一种基于压力控制的智能型风量调节阀制造技术

技术编号:40716424 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-22 12:54
本技术属于压力风量测量控制技术领域,提供了一种基于压力控制的智能型风量调节阀,包括阀体、管嘴及执行器。阀体一端内设置有与圆形通道相匹配的阀片;管嘴为两端渐扩形圆筒,贴合在阀体的另一端的内壁上;执行器与阀片及外部的控制器通信连接。管嘴的外壁上第一套环与第二年套环,管嘴、第一套环、第二年套环及阀体的内壁合围形成内层空腔,管嘴、第一套环及阀体的内壁形成外层空腔。管嘴向外的端部的边缘周围具有多个豁口,豁口与阀体的内壁组成多个气孔,第一套环与第二年套环之间的管嘴上开有一圈气孔,控制器根据受控环境的压力及外层空腔与内层空腔的压差计算得到阀片的开度,执行器接收阀片的开度信号然后控制阀片转动。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于压力风量测量控制,具体涉及一种基于压力控制的智能型风量调节阀


技术介绍

1、在工业生产中,为满足室内空气压力的要求,需要自动调节风量大小以适应不同工况。风量调节阀是工业厂房和民用建筑中必不可少的中央空调末端配件,用于通风、空气调节和空气净化工程。通常安装在空调和通风系统的管道中,用于调节支管的风量,也可用于混合调节新风和回风。

2、在变风量系统中,需要对通过变风量末端装置的风量进行检查和控制以便根据需要实时调节风量调节阀的阀片开度。流量传感器是用来测量流量的设备。通过流量传感器可以了解气流的流动规律,并通过计算得到空气的体积流量,然后通过执行器控制风量调节阀的阀片开度,从而实现对送风量的有效控制,以满足所需的空气压力要求。但该装置需要从被测位置引出气管,连接至控制箱内的元器件,进行风量调节阀的阀体内的流量测定,且该气管的稳定性会影响流量的测定精度。


技术实现思路

1、本技术是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供一种基于压力控制的智能型风量调节阀,控制器根据受控环境的压力及外层空腔与内层空腔的压差计算得到阀门的开度,通过控制阀片的开度来满足压力控制的要求。

2、本技术提供了一种基于压力控制的智能型风量调节阀,具有这样的特征,包括:阀体,具有由内壁合围而成的圆形通道,一端内设置有与圆形通道相匹配的阀片;管嘴,为两端渐扩形圆筒,贴合在阀体的另一端的内壁上;执行器,与阀片及外部的控制器通信连接;其中,管嘴的外壁上设有与阀体的内壁紧密贴合的第一套环与第二年套环,使得管嘴、第一套环、第二年套环及阀体的内壁合围形成内层空腔,管嘴、第一套环及阀体的内壁形成外层空腔,管嘴向外的端部的边缘周围具有多个豁口,且管嘴向外的端部的边缘其余部分与阀体的内壁紧密贴合,使得多个豁口与阀体的内壁组成多个气孔,第一套环与第二年套环之间的管嘴上开有一圈气孔,控制器根据受控环境的压力及外层空腔与内层空腔的压差计算得到阀片的开度,执行器接收阀片的开度信号然后控制阀片转动。

3、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀片通过阀杆安装在阀体内,阀杆通过轴承安装在阀体上。

4、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀杆与执行器固定连接,执行器用于驱使阀杆转动从而带动阀片转动。

5、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀杆为两根,阀杆位于阀体内的长度小于阀片的半径,两根阀杆的轴线重合且与阀片的直径重合。

6、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,外层空腔与内层空腔分别通过气嘴与压差传感器连通。

7、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,气嘴通过气管与压差传感器连通,阀体上设有用于卡合气管的气管卡扣。

8、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,执行器可拆卸地安装在安装支架上,安装支架可拆卸地安装在阀体上。

9、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀体的两端各设有法兰,阀体与法兰一体成型。

10、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,控制箱设置在阀体的顶部,控制箱的顶盖具有倾斜面,其内设置有压差传感器及控制器。

11、在本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀体由高分子材料制成。

12、技术的作用与效果

13、本技术提供的基于压力控制的智能型风量调节阀,包括阀体、管嘴与执行器。由于管嘴为两端渐扩形圆筒,管嘴上的第一套环、第二年套环及阀体的内壁合围形成内层空腔,管嘴、第一套环及阀体的内壁形成外层空腔,而管嘴向外的端部的边缘周围具有多个豁口,且管嘴向外的端部的边缘其余部分与阀体的内壁紧密贴合,多个所述豁口与所述阀体的内壁组成多个气孔,并且第一套环与第二年套环之间的管嘴上开有一圈气孔,当外层空腔与内层空腔分别与压差传感器连通后,控制器可以根据受控环境的压力及外层空腔与内层空腔的压差计算得到阀片的开度,而执行器接收阀片的开度信号从而控制阀片转动,实现智能化风量控制。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

4.根据权利要求2所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

5.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

6.根据权利要求5所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

7.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

8.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

9.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

10.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

【技术特征摘要】

1.一种基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

4.根据权利要求2所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

5.根据权利要求1所述的基于压力控制的智能型风量调节阀,其特征在于:

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【专利技术属性】
技术研发人员:夏本明
申请(专利权)人:上海埃松气流控制技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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