stretto della pressione e variazioni minime.

Dinamica del sistema: nei sistemi con fluttuazioni di pressione frequenti e rapide, le valvole ad alta proporzione pilota forniscono risposte più rapide e precise.

Applicazioni generali: per applicazioni meno critiche, le valvole a bassa proporzione pilota possono offrire una soluzione economicamente vantaggiosa pur fornendo un controllo adeguato.


Il valore di impostazione del troppo pieno della valvola di bilanciamento è generalmente 1,3 volte la pressione di esercizio massima, ma la pressione richiesta per aprire la valvola pilota dipende dal rapporto pilota.La pressione pilota può essere calcolata secondo la seguente formula:

Pressione pilota = (valore impostato della pressione di scarico-pressione di carico) / rapporto pilota

Per ottimizzare il controllo del carico e l'utilizzo dell'energia, è possibile utilizzare i seguenti metodi per selezionare il rapporto pilota;

2.5: 1 Selezionare quando il carico è estremamente instabile, come una gru a braccio lungo.

5: 1 Quando il carico cambia e ha un effetto instabile sulla struttura meccanica.

10: 1 Per applicazioni in cui il carico è relativamente stabile.

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